Onduleur SOLAX X3-NEO-15K-LV
Fabricant | |
---|---|
Puissance nominale | |
Alimentation | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Optionnel |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Oui |
RS485 | Oui |
CAN | Oui |
USB | Oui |
LAN | Oui |
DRM | Oui |
SPD Type II | |
Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
Zakres napięcia MPPT | |
Poids | 51,14 kg |
CN | 85044085 |
Brut
Détails du produit
Fabricant | |
---|---|
Puissance nominale | |
Alimentation | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Optionnel |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Oui |
RS485 | Oui |
CAN | Oui |
USB | Oui |
LAN | Oui |
DRM | Oui |
SPD Type II | |
Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
Zakres napięcia MPPT | |
Poids | 51,14 kg |
CN | 85044085 |
Onduleur Hybride X3-NEO-LV
Les onduleurs hybrides de la série X3-NEO-LV sont des appareils triphasés basse tension conçus pour des applications résidentielles, disponibles en puissances de 5 à 15 kW. Ils combinent une gestion intelligente de l’énergie, une haute performance et une grande fiabilité, offrant une solution complète pour le stockage et l’utilisation de l’énergie solaire. Ils permettent une utilisation optimale de la puissance photovoltaïque tout en assurant une alimentation sécurisée en toutes circonstances.
Caractéristiques principales de l’Onduleur Hybride X3-NEO-LV :
- Temps de commutation rapide : Temps de basculement en mode secours (EPS) inférieur à 1 ms, garantissant une continuité d’alimentation.
- Haute efficacité et flexibilité de puissance : Prise en charge jusqu’à 200 % de surpuissance PV et sortie AC jusqu’à 110 %, avec une capacité d’atteindre 200 % de la puissance de crête EPS pendant 10 secondes.
- Gestion avancée de l’énergie : Balayage global MPP pour une capture d’énergie optimale ainsi qu’un courant maximal de charge/décharge de batterie allant de 125 A à 300 A.
- Fiabilité assurée : Indice de protection IP65 et protections intégrées SPD de type II côté AC et DC, garantissant durabilité et sécurité de fonctionnement dans une plage de température de -25 à 60 °C.
- Flexibilité d’installation : Possibilité de connecter en parallèle jusqu’à 10 unités en mode réseau ou hors réseau, avec fonction micro-réseau et mode générateur pour des opérations polyvalentes.
- Compatibilité avec des panneaux puissants : Courant d’entrée DC maximal sur MPPT jusqu’à 36 A, optimisé pour les panneaux solaires modernes à haute puissance.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les onduleurs de la série X3-NEO-LV sont la solution idéale pour les propriétaires de maisons individuelles ainsi que les petits établissements commerciaux à la recherche d’un système de gestion de l’énergie fiable et performant. Ils conviennent parfaitement à ceux qui souhaitent maximiser l’autoconsommation d’énergie solaire, bénéficier d’une alimentation de secours (EPS) avec commutation ultra-rapide, et profiter d’une grande flexibilité pour l’extension de leur installation photovoltaïque. Leur haute efficacité, leurs protections solides et leurs fonctions de communication intelligentes en font un véritable centre énergétique complet pour un foyer moderne.
Paramètre | X3-NEO-5K-LV | X3-NEO-8K-LV | X3-NEO-10K-LV | X3-NEO-12K-LV | X3-NEO-15K-LV |
---|---|---|---|---|---|
ENTRÉE PV | |||||
Puissance maximale recommandée de l’ensemble de panneaux PV (kWp) | 10 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tension d’entrée maximale PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tension nominale d’entrée PV (V) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
Plage de tension MPPT (V) | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
Tension de démarrage (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Nombre de traqueurs MPP / chaînes par traqueur MPP | 2/(1/1) | 2/(1/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/2) |
Courant d’entrée max par MPPT (MPPT1/2) (A) | 18/18 | 18/18 | 36/18 | 36/18 | 36/36 |
Courant d’entrée de court-circuit max par MPPT (MPPT1/2) (A) | 25/25 | 25/25 | 50/25 | 50/25 | 50/50 |
ENTRÉE ET SORTIE AC (réseau) | |||||
Puissance de sortie nominale (kW) | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Courant de sortie nominal (A) | 7,3 | 11,6 | 14,5 | 15,3 | 17,4 |
Puissance apparente maximale de sortie (kVA) | 5,5 | 8,8 | 11 | 13,2 | 16,5 |
Courant de sortie continu maximal (A) | 8,4 | 13,4 | 16,8 | 20,0 | 25,0 |
Tension nominale AC (V) | 3/N/PE, 220/380V 3/N/PE, 230/400V |
3/N/PE, 220/380V 3/N/PE, 230/400V |
3/N/PE, 220/380V 3/N/PE, 230/400V |
3/N/PE, 220/380V 3/N/PE, 230/400V |
3/N/PE, 220/380V 3/N/PE, 230/400V |
Puissance apparente max d’entrée AC (kVA) | 10 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Courant d’entrée maximal AC (A) | 15,2 | 24,3 | 30,4 | 36,4 | 45,5 |
Fréquence nominale AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Plage de fréquence AC (Hz) | 50±5 / 60±5 | 50±5 / 60±5 | 50±5 / 60±5 | 50±5 / 60±5 | 50±5 / 60±5 |
Plage réglable du facteur de puissance | -1 (de 0,8 retard à 0,8 avance) | -1 (de 0,8 retard à 0,8 avance) | -1 (de 0,8 retard à 0,8 avance) | -1 (de 0,8 retard à 0,8 avance) | -1 (de 0,8 retard à 0,8 avance) |
THDi (puissance nominale) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
BATTERIE | |||||
Type de batterie | Batterie lithium / plomb-acide | Batterie lithium / plomb-acide | Batterie lithium / plomb-acide | Batterie lithium / plomb-acide | Batterie lithium / plomb-acide |
Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Courant max de charge / décharge (A) | 125 | 200 | 250 | 280 | 300 |
SORTIE EPS (HORS RÉSEAU) (AVEC BATTERIE) | |||||
Puissance nominale de sortie EPS (kVA) | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Puissance crête de sortie EPS | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s |
Temps de commutation (ms) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
EFFICACITÉ | |||||
Efficacité maximale (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
Efficacité européenne (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
LIMITES ENVIRONNEMENTALES | |||||
Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Plage de température ambiante de fonctionnement (°C) | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 | -25 à 60 |
Hauteur maximale de fonctionnement (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Humidité relative (% HR) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) |
Catégorie de surtension | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II |
GÉNÉRAL | |||||
Dimensions (l × h × p) (mm) | 520 × 705 × 258 | 520 × 705 × 258 | 520 × 705 × 258 | 520 × 705 × 258 | 520 × 705 × 258 |
Poids net (kg) | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
Concept de refroidissement | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent |
Interfaces de communication | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Compteur, NTC, WiFi+LAN | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Compteur, NTC, WiFi+LAN | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Compteur, NTC, WiFi+LAN | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Compteur, NTC, WiFi+LAN | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Compteur, NTC, WiFi+LAN |
Consommation d’énergie (nuit) (W) | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
Topologie | Non isolé | Non isolé | Non isolé | Non isolé | Non isolé |
Certifications et homologations | EN IEC 62109-1 / -2, NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS | EN IEC 62109-1 / -2, NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS | EN IEC 62109-1 / -2, NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS | EN IEC 62109-1 / -2, NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS | EN IEC 62109-1 / -2, NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS |
PROTECTION | |||||
Protections | Protection contre les surtensions / sous-tension, protection d’isolation DC, protection contre l’inversion de polarité DC, surveillance du réseau, surveillance de l’injection DC, surveillance du courant de retour, détection du courant de fuite, protection contre la surchauffe | Protection contre les surtensions / sous-tension, protection d’isolation DC, protection contre l’inversion de polarité DC, surveillance du réseau, surveillance de l’injection DC, surveillance du courant de retour, détection du courant de fuite, protection contre la surchauffe | Protection contre les surtensions / sous-tension, protection d’isolation DC, protection contre l’inversion de polarité DC, surveillance du réseau, surveillance de l’injection DC, surveillance du courant de retour, détection du courant de fuite, protection contre la surchauffe | Protection contre les surtensions / sous-tension, protection d’isolation DC, protection contre l’inversion de polarité DC, surveillance du réseau, surveillance de l’injection DC, surveillance du courant de retour, détection du courant de fuite, protection contre la surchauffe | Protection contre les surtensions / sous-tension, protection d’isolation DC, protection contre l’inversion de polarité DC, surveillance du réseau, surveillance de l’injection DC, surveillance du courant de retour, détection du courant de fuite, protection contre la surchauffe |
Méthode active anti-îlotage | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence |
Protection contre les surtensions (DC / AC) | DC : Type II, AC : Type II | DC : Type II, AC : Type II | DC : Type II, AC : Type II | DC : Type II, AC : Type II | DC : Type II, AC : Type II |
(1) La tension d’entrée DC maximale est la limite supérieure. Une tension d’entrée DC plus élevée peut endommager l’onduleur.
(2) Une tension d’entrée hors de la plage de tension MPPT peut activer les protections de l’onduleur.
(3) La plage de fréquence AC peut varier selon les exigences nationales.
(4) Réduction de puissance au-dessus de +45°C.