
Les systèmes photovoltaïques pour les maisons individuelles et collectives garantissent l'indépendance face à la hausse des prix de l'énergie et contribuent à fournir une énergie décentralisée, fiable et respectueuse de l'environnement. Dans de nombreux pays, ils génèrent également des revenus constants puisque l’électricité est vendue au réseau à des prix garantis par le gouvernement.
YT Electric (CSG, n° de stock 300222) fournit des onduleurs et des solutions à haut rendement pour les systèmes photovoltaïques résidentiels depuis 2005. Ll'électronique de puissance durable et haute performance des onduleurs résidentiels YT Electric garantit une production d'électricité respectueuse de l'environnement pendant des décennies.
Les onduleurs solaires hybrides à haut rendement de la série CSE-RH3 pour les applications résidentielles - le choix parfait pour une maison unifamiliale ou multifamiliale et pour les petites installations photovoltaïques commerciales.
L'onduleur solaire de la série CSE-RH3 est doté d'une puissance de sortie de 6 kW/8kW/10kW/12kW/15kW. Ce nouvel onduleur solaire triphasé PV est conçu pour les applications photovoltaïques résidentielles où une polyvalence et une rentabilité maximales sont importantes. Grâce à l'efficacité maximale élevée jusqu'à 98,5 %, un rendement optimal de l'installation photovoltaïque est assuré par l'appareil.
La lumière du soleil frappe les modules solairessur le toit est convertie en électricité à courant continu (DC). Chaque module solaire est composé de nombreuses cellules solaires. Les cellules absorbent l'énergie entrante sous forme de lumière solaire et, en raison de la nature du matériau photovoltaïque en silicium, les électrons commencent à circuler, générant un courant électrique. Le câblage capte le courant électrique et le combine avec l’énergie d’autres cellules solaires. L'électricité CC produite par tous les modules solaires sur le toit est acheminée par câblage vers un onduleur solaire.
L'onduleur convertit l'électricité CC en électricité à courant alternatif (CA) utilisée par la plupart des appareils électroménagers et électroniques de la maison. Le courant alternatif de l'onduleur est envoyé à un panneau électrique où il est distribué dans toute la maison.Un système de surveillance photovoltaïque, tel que le cloud YT(CSG), permet au propriétaire de visualiser sa production d'énergie sur un écran Smart Monitor ou via un smartphone. L'énergie excédentaire produite par le panneau solaire et non utilisée est injectée dans le réseau électrique.
Si l'onduleur est une variété hybride telle que le CSE-RH3-6kW/8kW/10kW/12kW/15kW Onduleur hybride : il peut envoyer de l'électricité solaire à un dispositif de stockage d'énergie tel que la batterie : pour permettre au propriétaire d'utiliser l'énergie après le coucher du soleil.
Avec un système photovoltaïque combiné au stockage d'énergie, le propriétaire peut réaliser la plus grande indépendance par rapport à la compagnie d'électricité locale en produisant sa propre électricité et en utilisant l'énergie de la batterie pour faire fonctionner les charges domestiques lorsqu'il en a besoin. Produire sa propre énergie avec un système solaire photovoltaïque est bon pour l’environnement car il est sans pollution, sans carbone et a peu d’impact sur l’environnement. Avec la hausse des prix de l'électricité dans de nombreux pays, l'utilisation du photovoltaïque et du stockage d'énergie aide le propriétaire à fixer ses coûts énergétiques et, une fois le système remboursé, à profiter des avantages de l'électricité gratuite provenant de son système photovoltaïque.
CSE-RH3-6K/8K/10K/12K/15K onduleur solaire hybride doté d'une puissance de 6kW/8kW/10kW/12kW/15kW sortir. Ce nouvel onduleur solaire triphasé est conçu pour les applications photovoltaïques résidentielles où une polyvalence et une rentabilité maximales sont importantes. Grâce à l'efficacité maximale élevée jusqu'à 98,5 %, un rendement optimal de l'installation photovoltaïque est assuré par l'appareil.
Pour le planificateur du système, une flexibilité maximale est assurée grâce à une large plage de tensions d'entrée de 180 à 850 V. La nouvelle unité est compatible avec les principaux types de modules PV et le boîtier robuste classé IP65 permet une installation en extérieur.
La conception légère et compacte du CSE-RH3-6K/8K/10K/12K/15K simplifie considérablement l'installation. La livraison comprend un support mural ainsi qu'une fiche AC et des fiches DC.
La communication Wi-Fi intégrée permet à l'utilisateur de mettre en service et de visualiser l'état de l'onduleur hybride sur un appareil mobile. L'application est disponible pour iOS et Android.
MODÈLE | CSE-RH3-6K | CSE-RH3-8K | CSE-RH3-10K | CSE-RH3-12K | CSE-RH3-15K |
Batterie | |||||
Puissance maximale de changement/décharge | 6600W | 8800W | 11 000W | 13200W |
16 500W |
Plage de tension de la batterie | 125-600V | ||||
Plage de tension de fonctionnement de la batterie | 150-550V | ||||
Courant de charge/décharge maximum | 50A | ||||
Courant nominal de charge/décharge | 40A | ||||
Type de batterie |
Batterie au lithium et au plomb
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Entrée CC (PV) | |||||
Max. Puissance d'entrée PV | 9000w | 1200W | 15 000W | 18 000W | 22500W |
Max. Tension PV | 1000V | ||||
Plage de tension MPPT | 180V-850V | ||||
Plage de tension MPPT pleine puissance | 250V~850V | 330V~850V | 430V~850V | 510V~850V | 620V~850V |
Tension de démarrage | 125V |
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Tension d'entrée nominale | 600V | ||||
Nombre de MPP suivi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chaînes par MPP tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
Max. Courant d'entrée par MPPT | 13/13A | 13/13A | 13/13A | 13/13A | 13/13A |
Courant de court-circuit maximum | 16/16A | 16/16A |
16/16A |
16/16A |
16/16A |
Données de sortie CA (sur réseau) |
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Puissance de sortie nominale vers le réseau | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA |
Puissance apparente maximale au réseau | 6000VA | 8000VA |
10000VA | 12000VA |
15000VA |
Puissance apparente maximale du réseau | 13200VA | 17600VA | 22000VA | 26400VA | 33000VA |
Courant apparent maximum du réseau | 19,1A | 25A | 31,8A | 38,1A | 47,6A |
Courant de sortie nominal vers le réseau | 8,7A | 11,5A | 14,4A | 17,3A | 21,7A |
Courant de sortie maximum vers le réseau | 9,5A | 12,7A | 15,9A | 19,1A | 23,8A |
Tension nominale du réseau | 380V/400V,3W+N+PE |
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Fréquence nominale du réseau | 50/60Hz | ||||
THDI | <2% | ||||
Données de sortie CA (sauvegarde) | |||||
Sortie nominalesortiePuissanceau réseau | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA |
Max. Puissance apparente CA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16 500 VA |
Nominale AC Tensiontension | 400V,3W+N+PE/3W+P | ||||
Fréquence de sortie nominale | 50Hz / 60Hz±5Hz | ||||
Courant de sortie nominal | 8,7A | 11,5A | 14,4A | 17,3A | 21,7A |
Courant de sortie maximum | 9,5A | 12,7A | 15,9A | 19,1A | 23,8A |
Facteur de puissance | En avance 0,8 ~ en retard 0,8 | ||||
THDU | <2% | ||||
Efficacité | |||||
Max. EfficacitéEfficacité | 97,9% | 97,9% | 98,2% | 98,2% | 98,5 % |
Europe Eefficacité | 97,2% | 97,2% | 97,5% | 97,5% | 97,6 % |
Efficacité maximale de charge/décharge de la batterie | 97,5% |
97,5% | 97,5% |
97,6% |
97,8% |
Efficacité MPPT | 99,9% |
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Spécifications générales | |||||
Installation | Montage mural | ||||
Dimensions L x H x P | 530*560*220mm | ||||
Poids | 30kg | 30kg | 31kg | 32kg | 34kg |
Fonctionnement température plage | –35°~+60° | ||||
Type de refroidissement | Naturel | ||||
Max. fonctionnement altitude | 4 000 m (déclassement au-dessus de 2 000 m) | ||||
Humidité relative | 0-100% | ||||
Bruit | <25dB | ||||
Protection contre la pénétration | IP65 | ||||
Interface de communication | Wifi/GPRS/4G | ||||
Communications | RS485,CAN | ||||
Affichage | LCD ; APPLICATION | ||||
Compteur | RS485 | ||||
CEM |
CEI/EN 61000-6-1:2019, CEI/EN 61000-6-2:2019, CEI/EN 61000-6-3:2021,
IEN/EN 61000-6-4:2019, CEI/EN61000-3-2:2019/A1:2021,
EN 61000-3-3:2013/A2:2021, CEI/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011
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Norme de grille |
Europe : EN 50549-1:2019/AC:2019, Pologne :EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Allemagne :VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) :2020, Afrique du Sud :NRS 097-2-1:2017 Edition 2.1, Royaume-Uni :G99/1-6:2020, Espagne :UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Hongrie :EN50549-1:2019/RFG:2016/Hongrie
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Norme de sécurité |
CEI/EN62109-1:2010, CEI/EN62109-2:2011
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