Onduleurs à batterie

Pour tous types et toutes tailles d’installations : les onduleurs à batterie Sunny Tripower Smart Energy, Sunny Island, Sunny Boy Storage et Sunny Central Storage permettent d’intégrer des systèmes de stockage dans le réseau public ou dans des systèmes électriques en site isolé autonomes. Ils prennent en charge des services de gestion de réseau importants et garantissent ainsi un approvisionnement énergétique fiable dans le monde entier et assurent l’intégration optimale des énergies renouvelables dans l’approvisionnement énergétique.

Onduleurs avec batterie de SMA

Onduleur à batterie pour batteries haute tension

Sunny Boy Storage 2.5

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Sunny Boy Storage

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Sunny Boy Smart Energy

Sunny Boy Smart Energy 3.6 kW / 4 kW / 5 kW / 6 kW

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SMA Sunny Tripower Smart Energy

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Onduleur à batterie pour applications connectées au réseau et en site isolé

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Sunny Island X SI30-20 / SI50-20

L’onduleur-chargeur SMA de nouvelle génération – plus puissant que jamais

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L’onduleur polyvalent le plus fiable - d’une simplicité inégalée

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Sunny Island 4548-US / 6048-US

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Onduleurs à batterie pour accumulateurs de grande taille

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Onduleur à batterie pour systèmes de stockage grande capacité

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Sunny Central Storage UP 3960 kW

Battery inverter for large-scale storage systems

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Sunny Central Storage UP-XT 4600 kW

Battery inverter for large-scale storage systems

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SMA Sunny Central Storage UP-S

Sunny Central Storage UP-S 4600 kW

Construit pour les applications exigeantes, élaboré pour une rentabilité maximum

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Accessoires

Multicluster Box pour Sunny Island

Multicluster Box pour Sunny Island

Facilité de montage des systèmes en site isolé et des systèmes hybrides

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Quel est le rôle d’un onduleur avec batterie ?

Les onduleurs avec batterie de 12 V à 230 V, qu’ils soient rechargeables ou non, jouent un rôle important dans le fonctionnement d’une installation photovoltaïque : en effet, les installations PV fournissent du courant continu (DC) qui doit d’abord être transformé en courant alternatif (AC) avant de pouvoir être utilisé dans les ménages, les entreprises et l’industrie ou injecté dans le réseau électrique public. C’est ce que fait Onduleurs photovoltaïques. Ce processus de conversion est également requis lorsque du courant électrique est prélevé d’un système de stockage d’énergie. La raison en est que, dans une batterie, l’énergie est stockée de manière temporaire sous la forme de courant continu. L’onduleur à batterie convertit ensuite cette énergie en courant alternatif.

Un système de stockage à batterie pour installations photovoltaïques est généralement constitué des composants suivants :

  • Onduleur photovoltaïque pour la conversion de courant continu (DC) en courant alternatif (AC)

  • Système de batterie comprenant un régulateur de charge pour le stockage temporaire de l’énergie produite

  • Convertisseur d’énergie électrique DC-DC pour la régulation de tensions faible ou élevées

  • Onduleur à batterie pour la conversion du courant continu stocké en courant alternatif

  • Infrastructure de comptage (si nécessaire) pour capturer la quantité d’électricité injectée dans le réseau électrique public

Il est important de configurer le système de stockage d’électricité de sorte que tous les modes de fonctionnement pertinents pour les ménages ou les entreprises soient possibles. Une installation photovoltaïque et un onduleur à batterie peuvent satisfaire aux applications suivantes grâce à une planification appropriée :

  • Injection réseau directe de l’énergie solaire produite dans le réseau électrique public (sans stockage temporaire électrique)

  • Utilisation directe de l’énergie produite au sein d’un ménage, d’un habitat collectif ou d’une entreprise

  • Stockage de l’énergie solaire excédentaire dans le système de stockage à batterie

  • Prélèvement de l’énergie du système de stockage à batterie pour l’autoconsommation

  • Injection réseau du courant de batterie dans le réseau électrique public

Différence avec l’onduleur hybride

Un Onduleur hybride peut effectuer les tâches d’un onduleur photovoltaïque classique ainsi que celles d’un onduleur à batterie. Il combine les deux fonctions en un seul appareil. Il peut convertir le courant continu (DC) des panneaux photovoltaïques et du système de stockage à batterie en un courant alternatif (AC) exploitable et peut, par ailleurs, stocker temporairement l’excédent d’énergie solaire dans le système de stockage à batterie.

Avantages des onduleurs à batterie pour les ménages et les entreprises

Les onduleurs à batterie pour systèmes de stockage photovoltaïques SMA marquent des points à maints égards.

Aperçu des avantages

  • SMA propose des onduleurs à batterie pour chaque application, que ce soit pour l’écrêtage des pointes de charge, les applications off-grid ou encore pour garantir la stabilité du réseau. 

  • Les onduleurs à batterie de SMA sont compatibles avec différents systèmes de stockage à batterie et technologies de batterie de divers fabricants et sont donc très polyvalents.

  • Les onduleurs à batterie de SMA peuvent être intégrés dans des installations photovoltaïques existantes et combinés à tout moment avec des stations de charge électriques ou des pompes à chaleur pour une exploitation optimale de l’énergie solaire produite.

Comment fonctionne exactement un onduleur avec batterie intégrée ?

Un onduleur avec batterie intégrée est essentiel pour que l’énergie stockée temporairement puisse être utilisée pour la consommation ou être injectée dans le réseau électrique public. La raison en est que l’énergie stockée dans la batterie se présente sous la forme de courant continu (DC). A contrario, le réseau électrique public et les charges usuelles (appareils électroniques, machines électriques) fonctionnent avec du courant alternatif (AC).

  • L’onduleur-chargeur convertit le courant continu du système de stockage à batterie en courant alternatif.

  • Ce courant alternatif peut à présent être injecté dans le réseau du foyer ou de l’entreprise ou dans le réseau électrique public. 

  • L’onduleur-chargeur maintient la tension et la fréquence de sortie stables en continu, ce qui empêche les variations et donc tout endommagement des charges.

  • La transition énergétique pose un défi de taille concernant la stabilité du réseau car la production d’électricité décentralisée à partir d’énergies renouvelables est plus difficile à contrôler en termes d’utilisation de l’infrastructure. Les onduleurs avec batterie intégrée tels que ceux de SMA contribuent ainsi largement au succès de la transition énergétique.

Fonction d’approvisionnement énergétique sécurisé

Les onduleurs-chargeurs SMA dotés de la fonction d’approvisionnement énergétique sécurisé ou de secours alimentent les ménages, entreprises ou certaines charges avec l’énergie stockée, y compris en cas de panne du réseau électrique public. Vous trouverez de plus amples informations dans le guide de planification SMA Home Energy Solution avec fonction-de courant de secours.

Installation de systèmes de stockage à batterie et d’onduleurs avec batterie

Dans les débuts du photovoltaïque, il n’existait pas de systèmes de stockage de l’électricité auto-produite. Les premiers systèmes de stockage à batterie ne présentaient aucun intérêt pour la majorité des propriétaires de logements en raison de leurs coûts initiaux élevés et de leurs tailles imposantes. La technologie moderne lithium-ion a changé la donne, permettant de proposer des onduleurs à batterie à des prix plus abordables. Aujourd’hui, les solutions de stockage pour installations photovoltaïques avec onduleur à batterie lithium-ion ou onduleur-chargeur connecté au réseau sont relativement compactes et économiques aussi bien à l’achat qu’à l’utilisation.

Les options suivantes sont disponibles si vous souhaitez équiper une installation photovoltaïque existante d’un système de stockage à batterie :

  • Vous conservez votre ancien onduleur photovoltaïque qui convertit le courant continu (DC) de l’installation photovoltaïque en courant alternatif (AC) pour une utilisation domestique et pour l’injection réseau, en l’équipant d’un système de stockage à batterie et d’un onduleur à batterie. 

  • Vous étendez ou modifiez l’installation photovoltaïque avec un onduleur hybride. Celui-ci combine les fonctions d’un onduleur photovoltaïque et d’un onduleur à batterie en un seul appareil.

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Questions fréquemment posées sur les onduleurs à batterie

Les onduleurs à batterie monophasés ou triphasés sont-ils conçus pour un usage domestique ?

Les onduleurs à batterie monophasés conviennent uniquement à de petites installations photovoltaïques dans des maisons individuelles. Cette variante n’est autorisée que pour les installations photovoltaïques allant jusqu’à 4,6 kilovolts-ampères (kVA). Les onduleurs à batterie triphasés sont obligatoires pour les systèmes plus grands de plus de 4,6 kVA. Si vous souhaitez utiliser un onduleur avec une batterie pour l’injection réseau ou avec une fonction de courant de secours, les onduleurs à batterie triphasés de SMA sont le choix idéal. Ils garantissent en effet une injection homogène de l’énergie dans le réseau et un approvisionnement sûr de toutes les charges en électricité en cas de fourniture d’énergie de secours dans votre propre foyer ou entreprise.


Quelle est la batterie la mieux adaptée à un onduleur de 1000/2000/3000 watts ?

Il n’existe pas de réponse universelle à cette question. La règle de base est : plus l’installation photovoltaïque est grande, plus les onduleurs et les systèmes de stockage associés doivent être puissants. Par exemple, pour une installation haute capacité, un onduleur à batterie de 3000 W est requis. Le SMA Home Storage peut être configuré pour une capacité de 3,2 kWh à 16,4 kWh et offre la bonne solution pour les trois variantes.


Pourquoi un onduleur-chargeur ne peut-il pas être utilisé dans un système sans onduleurs photovoltaïques ?

De façon générale, les onduleurs photovoltaïques et les onduleurs-chargeurs travaillent en combinaison avec une installation photovoltaïque. Cela garantit que l’énergie solaire est utilisée efficacement, que les batteries sont chargées et que les besoins énergétiques des bâtiments et du réseau électrique public sont satisfaits.

  • L’onduleur photovoltaïque convertit le courant continu en courant alternatif, injecte l’excédent énergétique dans le réseau et garantit l’optimisation de l’énergie : cela est également possible sans onduleur avec batterie intégrée.

  • Un onduleur à batterie ne peut en lui-même que convertir le courant continu d’un système de stockage d’électricité en courant alternatif et ne peut donc fonctionner qu’en combinaison avec un onduleur photovoltaïque.


Comment choisir un onduleur-chargeur adapté ?

Différents facteurs déterminent le choix d’un onduleur-chargeur ou d’une combinaison batterie/onduleur en fonction de l’installation photovoltaïque correspondante, dont la taille et la performance de l’installation photovoltaïque et la capacité du système de stockage à batterie, ainsi que, le cas échéant, des exigences spécifiques comme la nécessité de recourir à un onduleur à batterie 12 V. Mais il n’y a pas que la compatibilité qui joue un rôle, d’autres aspects influent sur le choix. Des fonctions additionnelles comme la gestion de l’énergie intégrée doivent être prises en considération ainsi qu’une production énergétique aussi élevée que possible. Nos installateurs partenaires de SMA expérimentés ainsi que notre outil de planification SMA Sunny Design vous aideront à planifier.


À quelle distance de l’onduleur la batterie doit-elle être placée ?

La plupart des fabricants de systèmes de stockage à batterie autorisent des longueurs de câble de 5 à 10 mètres maximum entre l’unité de stockage et l’onduleur à batterie. Chaque fabricant de batterie indique les exigences exactes dans la documentation produit. La section transversale doit également être prise en compte en plus de la longueur de câble. Si le chemin de câbles comprend des zones extérieures, il est important de s’assurer de la présence d’une isolation résistante aux UV. En général, les systèmes de stockage à batterie, les onduleurs photovoltaïques et les onduleurs à batterie produisent de la chaleur en cours de fonctionnement. Prenez donc note des températures ambiantes maximales spécifiées dans la documentation produit. Pour cette raison, les composants doivent être placés aussi près que possible les uns des autres mais la distance doit être suffisante pour laisser la chaleur se dissiper.