Pour une installation photovoltaïque commerciale existante équipée d'un onduleur en bon état de fonctionnement, Le stockage par batterie couplé au réseau alternatif est généralement la première architecture de modernisation à tester, à condition que le tableau de distribution, le transformateur et le PCC puissent prendre en charge le système de stockage par batterie (PCS) ajouté. Le couplage en courant continu est privilégié lorsque la modernisation du parc photovoltaïque est déjà prévue, que l'écrêtage mesurable présente une valeur récupérable ou que les règles locales de raccordement au réseau favorisent une installation intégrée combinant énergie solaire et stockage.
La topologie de couplage ne détermine pas la taille de la batterie. La puissance requise du système de conversion de puissance (PCS) et l'énergie de la batterie dépendent de la charge du site, de la durée de décharge et du régime de fonctionnement ; le choix entre courant alternatif (CA) et courant continu (CC) détermine la manière dont ce système de stockage s'interface avec la centrale photovoltaïque. Ces différentes étapes de conception sont abordées dans le Guide de conception du système BESS C&I, Guide sur le rapport puissance/énergie du système BESS et Guide de raccordement du système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 400 V.
Dans le cadre d'un projet de réaménagement, l'architecture doit justifier chaque élément de la centrale solaire qui oblige le maître d'œuvre (EPC) à procéder à une remise en service. La réduction du nombre d'étapes de conversion de l'énergie photovoltaïque vers les batteries n'est pertinente que si l'énergie récupérée ou le gain opérationnel dépasse le coût lié au remplacement des équipements, aux temps d'arrêt supplémentaires et aux travaux de révision des systèmes de protection et de contrôle.
Commencez par l'installation photovoltaïque existante, et non par la batterie
La modernisation d'une installation photovoltaïque commerciale doit commencer par les équipements qui génèrent déjà de la valeur sur site. Avant de comparer les systèmes de stockage par batterie à couplage CA et à couplage CC, il convient de déterminer ce qui peut être conservé, ce qui doit déjà être remplacé, et quelles sont les contraintes électriques auxquelles le nouveau système de stockage d'énergie par batterie (BESS) doit se conformer.
| Vérifiez d'abord | Pourquoi cela peut changer l'architecture |
|---|---|
| Modèle d'onduleur photovoltaïque et micrologiciel | Détermine les interfaces disponibles et les capacités de contrôle |
| Date de mise en service | Indique la durée de vie restante estimée |
| Durée restante de la garantie | Le remplacement peut entraîner la perte de la garantie |
| Plaque signalétique du système photovoltaïque en courant continu | Définit la taille du tableau |
| Puissance nominale du climatiseur à inverseur | Fixe le plafond actuel de conversion en courant alternatif |
| Chaînes et répartition MPPT | Montre l'ampleur des modifications à apporter du côté courant continu dans le cadre d'une modernisation |
| Données de production photovoltaïque | Indique quand de l'énergie solaire est disponible |
| Données relatives au chargement du site | Indique à quel moment l'excédent photovoltaïque et la demande de la batterie se chevauchent réellement |
| PCC et limite d'exportation | Définit la limite de puissance côté réseau |
| Transformateur et tableau électrique | Détermine s'il est possible d'ajouter un PCS à batterie indépendant |
Il convient d'utiliser des données d'exploitation synchronisées plutôt que les totaux mensuels de production. Le nombre annuel de kWh ne permet pas de déterminer si la batterie aurait disposé de l'énergie nécessaire pour se recharger au moment où l'événement d'exploitation visé s'est produit.
L'âge de l'onduleur modifie immédiatement la comparaison des coûts. Un onduleur pris en charge et mis en service il y a trois ans dispose encore d'une durée de vie utile et peut-être d'une valeur de garantie. Il en va autrement d'un appareil âgé de onze ans dont le remplacement est déjà prévu : une partie des coûts liés à l'onduleur, aux dispositifs de protection et à la remise en service est déjà incluse dans le budget de rénovation du site.
Les couplages CA et CC ne définissent que le point de rencontre électrique
Le couplage désigne là où les circuits d'alimentation photovoltaïque et de batterie se rejoignent. À elle seule, elle ne permet pas de déterminer la capacité en kWh de la batterie, la capacité de secours ni les performances en matière de gestion des exportations.
Voie à couplage CA
Les principaux circuits énergétiques sont les suivants :
-
PV → Charge :
PV → onduleur PV → charge CA -
PV → Batterie :
PV → onduleur PV → bus CA → PCS du système de stockage d'énergie par batterie (BESS) → batterie -
Batterie → Charge/Réseau :
Batterie → BESS PCS → Bus CA
Chemin couplé en courant continu
| Architecture | Principale conséquence de la rénovation |
|---|---|
| couplé en courant alternatif | Permet de conserver davantage l'installation photovoltaïque en courant continu existante, mais ajoute un convertisseur CA supplémentaire |
| couplé en courant continu | Intègre plus étroitement le système photovoltaïque et la batterie, mais permet de revoir la conception des circuits de tension, de MPPT, de courant et de protection CC |
Il ne faut pas partir du principe qu'une batterie est compatible avec les entrées CC d'un onduleur raccordé au réseau existant. Les plages de tension, le courant, l'affectation MPPT, les protections, l'isolation et la commande du convertisseur doivent tous faire l'objet d'une vérification.
L'application et la répartition peuvent inverser le choix architectural qui semble aller de soi
“ Les installations photovoltaïques existantes privilégient le courant alternatif ; les nouveaux projets solaires avec stockage privilégient le courant continu ” : ce n'est qu'un premier critère de sélection. Des hypothèses réalistes en matière de gestion de la production peuvent modifier le dimensionnement du système de stockage par batterie (BESS), la rentabilité du projet et l'architecture privilégiée. pv magazine
| Fonction principale | Problème d'architecture à résoudre |
|---|---|
| Égalisation de la charge | Le système BESS peut-il intervenir de manière autonome par rapport à l'objectif du PCC ? |
| Autoconsommation solaire | Quelle est la quantité d'excédent photovoltaïque disponible lorsque la batterie peut se recharger ? |
| Récupération après écrêtage | Le stockage d'énergie peut-il atteindre un niveau supérieur au plafond actuel des onduleurs ? |
| Arbitrage sur le réseau | À quelle fréquence la recharge se fera-t-elle à partir du réseau électrique ? |
| Contrôle des exportations | Quels sont le contrôleur et l'actionneur qui assurent le respect de la cible PCC ? |
| Répartition hybride | Quelle est la contrainte commune qui limite le système photovoltaïque + BESS ? |
| Sauvegarde | Quelle quantité de SOC doit rester réservée ? |
| Services de réseau | Le PCS et la voie d'interconnexion prennent-ils en charge cette fonction ? |
Figer un tableau des modes de fonctionnement avant la sélection de la topologie :
Mode → Source de charge → Cible de décharge → Fenêtre SOC → Limite de puissance → Cible PCC
Première décision commerciale : conserver ou remplacer l'onduleur photovoltaïque existant
Avant d'envisager une modernisation du système CC impliquant le remplacement de l'onduleur, répondez à la question suivante :
- 1. L'onduleur installé est-il toujours pris en charge ?
- 2. Le remplacement est-il déjà prévu dans le budget consacré à la remise à niveau des moteurs ?
- 3. Quelle nouvelle valeur n'apparaît qu'après le remplacement ?
- 4. Cette valeur dépasse-t-elle les coûts supplémentaires liés au matériel, à l'ingénierie et à l'arrêt de l'installation ?
| État de l'onduleur | Implications architecturales |
|---|---|
| En bonne santé et bien entouré(e) | Privilégier la préservation ; évaluer la climatisation |
| Valeur de garantie importante | Le remplacement nécessite un argumentaire plus solide |
| Fin de vie / obsolète | Comparons à nouveau le courant alternatif et le courant continu |
| Le remplacement a déjà été financé | Ne pas imputer la totalité du coût de remplacement à DC |
| Un important projet de modernisation prévu | DC gagne en crédibilité |
| L'onduleur actuel ne sera pas en mesure de prendre en charge la charge future | Une refonte pourrait s'avérer inévitable |
Les discussions en cours en Australie concernant les projets hybrides ont également mis en évidence que l'âge des onduleurs et les accords de raccordement existants constituaient des contraintes importantes pour la modernisation. Energy-Storage.News
Le couplage CA peut préserver un parc solaire en service
Le principal avantage du couplage alternatif dans le cadre d'une reconversion industrielle est préservation du champ d'application.
| Conserver dans la mesure du possible | Ajouter ou renouveler |
|---|---|
| Modules photovoltaïques et chaînes | Armoire BESS |
| Onduleur photovoltaïque existant | PCS de batterie |
| Configuration MPPT photovoltaïque | Ligne d'alimentation CA et disjoncteur |
| Tracés des câbles CC photovoltaïques | Capacité du standard téléphonique |
| Système de surveillance photovoltaïque existant | Compteur PCC / Transformateurs de courant |
| Procédures d'entretien du côté photovoltaïque | EMS / contrôleur d'installation |
| Portée de la garantie existante pour les installations photovoltaïques | Coordination de la protection |
Cela permet également d'éviter toute dérive des responsabilités entre le contrat EPC solaire initial et le nouveau périmètre du système de stockage d'énergie par batterie (BESS).
À la ferme solaire de Mokoan, en Australie, un Un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'une capacité de 80 MWh est en cours de raccordement en courant alternatif à un parc solaire de 58 MW déjà en service, en partageant le raccordement au réseau et en fonctionnant avec celui-ci comme s'il s'agissait d'un seul et même actif. RenewEconomy
Ne rouvrez pas un colis photovoltaïque déjà ouvert, sauf si la valeur ajoutée l'exige.
Le couplage CC se renforce alors que l'architecture photovoltaïque est déjà en pleine évolution
Le couplage en courant continu prend de l'importance lorsque le projet consiste déjà à remplacer ou à repenser l'installation photovoltaïque.
Parmi les facteurs déclenchants courants, on peut citer :
- remplacement de l'onduleur ;
- remotorisation financée ;
- Développement du photovoltaïque ;
- construction d'une nouvelle installation photovoltaïque avec système de stockage d'énergie (BESS) ;
- un écrêtage récurrent dosé ;
- avantages liés au raccordement au réseau découlant de l'intégration.
| Valeur potentielle | Ce qu'il faut prouver |
|---|---|
| Moins de conversions en double / BoS | Quels équipements disparaissent réellement ? |
| Récupération après écrêtage | Combien y a-t-il de kWh récupérables ? |
| Architecture de connexion intégrée | Le processus de la grille le traite-t-il réellement différemment ? |
Comparer remise à niveau prévue + système de stockage d'énergie par batterie CA (BESS) avec remotorisation prévue + système de stockage d'énergie par batterie à courant continu (DC BESS), et non un nouveau système à courant continu comparé à un onduleur fictif existant dont le coût serait nul.
Les règles de raccordement au réseau peuvent faire du couplage en courant continu la solution la plus rapide pour un projet
En Australie, des discussions sectorielles menées en 2026 ont révélé que certains projets hybrides à couplage en courant continu pourraient réduire la norme de performance des générateurs (Generator Performance Standard) ou les formalités de raccordement de jusqu'à environ six mois car les installations photovoltaïques et les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) ont été évalués comme un seul et même système intégré. Cette même analyse soulignait que l'utilisation de technologies d'onduleurs plus anciennes dans les projets de rénovation pouvait nécessiter de reprendre les travaux de raccordement. Energy-Storage.News
Ce chiffre sur six mois correspond à Ce n'est pas une hypothèse universelle concernant le principe C&I.
Vérifier :
- Un PCS BESS distinct donne-t-il lieu à une nouvelle étude ?
- Le remplacement d'un onduleur photovoltaïque entraîne-t-il la réouverture de la procédure d'agrément existante ?
- Le système PV+BESS peut-il partager le quota d'exportation existant ?
- Sont-ils enregistrés comme un seul et même actif ou comme des actifs distincts ?
- Quelle option permet de conserver une connexion déjà approuvée ?
Le temps de connexion et le risque lié à l'approbation doivent être pris en compte dans le modèle de coût de l'architecture.
Comparaison du rendement pour un même parcours, une même limite et un même point de fonctionnement
Une comparaison d'efficacité n'est valable que lorsque trois champs correspondent :
- 1. Même parcours énergétique
- 2. Même périmètre de mesure
- 3. Point de fonctionnement comparable
| Chemin d'accès | Pertinence architecturale |
|---|---|
| PV → Charge | La conversion de la batterie peut ne pas être prise en compte |
| PV → Batterie → Charge | DC pourrait supprimer certaines étapes de conversion |
| Réseau → Batterie → Charge | L'avantage du côté photovoltaïque pourrait disparaître |
| PV écrêtée → Batterie → Charge | La valeur peut provenir de la récupération d’une énergie inaccessible |
Lorsque vous examinez une allégation relative à l'efficacité, posez-vous les questions suivantes :
- Bornes CC ou bornes CA ?
- Aller simple ou aller-retour ?
- les auxiliaires sont-ils inclus ?
- Quel taux C / quelle puissance ?
- Quelles valeurs de SOC et de température ?
Pour le MegSolid Energon 261, les données publiées 90% Ce chiffre correspond au rendement maximal du système, et non à un RTE spécifié.
Mesurer l'écrêtage de la valeur actuelle avant de lui attribuer une valeur monétaire
ILR = puissance nominale CC du panneau photovoltaïque ÷ puissance nominale CA de l'onduleur
Exemple :
600 kWp photovoltaïque ÷ 500 kW d'onduleur = 1,20
C'est vrai que pas Cela signifie qu'une perte de 100 kW se produit en permanence.
Utilisation :
- sortie CA de l'onduleur ;
- Données CC / MPPT ;
- irradiance ;
- température ;
- état de fonctionnement ;
- horodatages.
Calculez ensuite :
Énergie mesurée écrêtée
↓
Énergie disponible tant que le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) dispose d'une marge de charge
↓
Énergie récupérable grâce à l'architecture proposée
Seule la quantité finale doit figurer dans l'analyse de rentabilité.
Le « clipping » n'est pas la même chose qu'une réduction des exportations
| État | Cause | Implications architecturales |
|---|---|---|
| Écrêtage de l'onduleur | Plafond de conversion | Le stockage en courant continu permet de récupérer de l'énergie qui, autrement, serait perdue |
| Réduction des exportations | Mesure de contrôle de la PCC | Le stockage en courant alternatif ou continu pourrait être utile |
| Réduction de la puissance thermique | Température | La topologie ne résout pas la cause profonde |
| Limite de répartition du réseau | Commande externe | Cela dépend des droits d'exploitation |
Ne consignez pas toute l'énergie réduite dans une feuille de calcul intitulée “ récupération des réductions ”.”
Les contraintes d'exportation peuvent influencer le choix de l'architecture
Exemple :
| Valeur d'exploitation | Puissance |
|---|---|
| PV | 500 kW |
| Charger | 100 kW |
| Limite d'exportation | 300 kW |
500 − 100 = 400 kW de potentiel d'exportation
Le contrôleur doit supprimer 100 kW.
Une hiérarchie pratique :
- 1. Le compteur PCC détecte un excédent d'exportation.
- 2. Le service médical d'urgence (EMS) demande la recharge du BESS.
- 3. La limitation de la production photovoltaïque permet de gérer tout excédent restant.
- 4. Lorsque le SOC est à son maximum, le PV devient l'actionneur restant.
- 5. Une défaillance des communications déclenche le mécanisme de sécurité défini.
L'architecture choisie doit prendre en charge un objectif de puissance nette au PCC.
« Couplé en courant alternatif » ne signifie pas « séparé sur le plan opérationnel »
Le projet Quorn Park associe Une centrale solaire de 98 MW avec un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) couplé en courant alternatif de 20 MW / 40 MWh dans le cadre d'une norme unique de performance des générateurs hybrides et d'un seul contrôleur de centrale électrique. Actualités ESS
| Couche | Responsabilité |
|---|---|
| BMS | Limites de la batterie |
| PCS | Fonctionnement sur batterie |
| Onduleur photovoltaïque | Production photovoltaïque |
| EMS / PPC | Cible végétale coordonnée |
| Compteur PCC | Mesure effective des limites |
Couplage électrique ≠ intégration de la commande ≠ synchronisation avec le réseau.
Les onduleurs partagés et les onduleurs individuels imposent des plafonds de puissance différents
Puissance photovoltaïque disponible = 450 kW
Puissance requise pour la batterie = 150 kW
Onduleur partagé = 500 kW
La puissance totale des sources s'élève à 600 kW, mais seul un courant de 500 kW peut transiter par le convertisseur commun.
Le couplage en courant alternatif sépare les limites des convertisseurs, mais la sortie combinée peut néanmoins être limitée par :
Tableau de distribution → Transformateur → PCC → Contrat d'exportation
Il faut toujours faire la distinction entre :
- plafond convertisseur
- plafond d'interconnexion
Le tableau électrique et le transformateur existants peuvent empêcher la mise en place d'un système de conversion en courant alternatif
| Vérifier | Défaillance éventuelle |
|---|---|
| Barre omnibus | Capacité de courant insuffisante |
| Disjoncteur / ligne d'alimentation | Chemin d'accès non valide |
| Transformateur | La charge dépasse la valeur nominale |
| Câble | Échec de la vérification de la capacité de charge |
| Protection | Échec de la coordination |
| Comptage | Limites du PCC incomplètes |
| EMS | Impossible d'appliquer la hauteur libre réelle |
Écran de chargement préliminaire :
Charge autorisée du système de stockage d'énergie par batterie (BESS) sur le réseau
≤ marge de l'importateur/transformateur
− charge simultanée
− marge
Un PCS de 250 kW ne permet pas d'atteindre une puissance de recharge autorisée de 250 kW lorsqu'il ne reste que 80 kW de marge sur le réseau.
L'alimentation de secours relève d'un choix architectural distinct
Batterie installée ≠ alimentation de secours disponible.
La sauvegarde nécessite encore :
- source d'alimentation du réseau ;
- bus de charge essentielle ;
- coupure des services publics ;
- prévention de l'îlotage ;
- conception de la mise à la terre ;
- Comportement des installations photovoltaïques en mode isolé ;
- coordination des générateurs ;
- séquence de restauration.
Le couplage CA/CC n'intervient qu'au point de jonction entre le système photovoltaïque et la batterie.
Comparaison des domaines de défaillance et de la facilité d'entretien
| Équipement indisponible | Architecture CA distincte | Architecture DC partagée |
|---|---|---|
| Onduleur photovoltaïque | BESS pourrait rester | Cela dépend du convertisseur partagé |
| BESS PCS | Le PV reste généralement | Cela dépend de l'intégration |
| Batterie/BMS | Le PV pourrait rester | Les systèmes de commande hybrides doivent faire l'objet d'un examen |
| Défaut CC du système photovoltaïque | La pile peut être vendue séparément | Une étude s'impose concernant la frontière commune du district de Columbia |
| EMS/PPC | Système de sécurité intégrée requis | Système de sécurité intégrée requis |
| Compteur PCC | Une solution de secours est nécessaire | Une solution de secours est nécessaire |
Demandez :
Si ce composant est isolé pendant quatre heures, quelles fonctions du site continuent de fonctionner ?
Le terme « expansion » recouvre trois notions différentes
| Expansion | Effet principal |
|---|---|
| Plus de kW photovoltaïques | Production solaire / onduleur / limitation de tension |
| Plus de kW de batterie | Puissance de charge-décharge |
| Plus de kWh de batterie | Durée |
Précisez les phases futures comme suit :
Phase → Puissance apparente (kW) → Puissance du système de stockage d'énergie (kW) → Énergie stockée (kWh) → Exigences en matière de compensation du courant de compensation (PCC)
— et pas simplement “ extensible ”.”
Le couplage en courant alternatif ne se limite pas aux petits systèmes de modernisation
Les produits commerciaux actuels intègrent un couplage CA conçu pour les systèmes de stockage triphasés C&I et modulaires à l'échelle du MWh. La plateforme C80 2026 d'Enphase, par exemple, est à couplage CA et est présentée comme pouvant s'adapter à des capacités allant de 80 kWh à 2 MWh, tout en prenant en charge des onduleurs photovoltaïques commerciaux tiers. Enphase
La taille du projet ne détermine pas à elle seule la topologie.
Ne pas transposer les pourcentages de coûts à l'échelle industrielle à une rénovation de type « C&I »
Comparer la portée réelle :
| Poste de coûts | CA | DC |
|---|---|---|
| Onduleur photovoltaïque existant | Généralement conservé | Peut changer |
| Chaînes / MPPT | Généralement conservé | Peut changer |
| Convertisseur de batterie | PCS distincts | Partagé/intégré |
| Ligne d'alimentation CA | Généralement ajouté | Ça dépend |
| Protection contre le courant continu | Modifications mineures | Peut s'étendre |
| Remise en service | En général, moins de travail du côté photovoltaïque | Peut augmenter |
| Conséquences de l'approbation | Spécifique au site | Spécifique au site |
Utilisation :
Coût d'installation incrémental
÷
Valeur à vie incrémentale
— et non un pourcentage générique provenant d'une autre classe de projet.
Comparer l'étendue totale des travaux de modernisation et les temps d'arrêt
Piste :
- Panne du système photovoltaïque ;
- panne de la carte mère ;
- transition des systèmes de contrôle ;
- remise en service.
Impact total de la modernisation = dépenses d'investissement + frais d'ingénierie + coûts d'arrêt + perte de valeur photovoltaïque + remise en service
La place de MegSolid dans l'architecture
| Nécessité du projet | Itinéraire de départ | Limite |
|---|---|---|
| Puissance d'environ 100 kW pour une application à l'échelle d'une armoire | ESSA0100B-0215 | 100 kW / 215,04 kWh |
| Plus d'informations sur le refroidissement par énergie / liquide des boîtiers | Energon 261 | 261,24 kWh / 125 kVA |
| Architecture PCS distincte | MEGA TS | 30 à 500 kW |
Les valeurs de référence de l'ESSA0100B-0215 comprennent 100 kW, 215,04 kWh, 768 V, 0,5 C à 25 °C et un refroidissement par air intelligent. Les options de configuration photovoltaïque proposées sont les suivantes : 120 / 180 / 240 kW.
L'Energon 261 est équipé d'une batterie LFP de 314 Ah et d'un système de refroidissement par liquide. À noter 125 kVA comme puissance apparente et 90% pour une efficacité maximale du système.
Les cotes PCS contrôlées par MEGA TS vont de 30 à 500 kW.
Matrice d'aide à la décision pour les installations solaires commerciales : couplage en courant alternatif ou en courant continu
| État | CA | DC | Éléments de preuve principaux |
|---|---|---|---|
| Onduleur existant en bon état de fonctionnement | Fort | Inférieur | Valeur résiduelle des actifs |
| Remplacement prévu | Fort | Fort | Coût marginal |
| Modification minimale du PV | Fort | Inférieur | Portée de la mise à niveau |
| Découpage de matériaux | Limité | Plus fort | kWh récupérables |
| Égalisation de la charge | Fort | Possible | Communiqué indépendant |
| Connexion CA limitée | Étude | Potentiel | Interface finale |
| Nouveau système photovoltaïque + système de stockage d'énergie (BESS) | Fort | Fort | Répartition / Conseil du comté / réseau |
| Sauvegarde | Étude distincte | Étude distincte | Architecture insulaire |
Six éléments à fournir avant la publication de l'architecture
- 1. Modèle, âge et garantie de l'onduleur photovoltaïque existant
- 2. Caractéristiques nominales du courant continu photovoltaïque et du courant alternatif de l'onduleur, et preuves de limitation de tension
- 3. Données synchronisées relatives aux installations photovoltaïques et à la charge
- 4. PCC, transformateur, tableau de distribution et limite d'exportation
- 5. Durée de fonctionnement sur batterie
- 6. Traitement des interconnexions locales
Sans ces données, la topologie reste un concept.
Règle de sélection finale
- Ne remplacez pas une installation photovoltaïque performante sans valeur ajoutée mesurable.
- Ne prétendez pas connaître la valeur de coupure sans disposer de données d'exploitation.
- Ne déconnectez pas le couplage CA avant que la limite commune de courant alternatif ne soit dépassée.
L'architecture privilégiée est celle qui assure la répartition requise au PCC avec le le moins de changements d'équipement injustifiés et la rentabilité la plus élevée sur toute la durée de vie.
FAQ
Le stockage par batterie à couplage CA est-il généralement plus adapté aux installations solaires commerciales existantes ?
Le couplage CA constitue généralement la première option de modernisation à envisager lorsque l'onduleur photovoltaïque existant dispose encore d'une durée de vie utile et que le réseau CA peut accueillir un autre système de conversion de puissance (PCS). Cette solution permet de préserver davantage l'installation photovoltaïque existante, mais le tableau électrique, le transformateur, le point de couplage du réseau (PCC) et les systèmes de commande doivent tout de même être validés.
Dans quelles circonstances le stockage par batterie à couplage CC devient-il plus intéressant ?
Le couplage en courant continu devient plus intéressant lorsque le remplacement de l'onduleur ou la modernisation du parc photovoltaïque est déjà prévu, que les pertes mesurées présentent une valeur récupérable ou que la procédure locale de raccordement favorise une installation intégrée associant énergie solaire et stockage.
Le couplage en courant continu est-il toujours plus efficace que le couplage en courant alternatif ?
Non. Comparez le même parcours énergétique, la même limite de mesure et le même point de fonctionnement. Le couplage en courant continu permet de supprimer les étapes de conversion pour la recharge des batteries à partir de l’énergie photovoltaïque, mais cet avantage peut s’avérer moins important dans un projet où prédominent la recharge via le réseau ou l’écrêtement des pics de consommation.
Un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) couplé en courant alternatif peut-il compenser l'écrêtage de la production photovoltaïque ?
Il peut absorber l'excédent d'énergie qui atteint le bus CA, mais il ne peut pas récupérer automatiquement l'énergie CC que l'onduleur photovoltaïque existant ne peut pas convertir une fois qu'il a atteint son plafond CA.
Comment un projet commercial doit-il calculer l'ombrage causé par les panneaux solaires ?
Utilisez la puissance de sortie CA de l'onduleur horodatée, ainsi que les données disponibles relatives au courant continu (CC), au MPPT, au rayonnement solaire et à l'état de fonctionnement. La puissance nominale CC du système photovoltaïque, diminuée de la puissance nominale CA de l'onduleur, ne correspond pas à l'énergie annuelle maximale produite.
La limitation des exportations correspond-elle au « clipping » de l'onduleur ?
Non. Le « clipping » résulte d'un plafond de conversion. La limitation des exportations est une mesure de contrôle intentionnelle mise en œuvre au niveau du PCC ou d'une autre frontière du réseau.
Un système photovoltaïque et un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) couplés en courant alternatif peuvent-ils fonctionner comme une seule installation coordonnée ?
Oui. Un système de gestion de l'énergie (EMS) ou un contrôleur de centrale électrique peut coordonner des onduleurs photovoltaïques et des convertisseurs de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) distincts en fonction d'un seul objectif de point de couplage du réseau (PCC).
Une batterie à couplage CC est-elle compatible avec n'importe quel onduleur photovoltaïque existant ?
Non. La tension de la batterie, la tension photovoltaïque, le courant, le MPPT, la conversion CC/CC, les fonctions de protection et la capacité de contrôle de l'onduleur doivent tous être vérifiés.
L'ajout d'un système de stockage par batterie solaire assure-t-il automatiquement une alimentation de secours ?
Non. L’alimentation de secours nécessite une limite d’îlot, l’isolation des réseaux de distribution, une capacité de formation de réseau si nécessaire, des charges protégées, des dispositifs de protection et une séquence de rétablissement définie.
Le couplage en courant continu est-il toujours moins cher ?
Non. Les projets « greenfield » peuvent permettre de supprimer les équipements redondants, tandis que les sites « brownfield » peuvent déjà disposer d'onduleurs photovoltaïques et d'une infrastructure CC de grande valeur. Comparez le volume d'installation supplémentaire réel.
Qu'est-ce qu'un système commercial de stockage d'énergie solaire par batterie à couplage CA ?
Il utilise des circuits de conversion distincts pour le photovoltaïque et la batterie, raccordés du côté courant alternatif. Dans le cadre d'une mise à niveau, l'onduleur photovoltaïque existant peut souvent être conservé, tandis que le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) utilise son propre système de conversion de puissance bidirectionnel (PCS).
Qu'est-ce qu'un système commercial de stockage d'énergie solaire par batterie à couplage CC ?
Le système photovoltaïque et la batterie sont coordonnés côté courant continu avant l'étage principal de conversion en courant alternatif, souvent à l'aide d'étages CC/CC et d'une architecture d'onduleur partagée ou intégrée.
Quelles données faut-il recueillir avant de choisir un couplage en courant alternatif ou en courant continu ?
Recueillez les informations suivantes : modèle et ancienneté de l'onduleur photovoltaïque, puissances nominales du système photovoltaïque en courant continu et de l'onduleur en courant alternatif, preuves de coupure, données synchronisées du système photovoltaïque et de la charge, limites du point de raccordement au réseau (PCC) et du transformateur, régime de fonctionnement de la batterie et exigences locales en matière de raccordement au réseau.