Schéma de câblage d'un sectionneur de courant continu pour panneaux photovoltaïques dans les installations solaires photovoltaïques

Un parc photovoltaïque Sectionneur à courant continu C'est un composant simple sur le papier, mais qui représente un point à haut risque sur le terrain. S'il est mal câblé, sous-dimensionné ou installé dans un environnement inadapté, cela peut entraîner des problèmes allant de faux dysfonctionnements de l'onduleur à un sectionneur qui ne coupe pas réellement le circuit.

Qu'est-ce qu'un sectionneur CC pour parc photovoltaïque ?

Définition et fonctionnement d'un sectionneur CC

Un sectionneur CC pour générateur photovoltaïque est un dispositif de commutation à commande manuelle utilisé pour isoler électriquement les conducteurs CC du générateur photovoltaïque des équipements en aval, tels qu’un onduleur de chaîne, un onduleur central ou un étage CC/CC. Concrètement, il s'agit d'un point d'isolation de service et d'urgence : il permet de créer un état “ ouvert ” bien défini afin de pouvoir effectuer des travaux de maintenance sans avoir à débrancher des connecteurs ni à improviser des méthodes de déconnexion.

D'un point de vue système, un sectionneur CC photovoltaïque correctement spécifié permet trois scénarios :

  • Facilité d'entretien : les opérations de maintenance peuvent être effectuées sans intervenir sur le câblage en amont.

  • Localisation des défauts : le dépannage peut être ciblé (côté réseau ou côté onduleur).

  • Intervention d'urgence : les intervenants peuvent utiliser un dispositif clairement identifié plutôt que de déconnecter les connecteurs photovoltaïques sous tension.

Dans les installations photovoltaïques, l’isolation en courant continu n’est pas une simple exigence esthétique. Les chaînes photovoltaïques peuvent présenter une tension en circuit ouvert élevée dès qu’il y a un ensoleillement, et les arcs en courant continu se comportent différemment des arcs en courant alternatif. Cette combinaison fait de la sélection des isolateurs et des détails de câblage des éléments dont la mise en œuvre est absolument indispensable.

Sectionneur CC vs disjoncteur CC

Un sectionneur CC sert à isoler le circuit ; un disjoncteur CC, quant à lui, assure la protection et l'interruption du circuit en cas de défaut. Dans la conception des installations photovoltaïques et l'intégration des panneaux par les équipementiers, confondre ces deux éléments conduit à une utilisation inappropriée des dispositifs.

Principales différences à indiquer sur vos plans et dans vos instructions de montage :

Attribut

Sectionneur à courant continu

Disjoncteur à courant continu

Objectif principal

Mise hors tension pour intervention technique ou urgence

Protection contre les surintensités, coupure en cas de défaut

Fonctionnement type

Peu fréquents, de nature procédurale

Peut se déclencher automatiquement, peut être réinitialisé

Points clés de l'évaluation

Catégorie d'utilisation en courant continu, capacité de résistance aux coupures de tension, boîtier

Capacité de coupure, courbe de déclenchement, coordination

Conséquence du câblage

Un isolateur mal câblé peut ne pas isoler correctement ou inverser la polarité

Un disjoncteur mal choisi peut déclencher intempestivement ou ne pas parvenir à éliminer les défauts

Dans de nombreuses installations photovoltaïques, ces deux éléments coexistent : un sectionneur servant de point de coupure manuel, et des fusibles ou des disjoncteurs assurant la protection contre les surintensités (en particulier lorsque plusieurs chaînes sont montées en parallèle).

Comprendre les principes de base du câblage des sectionneurs CC des installations photovoltaïques

Avant de consulter un schéma de câblage, veillez à respecter quatre principes fondamentaux : identifiez les conducteurs, vérifiez quels bornes correspondent à la ligne et lesquelles à la charge, vérifiez les caractéristiques nominales et dimensionnez les câbles en fonction des conditions réelles d’exploitation. Les équipes chargées de la prise de décision se concentrent souvent sur le schéma et négligent les étapes “ préalables au schéma ” qui permettent d’éviter les retouches sur le terrain.

Identification des câbles positifs et négatifs

Vous devez disposer d'une méthode déterministe pour identifier la polarité à chaque point de transfert. Ne vous fiez pas uniquement à la couleur, sauf si les normes de votre projet la régissent explicitement. Identifiez et étiquetez au minimum :

  • Pôles positif et négatif de la chaîne photovoltaïque à la sortie du générateur

  • sortie du combineur : positive et négative (le cas échéant)

  • conducteurs côté ligne de l'isolateur

  • conducteurs côté charge de l'isolateur

  • polarité de l'entrée CC de l'onduleur

Une méthode pratique d'étiquetage consiste à utiliser des marqueurs indélébiles et à joindre un schéma de câblage au dossier de transfert.

Raccordements côté ligne et côté charge

Considérez la ligne/charge comme un dispositif de sécurité. Dans la plupart des cas concernant les sectionneurs de parcs photovoltaïques :

  • Le côté « line » correspond au côté source du système photovoltaïque (sortie du générateur ou du combinateur)

  • Le côté charge correspond au côté onduleur.

Cependant, ne partez pas du principe que les conventions d'étiquetage des bornes sont universelles. Certains appareils utilisent les marquages L/T ; d'autres recourent à des bornes numériques avec un correspondance en diagonale. C'est pourquoi votre procédure doit prévoir un contrôle de continuité avant la mise sous tension.

Considérations relatives aux tensions et courants nominaux

C'est au niveau des caractéristiques techniques que de nombreuses installations “ qui semblent correctes ” échouent. En ce qui concerne la tension, il faut tenir compte de la tension maximale en circuit ouvert dans les conditions les plus froides prévues. En ce qui concerne le courant, il faut tenir compte du courant maximal disponible (y compris les chaînes en parallèle) ainsi que des marges de sécurité appropriées.

Au moment de prendre une décision, vous devez consigner les conditions pour lesquelles l’isolateur a été sélectionné :

Paramètre

Ce qu'il faut enregistrer

Pourquoi c'est important

Classe de tension DC

600 V / 1 000 V / 1 500 V (selon la conception)

Détermine la configuration des broches et le choix des composants

Valeur maximale de la chaîne « Voc » à Tmin

Calculé et enregistré

Prévient les contraintes dues aux surtensions

Courant maximal admissible

Sur la base des chaînes en parallèle et de la marge Isc

Empêche la surchauffe et les dommages dus au contact

Catégorie d'utilisation

Catégorie de commutation CC adaptée aux installations photovoltaïques

Vérifie bien qu'il est destiné aux circuits CC photovoltaïques

Choisir la section de câble appropriée

Le dimensionnement des câbles ne se limite pas à la capacité de charge ; il tient également compte de la chute de tension, de l'environnement thermique (les toits peuvent devenir très chauds) et de la protection mécanique. Dans le cadre de la fabrication de tableaux par les équipementiers, les erreurs les plus courantes en matière de dimensionnement des câbles sont l'utilisation de conducteurs sous-dimensionnés et de mauvaises pratiques de raccordement (longueur de dénudage incorrecte, brins épars, absence d'embouts là où ils sont nécessaires).

Utilisez une liste de contrôle simple pour le dimensionnement des câbles dès la finalisation de la conception :

Article

Confirmer

Remarques

Section transversale du conducteur

Conforme aux normes relatives à l'intensité admissible et au projet

Tenir compte de la réduction de puissance due à la température ambiante

Indice d'isolation

Adapté à un environnement photovoltaïque en courant continu

Types de câbles photovoltaïques couramment prescrits

Méthode de résiliation

Nombre de cosses par appareil (selon les instructions)

Évitez d'abîmer vos mèches

Dispositif de décharge de traction

Indiqué aux entrées de l'enceinte

Protège les bornes contre les forces de traction

Schéma de câblage d'un sectionneur de courant continu pour panneaux photovoltaïques dans les installations solaires à chaîne unique

Qu'est-ce qu'un interrupteur-sectionneur électrique ? Guide complet de la fonction et de l'utilisation

Un système à chaîne unique est la solution la plus simple pour uniformiser vos pratiques de câblage. L'objectif est simple : une chaîne photovoltaïque alimente l'entrée CC d'un onduleur (ou une entrée MPPT). Le sectionneur coupe les deux conducteurs et offre un point d'isolation vérifiable.

La principale erreur évitable dans le câblage à brin unique consiste à supposer que le schéma de câblage interne de l’isolateur est de type « straight-through ». Les équipes chargées de la construction et de la mise en service doivent considérer les tests de continuité comme obligatoires, même sur des modèles d’isolateurs qu’elles connaissent bien.

Schéma de câblage d'une chaîne photovoltaïque vers l'onduleur

Carte conceptuelle des liens :

Connexion

De

À

Conducteur positif

Chaîne photovoltaïque +

Ligne d'isolateur + borne

Conducteur négatif

Chaîne photovoltaïque –

Ligne d'isolateur – borne

Conducteur positif

Charge de l'isolateur + borne

Onduleur CC+

Conducteur négatif

Charge de l'isolateur – borne

Onduleur CC-

Si le sectionneur comporte des bornes numérotées et des ponts de raccordement, ne vous fiez pas à vos suppositions. Reportez-vous au schéma de raccordement fourni par le fabricant et vérifiez le branchement à l’aide d’un test de continuité en position « ON ».

Procédure de câblage étape par étape

  1. Vérifiez que la source photovoltaïque est mise hors tension conformément à la procédure de votre projet (panneaux recouverts si nécessaire, onduleur désactivé et tous les sectionneurs en amont ouverts).

  2. Identifiez et étiquetez les conducteurs positif et négatif de la chaîne photovoltaïque.

  3. Identifiez les bornes de l'isolateur et indiquez quel côté correspond au réseau (source) et quel côté à la charge (vers l'onduleur).

  4. Raccorder les conducteurs des chaînes photovoltaïques du côté réseau.

  5. Raccorder les conducteurs d'alimentation de l'onduleur côté charge.

  6. Appliquez les bonnes pratiques en matière de raccordement : longueur de dénudage correcte, absence d'isolation sous la pince, pas de cuivre apparent au-delà des limites de la borne.

  7. Serrez les bornes au couple spécifié et vérifiez à nouveau après le serrage initial.

Vérification de la polarité avant mise sous tension

Avant de mettre le système sous tension, vérifiez trois points à l'aide d'un équipement de test :

  • Vérification de la continuité : avec l'isolateur activé, vérifiez quelles bornes sont reliées entre elles. C'est ainsi que l'on détecte les raccordements en diagonale.

  • Polarité à l'entrée de l'onduleur : vérifiez que le conducteur raccordé à la borne DC+ de l'onduleur est bien positif par rapport à la borne DC- de l'onduleur.

  • Isolation en position « OFF » : lorsque le sectionneur est en position « OFF », vérifiez que le circuit est bien ouvert (absence de continuité) entre les pôles du sectionneur.

Consignez ces résultats par écrit. Pour les installations OEM, cette documentation fait souvent la différence entre une mise en service en une seule intervention et une nouvelle intervention sur site coûteuse.

Schéma de câblage d'un isolateur CC pour panneaux photovoltaïques dans les installations solaires à plusieurs chaînes

Les installations photovoltaïques à plusieurs chaînes posent deux problèmes techniques supplémentaires : le courant en parallèle et l'énergie de défaut en courant inverse. Une fois les chaînes mises en parallèle, une chaîne en défaut peut être alimentée en retour par les chaînes en bon état, à moins qu'une protection contre les surintensités et une architecture appropriées ne soient mises en place.

Votre schéma électrique doit indiquer où les chaînes se rejoignent, où se trouvent les dispositifs de protection et ce que l'isolateur isole réellement. Les lecteurs en phase de prise de décision doivent pouvoir consulter le schéma et répondre à la question suivante : “ Si j'ouvre cet isolateur, qu'est-ce qui sera garanti comme étant isolé de quoi ? ”

Schéma de câblage d'une installation photovoltaïque à deux chaînes

Une configuration courante à deux chaînes consiste à mettre les chaînes en parallèle dans un combineur, puis à les acheminer vers l'onduleur. L'isolateur peut être situé :

  • à la sortie du combineur (en isolant le signal combiné)

  • à proximité immédiate de l'onduleur (isolation au niveau de l'entrée de l'onduleur)

Dans le schéma de câblage, indiquez clairement les connexions au niveau des chaînes, en les distinguant de la sortie combinée.

Câblage via un boîtier de regroupement CC

Dans une architecture à combineur, on achemine généralement chaque chaîne vers le combineur, on gère la protection conformément à la conception, puis on achemine la sortie combinée vers l'isolateur et l'onduleur.

Ce que le schéma électrique devrait préciser :

Élément

Éléments à indiquer sur le schéma

Pourquoi

Entrées de chaînes de caractères

+ et – pour chaque chaîne de caractères

Empêche l'inversion des chaînes et les terminaisons croisées

Points de protection

Emplacement des fusibles/disjoncteurs (le cas échéant)

Gère le risque de courant inverse

Production totale

Un câble d'alimentation positif + un câble d'alimentation négatif

Intensité nominale de l'isolateur de commande

Point d'isolement

Quels conducteurs sont ouverts ?

Confirme l'objectif d'un isolement total

Configuration d'isolation de sortie combinée

Dans cette configuration, l'isolateur coupe les conducteurs combinés positif et négatif alimentant l'onduleur. Il s'agit d'une solution simple et efficace lorsque l'on souhaite qu'un seul dispositif isole l'onduleur de la source du champ photovoltaïque.

Conséquences de la sélection :

  • L'intensité nominale doit correspondre à la somme des courants disponibles de toutes les chaînes.

  • Le boîtier et la gestion thermique doivent être adaptés à l'environnement d'installation

  • L'étiquetage doit indiquer qu'il isole l'ensemble de l'alimentation du parc photovoltaïque (et non une seule chaîne).

Configuration de l'isolation individuelle des cordes

Dans certaines conceptions, chaque ligne dispose de son propre dispositif d'isolation (isolateur dédié ou méthode définie par la conception du système), et l'alimentation combinée peut également être isolable. Cela peut s'avérer utile pour le dépannage et la maintenance.

Cependant, un nombre accru de points d'isolation augmente le risque d'erreurs de procédure. Si vous mettez en place une isolation au niveau des chaînes de caractères, veillez à documenter précisément le processus à suivre afin que les équipes de maintenance n'ouvrent pas le mauvais appareil lorsqu'il est sous tension.

Un guide simple pour vous aider à prendre une décision :

Objectif

Privilégier l'isolation à sortie combinée

Privilégier l'isolation de chaque corde

Remplacement rapide de l'onduleur

Oui

Parfois

Dépannage au niveau des chaînes de caractères

Limité

Oui

Complexité procédurale minimale

Oui

Non

Nombreuses chaînes / champ volumineux

Souvent

Souvent (par zone)

Schéma de câblage d'un sectionneur à courant continu à 4 pôles

Schéma de câblage et installation - Interrupteur isolateur CC solaire photovoltaïque LDS-32-4

Les isolateurs à 4 pôles sont couramment utilisés dans les installations photovoltaïques car ils offrent une grande flexibilité : ils peuvent isoler deux circuits indépendants, ou être configurés de manière à ce que plusieurs pôles soient utilisés en série par conducteur afin d'augmenter la capacité d'interruption de tension. C'est dans ce domaine que de nombreuses équipes commettent des erreurs coûteuses, notamment lorsqu'elles partent du principe qu'un dispositif à 4 pôles prend automatiquement en charge n'importe quelle configuration en série.

Respectez le schéma de raccordement fourni par le fabricant de l'appareil. N'utilisez des ponts de dérivation que lorsque l'appareil l'autorise explicitement.

Pourquoi les isolateurs à 4 pôles sont-ils couramment utilisés dans les installations photovoltaïques solaires ?

On utilise des isolateurs à 4 pôles car les classes de tension et les architectures des installations photovoltaïques varient :

  • Les entrées à deux chaînes ou les entrées MPPT doubles peuvent nécessiter plus de deux conducteurs commutés

  • Les systèmes à haute tension peuvent nécessiter des pôles en série pour garantir la capacité de résistance aux coupures de tension.

  • Les fabricants OEM apprécient cette standardisation : une seule gamme d'isolateurs peut couvrir plusieurs configurations

Configuration en série des pôles pour les systèmes à haute tension

Dans les configurations à pôles en série, on fait passer un conducteur par deux pôles montés en série, de sorte que chaque pôle supporte une partie de la contrainte de tension lors de l'ouverture. Une approche conceptuelle courante consiste à :

  • conducteur positif : le pôle 1 en série avec le pôle 2

  • conducteur négatif : le pôle 3 en série avec le pôle 4

Ne considérez pas cela comme “ facultatif ”. Dans de nombreux cas, la tension nominale de 1 500 V ou 1 000 V dépend précisément d’une utilisation en série, conformément aux spécifications.

Contrôles à effectuer avant la mise sous tension :

  • Le test de continuité confirme que le circuit est conforme à ce qui est prévu lorsque l'appareil est allumé.

  • circuit ouvert (absence de continuité) confirmé lorsque l'appareil est éteint

  • polarité vérifiée de bout en bout à l'entrée de l'onduleur

Schémas de câblage types pour les installations photovoltaïques de 1 000 V et 1 500 V

Même si le nombre de bornes varie selon les cas, les ingénieurs chargés de la phase de décision peuvent normaliser la logique dans la documentation :

Classe de tension continue du système

Approche courante en matière d'isolateurs

Ce qu'il faut vérifier

Jusqu'à 600 V

2 pôles ou 4 pôles utilisés comme 2 pôles

Affectation des bornes et polarité

Environ 1 000 V

4 pôles avec des pôles en série par conducteur

Chemin de pontage/en série correct

Environ 1 500 V

4 pôles en série par conducteur (ou appareil conçu pour 1 500 V)

Caractéristiques techniques indiquées dans la fiche technique pour le mode polaire configuré

Exemple de schéma de câblage

Exemple conceptuel de pôle en série (à titre purement illustratif) :

Chef d'orchestre

Concept de chemin

Justification

Positif

PV+ → pôle A → pôle B → onduleur DC+

Les poteaux montés en série se partagent la contrainte de tension

Négatif

PV- → pôle C → pôle D → onduleur CC-

Isolation sur les deux conducteurs

La correspondance correcte “ A/B/C/D ” dépend de chaque appareil. Votre procédure de mise en service doit considérer le test de continuité comme la validation faisant autorité.

Comment raccorder un sectionneur CC entre les panneaux solaires et l'onduleur

Outils et matériaux nécessaires

Prévoyez au minimum :

  • Multimètre à courant continu adapté à la classe de tension du système

  • outils à main isolés adaptés au boîtier et aux bornes

  • tournevis dynamométrique ou clé dynamométrique, selon les spécifications de chaque borne

  • les presse-étoupes, les dispositifs de décharge de traction et les accessoires d'étanchéité adaptés au boîtier

  • embouts/cosses conformes aux exigences de la classe de conducteur et du type de borne

Séquence de câblage

Voici à quoi ressemble une séquence de câblage fiable :

  1. Assurez la sécurité de la zone de travail conformément à votre procédure (isolement, verrouillage et étiquetage, le cas échéant).

  2. Identifiez les conducteurs de la source photovoltaïque (positif et négatif) et étiquetez-les.

  3. Identifiez les bornes du sectionneur : côté réseau et côté charge.

  4. Raccorder le côté ligne à partir du générateur photovoltaïque ou du combinateur.

  5. Relier la borne côté charge à l'entrée CC de l'onduleur.

  6. Appliquez le couple de serrage requis à toutes les connexions et vérifiez à nouveau les liaisons de pontage, le cas échéant.

  7. Sceller les raccords, vérifier l'intégrité du boîtier et s'assurer de l'efficacité du dispositif anti-traction.

Test de continuité

Le test de continuité vous protège contre les hypothèses erronées. Effectuez-le avant la mise sous tension :

  • Lorsque le sectionneur est en position « OFF » : vérifiez qu’il n’y a pas de continuité sur chaque pôle.

  • Lorsque l'isolateur est activé : vérifiez que le chemin exact de continuité entre les bornes correspond bien au schéma prévu (cela permet de détecter les correspondances en diagonale).

Consigner les résultats dans la fiche de mise en service.

Liste de contrôle pour la mise en service finale

Élément de la liste de contrôle

Condition de réussite

Éléments à consigner

Polarité à l'entrée de l'onduleur

DC+ est positif par rapport à DC-

Tension mesurée et polarité

L'isolateur désactivé isole

Pas de continuité aux pôles

Résultat du compteur

Lorsque l'isolateur est activé, le chemin est correct

La continuité correspond à la mise en correspondance prévue

Résultat du compteur

Couple de serrage

Toutes les bornes ont été serrées selon les spécifications

Valeur de couple ou réglage de l'outil

Étanchéité du boîtier

Aucune entrée non scellée ; presse-étoupes bien serrés

Inspection visuelle

Étiquettes présentes

Appareil clairement identifié ; indication « ON/OFF »

Photo ou case à cocher

Choisir le sectionneur CC adapté à votre installation photovoltaïque

Sectionneur à courant continu

C'est au stade de la sélection que les équipementiers réduisent le coût global de possession : un isolateur bien choisi permet de limiter les interventions sur site et de réduire le risque de défaillance. Cette section propose un cadre de sélection destiné à faciliter la prise de décision, plutôt qu'une simple liste générique de caractéristiques.

Sélection de la tension nominale

Choisissez la tension nominale en fonction de la tension en circuit ouvert maximale du générateur photovoltaïque dans les conditions de froid les plus défavorables et de la classe de tension du système. Le sectionneur doit être adapté au mode de polarité configuré que vous utiliserez.

Classe de tension d'une installation photovoltaïque

Éléments à vérifier dans la fiche technique de l'isolateur

Mise en œuvre courante

Classe 600 V

Caractéristiques nominales pour un fonctionnement bipolaire au courant nominal

isolateur bipolaire

Classe 1 000 V

Puissance nominale pour la configuration en série des pôles

Série à 4 pôles par conducteur

Classe 1500 V

Puissance nominale à 1 500 V pour la configuration polaire exacte

Série à 4 pôles par conducteur ou isolateur dédié de 1 500 V

Sélection du courant nominal

L'intensité nominale doit couvrir l'intensité maximale disponible, en particulier lorsque les chaînes sont montées en parallèle. Ne vous basez pas uniquement sur l'intensité de fonctionnement pour le dimensionnement ; tenez compte des conditions thermiques et de l'intensité maximale réaliste.

Une bonne habitude en matière de documentation consiste à noter :

  • nombre de chaînes en parallèle alimentant l'isolateur

  • base Isc prévue pour le calcul

  • l'intensité nominale et la marge de l'isolateur sélectionné

Boîtiers d'extérieur IP65 et IP66

La fiabilité des sectionneurs d'extérieur dépend entièrement de l'étanchéité de leur boîtier. L'indice IP65 indique généralement une protection contre les jets d'eau ; l'indice IP66 correspond généralement à un niveau de protection plus élevé contre les jets d'eau. Votre choix doit tenir compte du degré d'exposition, de l'orientation de montage et de la qualité de l'installation.

Environnement d'installation

Préférence pratique

Pourquoi

Toit, forte exposition aux UV et à la pluie

IP66 (ou mieux, selon le projet)

Risque accru d'exposition et d'infiltration d'eau

Mur abrité près de l'onduleur

La norme IP65 pourrait suffire

Réduire l'exposition directe

Côte / forte humidité

Indice de protection (IP) plus élevé + mesures de protection contre la corrosion

L'humidité et la corrosion accélèrent les défaillances

Guide de choix : 2 pôles ou 4 pôles

Le choix du poteau doit dépendre du nombre de conducteurs à commuter et de la stratégie retenue en matière de classe de tension.

Exigence

bipolaire

à 4 pôles

Une chaîne, un « + » et un « – » pour basculer

Oui

Oui (peut être utilisé en mode bipolaire si cela est autorisé)

Deux cordes indépendantes à isoler séparément

Non

Oui

Classe de tension supérieure nécessitant des pôles en série

Non (en général)

Oui

Volonté de simplifier la normalisation pour l'ensemble des produits

Parfois

Souvent

Choisissez l'appareil le plus simple qui réponde aux exigences en matière de tension et de courant ainsi qu'à celles relatives à la documentation, mais ne faites aucun compromis sur la puissance nominale CC photovoltaïque ni sur la configuration vérifiée des pôles.

Pourquoi choisir LSP pour vos besoins en matière de sectionneurs à isolation CC ?

logo lsp

Depuis 2010, LSP se consacre à la fabrication de produits de protection électrique de haute qualité alliant sécurité, fiabilité et performances durables.

Conçu pour une sécurité maximale

La sécurité est au cœur de chaque sectionneur LSP pour courant continu. Nos produits sont spécialement conçus pour les applications haute tension en courant continu et intègrent une technologie d'extinction rapide de l'arc permettant d'interrompre en toute sécurité les courants continus en charge. Grâce à leurs systèmes de contact robustes et à leurs boîtiers ignifugés, les sectionneurs LSP pour courant continu contribuent à minimiser les risques de défauts électriques, de surchauffe et d'incendie dans les environnements exigeants.

Conçu pour les applications solaires et industrielles

Les sectionneurs CC LSP conviennent à un large éventail d'applications, notamment les installations solaires photovoltaïques, les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), les bornes de recharge pour véhicules électriques, les télécommunications et les réseaux de distribution CC industriels. Disponibles dans plusieurs tensions nominales allant jusqu'à 1 500 V CC, nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des projets modernes dans les domaines des énergies renouvelables et de l'industrie.

Conçu pour les environnements extérieurs difficiles

La fiabilité est essentielle dans les installations en extérieur. Nos sectionneurs CC sont proposés avec des boîtiers résistants aux intempéries, conformes à la norme IP66, qui offrent une excellente protection contre la poussière, l'eau, les rayons UV et la corrosion. Chaque produit est soumis à des tests rigoureux afin de garantir un fonctionnement stable à des températures extrêmes et dans des conditions environnementales difficiles.

Livraison rapide et personnalisation flexible

Grâce à des installations de production de pointe et à des équipes d'ingénieurs expérimentées, LSP propose des services OEM et ODM adaptés aux besoins de ses clients. Que vous ayez besoin d'une image de marque personnalisée, d'un conditionnement sur mesure, d'un étiquetage spécifique ou de solutions adaptées à un projet particulier, nous vous offrons un accompagnement flexible en matière de fabrication, tout en garantissant des délais de livraison courts et une qualité constante.

Foire aux questions

Un sectionneur CC est-il obligatoire dans une installation photovoltaïque ?

Dans la plupart des installations photovoltaïques, un dispositif d'isolation en courant continu est nécessaire pour garantir la sécurité des opérations de maintenance et permettre l'isolation d'urgence des conducteurs photovoltaïques en courant continu. Les techniciens doivent être en mesure de déconnecter la source photovoltaïque des équipements en aval et de vérifier l'état d'isolation à l'aide d'équipements de test et de procédures documentées avant de commencer les travaux.

Peut-on installer un sectionneur CC à l'intérieur de l'onduleur ?

Oui, si l'onduleur intègre un sectionneur CC adapté à la tension et au courant CC maximaux du système et accessible pour l'entretien. De nombreux onduleurs de chaîne sont équipés d’un sectionneur intégré à cet effet. Cependant, certains projets prévoient encore un sectionneur externe à proximité de l’onduleur pour faciliter l’accès, permettre le verrouillage ou répondre aux exigences en matière de documentation, d’inspection et d’intervention d’urgence sur site.

Ai-je besoin d'un isolateur distinct pour chaque chaîne photovoltaïque ?

Pas toujours. De nombreux systèmes utilisent un seul isolateur qui déconnecte la sortie combinée du réseau alimentant l'entrée d'un onduleur, en particulier lorsque les chaînes sont montées en parallèle dans un boîtier de regroupement. L'isolation séparée des chaînes peut simplifier le dépannage, mais elle implique l'ajout de dispositifs et de procédures qui doivent être maîtrisés. Si vous mettez en place une isolation par chaîne, assurez-vous que les opérateurs ne puissent pas déconnecter les connecteurs sous charge et que la procédure d'isolation soit clairement indiquée.

Un sectionneur CC peut-il remplacer un disjoncteur CC ?

Non. Un sectionneur CC est destiné à l'isolation, et non à la protection automatique contre les surintensités. Un disjoncteur ou un fusible CC assure l'interruption du défaut et la coordination lorsque la protection contre les surintensités est nécessaire, par exemple dans le cas de plusieurs chaînes en parallèle pouvant alimenter en retour une chaîne défaillante. Utilisez un sectionneur pour créer un point de séparation défini pour le raccordement au réseau, et utilisez des disjoncteurs ou des fusibles pour protéger les conducteurs et gérer le courant de défaut.

Table des matières

Obtenir un devis

Obtenir un devis maintenant

Renforcez vos ventes et maximisez votre potentiel commercial grâce à LSP