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Quelle box connectée au réseau PV garantit une intégration sécurisée au réseau

Une box connectée au réseau photovoltaïque constitue l’interface centrale entre un générateur solaire et le réseau électrique public. Cet article explique sa fonction, les paramètres techniques clés et comment choisir le bonBoîte connectée au réseau PVde Soutya pour des projets commerciaux et utilitaires.

Points clés

  • Un boîtier connecté au réseau PV regroupe la sortie CA des onduleurs et assure la protection, la mesure et la déconnexion.
  • La sélection appropriée dépend de la tension du système, du courant, de l'indice IP et de la conformité aux codes de réseau locaux.
  • Soutya propose des solutions personnalisables avec des composants fiables et des certifications mondiales.

Qu'est-ce qu'une box connectée au réseau photovoltaïque et pourquoi est-elle nécessaire ?

Un boîtier connecté au réseau PV, également connu sous le nom de boîtier de combinaison AC ou de boîtier de distribution relié au réseau, est une enceinte qui abrite les dispositifs de protection, de mesure et de commutation nécessaires pour connecter en toute sécurité un système photovoltaïque au réseau électrique. Il collecte la sortie CA d'un ou de plusieurs onduleurs, offre une protection contre les surintensités et les surtensions et comprend un débranchement de niveau secteur pour les situations de maintenance et d'urgence. Sans un boîtier connecté au réseau correctement conçu, la sortie de l'onduleur ne peut pas être liée de manière fiable au réseau, ce qui présente des risques pour la sécurité et ne répond pas aux exigences d'interconnexion.

Dans les grandes centrales solaires commerciales ou à grande échelle, plusieurs onduleurs alimentent un seul boîtier connecté au réseau avant le transformateur ou le point de couplage commun. Le boîtier peut également accueillir des compteurs payants, des relais pour l'anti-îlotage et des interfaces de communication pour la surveillance. Le boîtier PV connecté au réseau de Soutya est conçu pour de telles applications, offrant une construction robuste et des configurations flexibles.

Comment une Box PV connectée au réseau s’intègre-t-elle à un système solaire ?

La Box PV connectée au réseau est installée entre le ou les onduleurs et le point de connexion au réseau. Les câbles CA de chaque onduleur entrent dans le boîtier via des presse-étoupes ou des moyeux de conduit. À l’intérieur du coffret, les conducteurs sont connectés à un système de jeu de barres. Chaque circuit de l'onduleur est protégé par un disjoncteur à boîtier moulé (MCCB) ou un interrupteur à fusible. Un disjoncteur ou un interrupteur principal déconnecte l’ensemble du système du réseau. Le boîtier contient également un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) pour la protection contre les surtensions et un compteur kWh pour la mesure de l'énergie.

Pour assurer la conformité au réseau, le boîtier peut inclure un relais de protection du réseau qui surveille les conditions de tension, de fréquence et d'îlotage. Lorsqu'un défaut est détecté, le relais déclenche le disjoncteur principal, isolant ainsi le système solaire. Cette intégration garantit que le système photovoltaïque fonctionne en toute sécurité et répond aux normes d'interconnexion du service public local.

Note:Vérifiez toujours que le courant nominal de court-circuit (SCCR) du boîtier photovoltaïque connecté au réseau dépasse le courant de défaut disponible au point d'installation. Reportez-vous à la norme CEI 60364-7-712 pour obtenir des conseils sur la conception du système.

Quelles spécifications techniques faut-il vérifier avant d'acheter ?

Lors de la sélection d’un boîtier connecté au réseau PV, tenez compte des paramètres suivants :

ParamètreValeur/considération typique
Nombre d'entrées4, 6, 8, 12 circuits inverseurs ou plus
Tension nominale400 V AC (triphasé) ou 230 V AC (monophasé)
Courant nominal par entréeJusqu'à 250 A par circuit
Valeur nominale du disjoncteur principalJusqu'à 1600A
Évaluation du boîtierIP65 (extérieur) ou IP54 (intérieur)
Protection contre les surtensionsSPD de type 2, jusqu'à 40 kA par mode
MesureCompteur kWh payant, communication Modbus
CertificationsCEI 61439, CE, TUV ou UL (selon les besoins)

Ces paramètres doivent correspondre aux caractéristiques de sortie de l'onduleur et aux exigences de connexion au réseau du projet. Soutya propose des boîtiers personnalisables connectés au réseau photovoltaïque pour répondre aux besoins spécifiques du projet.

Quelles certifications et normes s'appliquent aux boîtiers photovoltaïques connectés au réseau ?

Les boîtiers photovoltaïques connectés au réseau doivent être conformes aux normes internationales et locales pour garantir la sécurité et la compatibilité avec le réseau. Les normes clés comprennent :

  • CEI 60364-7-712:2017– Installations électriques basse tension pour systèmes d’alimentation solaire photovoltaïque, couvrant les exigences de conception, de protection et de mise à la terre.
  • CEI 62548:2016– Générateurs photovoltaïques – exigences de conception, qui incluent des conseils sur les boîtiers de combinaison CA.
  • Pour les projets en Amérique du Nord, UL 1741 ou CSA C22.2 No. 107.1 peuvent s'appliquer.
  • Des codes de réseau supplémentaires spécifiques à la région (par exemple, VDE-AR-N 4105 en Allemagne) doivent être respectés.

Les boîtiers photovoltaïques connectés au réseau de Soutya sont conçus pour répondre à ces normes internationales et peuvent être certifiés selon les exigences du marché de destination.

Comment choisir la bonne box connectée au réseau photovoltaïque pour votre projet ?

Choisir le bon boîtier PV connecté au réseau implique d'analyser l'architecture du système, les spécifications de l'onduleur et le code du réseau local. Commencez par calculer la puissance CA totale de tous les onduleurs. Déterminez le nombre de circuits d’entrée nécessaires et le courant nominal par circuit. Déterminez si le boîtier sera installé à l’intérieur ou à l’extérieur et sélectionnez un boîtier avec l’indice IP approprié. Vérifiez les exigences du service public en matière de relais de mesure, de déconnexion et de protection.

Si le projet nécessite une surveillance avancée ou un contrôle à distance, optez pour un boîtier avec des interfaces de communication (RS485, Ethernet ou cellulaire). Pour plus de fiabilité, sélectionnez des composants de marques réputées. Soutya fournit une assistance de bout en bout, de la consultation technique à la fabrication sur mesure, garantissant que le boîtier s'intègre parfaitement à votre système d'énergie solaire.

Questions posées

Une Box PV connectée au réseau peut-elle être utilisée sans transformateur ?

Oui, si la tension de sortie de l'onduleur correspond à la tension du réseau et que le boîtier est conçu pour une connexion directe. Dans de nombreux systèmes commerciaux, des transformateurs sont utilisés pour augmenter la tension, mais le boîtier connecté au réseau PV lui-même ne comprend pas de transformateur.

Quelle est la différence entre une Box connectée au réseau PV et une Box Combiner DC ?

Un DC Combiner Box regroupe des chaînes de panneaux solaires avant l’onduleur, gérant le courant continu. Un boîtier photovoltaïque connecté au réseau fonctionne du côté CA, combinant les sorties de l'onduleur et se connectant au réseau. Ils servent différentes étapes du système photovoltaïque.

Une Box connectée au réseau PV nécessite-t-elle un dispositif de détection de défaut d'arc ?

La détection des défauts d'arc est requise du côté CC des systèmes photovoltaïques. Pour le côté CA, cela peut être exigé par les codes locaux, mais des disjoncteurs et des fusibles standards suffisent. Certains boîtiers connectés au réseau peuvent intégrer un AFDD si nécessaire.

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Références :

  • CEI 60364-7-712:2017. Installations électriques basse tension – Partie 7-712 : Systèmes d'alimentation en énergie solaire photovoltaïque [S].
  • CEI 62548:2016. Générateurs photovoltaïques (PV) – Exigences de conception [S].
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