Enermoov - Steca - régulateur de charge solaire Power Tarom



  • Catégorie : Régulateur de charge solaire

Disponible depuis 55A à 140A, le régulateur de charge solaire POWER TAROM permet de réguler les systèmes d‘une puissance maximale de 8 400 Wc sur trois niveaux de tension (12 V, 24 V, 48 V).

Power Tarom 2070

12/24V 70A

Power Tarom 2140

12/24V 140A

Power Tarom 4055

48V 55A

Power Tarom 4110

48V 110A

Power Tarom 4140

48V 140A
 
Disponible à Merignac - Sur commande (J+3)

Spécialement conçu pour les applications industrielles et les applications en plein air, le Steca Power Tarom est livré dans un boîtier IP 65 en acier à revêtement par poudre.

Le régulateur de charge solaire permet de réguler les systèmes d‘une puissance maximale de 8 400 Wc sur trois niveaux de tension (12 V, 24 V, 48 V). Le Steca Power Tarom utilise la technologie des régulateurs Steca Tarom. Plusieurs régulateurs de cette série peuvent être montés en parallèle sur un bus DC classique et fonctionner dans un système maison solaire simple ou un système hybride. Ceci permet d‘atteindre une puissance de plus de 20 kWc


Caractéristiques du produit

  • • Topologie de shunt avec MOSFETs
  • • Détermination de l’état de charge par le Steca AtonIC (SOC)
  • • Sélection automatique de tension
  • • Régulation MLI
  • • Technologie de charge à plusieurs niveaux
  • • Déconnexion de consommateurs en fonction du système SOC
  • • Reconnexion automatique du consommateur
  • • Compensation de température
  • • Possibilité de mise à la terre négative d‘une borne ou de mise à la terre positive de plusieurs bornes
  • • Enregistreur de données intégré (compteur d‘énergie)
  • • Fonction éclairage nocturne avec le Steca PA 15
  • • Auto-test
  • • Charge d'entretien mensuelle

regulateur de charge

Quel contrôleur de charge solaire choisir : PWM ou MPPT ?

Le contrôleur PWM est en substance un interrupteur qui connecte le champ de panneaux photovoltaïques à la batterie. Il permet de réduire la tension du champ pour la rapprocher de celle de la batterie.
Le contrôleur MPPT est plus sophistiqué (et plus cher) : il règlera sa tension d'entrée pour récupérer le maximum d'énergie du champ de panneaux photovoltaïques, et pour ensuite transformer cette énergie afin d'alimenter les différentes tensions requises, et de la batterie et des charges. Il est donc primordial de découpler les tensions du champ et de la batterie, afin qu'il y ait, par exemple, une batterie de 12 V sur un côté du contrôleur de charge MPPT, et de l'autre, un grand nombre de cellules, branchées en série pour produire 36 V.



Enermoov - Victron Energy - choisir son contrôleur de charge


Les avantages d'un contrôleur MPPT

Localisation du point de puissance maximale
Le contrôleur MPPT récupérera davantage d'énergie du champ de panneaux photovoltaïques. Cela représente un avantage substantiel au niveau de la performance (10 % à 40 %) quand la température de la cellule solaire est basse (inférieure à 45°C), ou très élevée (supérieure à 75°C), ou lorsque l'ensoleillement est très faible.En cas de température élevée ou de faible ensoleillement, la tension de sortie du champ chutera radicalement. Davantage de cellules doivent être connectées en série pour gara


Coût de câblage inférieur, et/ou pertes inférieures dans les câbles

La Loi de Ohm nous indique que les pertes dues à la résistance du câble sont Pc (Watt) = Rc x I², où Rc est la résistance du câble. Cette formule montre que pour une perte de câble donnée, la section efficace du câble peut être réduite par un facteur de 4 en doublant la tension du champ. Dans le cas d'une puissance nominale donnée, le fait d'augmenter les cellules en série augmentera la tension de sortie et réduira le courant de sortie du champ (P = V x I, donc, si P ne change pas, alors I doit baisser si V augmente).

Plus la taille du champ augmente, plus la longueur du câble augmente. L'option consistant à brancher davantage de panneaux en série, et donc à réduire la section efficace du câble, entraînant ainsi une chute des coûts, est une raison suffisante pour installer un contrôleur MPPT dès que la puissance du champ dépasse quelques centaines de Watts (batterie de 12 V), ou plusieurs centaines de Watts (batterie de 24 ou 48 V).


Conclusion

PWM

Le contrôleur de charge PWM est une bonne solution à faible coût pour tous les petits systèmes quand la température des cellules solaires est modérée (entre 45º C et 75º C). Attention, seuls des panneaux de 36 cellulles ou 272 cellulles peuvent être utilisé avec un régulateur PWM ! En aucun cas un panneau de 54 ou 60 cellules est adapté à la technologie PWM.


MPPT

Pour exploiter au maximum le potentiel du contrôleur MPPT, la tension du champ doit être considérablement supérieure à la tension de la batterie. Le contrôleur MPPT est la solution idéale pour les systèmes présentant une puissance supérieure grâce au coût plus faible de l'ensemble du système dû à des sections efficaces de câble plus petites. Le contrôleur MPPT récupérera également nettement plus d'énergie lorsque la température de la cellule solaire est basse (inférieure à 45°C), ou très élevée (supérieure à 75°C), ou lorsque l'ensoleillement est très faible.


source: http://www.victronenergy.com/


installation power tarom

Montage en parallère de Steca Power Tarom   source: http://www.steca.com/


Seuls des panneaux de 12V 36 cellulles ou 24V 72 cellulles peuvent être utilisé avec un régulateur PWM !
Toutes autres configuration nécessite l'utilisation d'un régulateur MPPT. Par exemple, un panneau de 250W 60 cellules, avec une tension Vmp de 30V ne peut pas être utilisé avec un régulateur PWM, un modèle MPPT, réglé en 12V, est nécessaire.
En cas de température élevée ou de faible ensoleillement, la tension Vmp d'un panneau solaire chute radicalement. Avec une tension tombée à 28V par exemple (+ 3% de pertes de cablage), un panneau de 60 cellules ne pourra pas recharger correctement une batterie de 24V. Celle-ci nécessitant une tension de 28,8v pour une recharge complète, la batterie serait endommagée car jamais rechargée à 100%.

Recommandations générales pour la sélection d'un régulateur

Dans le cas des régulateurs de charge MPPT, un critère est essentiel : La tension à vide (Uoc) de tous les panneaux solaires éventuellement montés en série, ne doit jamais dépasser la tension d’entrée maximale du régulateur de charge solaire. Il convient d’être prudent ici en raison surtout de la dépendance en température de la tension à vide des panneaux solaires. Cette tension augmente en effet lorsque la température baisse. Sur la base de la température la plus faible de l’application, il convient de calculer la tension à vide du panneau solaire à l’aide du coefficient de température spécifié dans la fiche technique du panneau. La tension d’entrée maximale du régulateur de charge solaire doit être supérieure à cette tension.

Recommandations générales pour la sélection d'un régulateur PWM

Lors de la sélection d'un régulateur de charge PWM, le courant de court-circuit (Isc) des panneaux solaires est la caractéristique essentielle. Le fabricant Steca recommande par exemple de sélectionner le régulateur de charge solaire dans de grandes dimensions. Le courant nominal du régulateur de charge solaire devrait être supérieur d’environ 20 % de la somme de courant de court-circuit de tous les panneaux solaires raccordés.

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