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Get in Touch AETS Advanced Energy Technology System CEO BOUDKANE Abdelhamd Hai Elouartilani Bt 11 n°06 Dar ElBeida 16003 Alger - ALGERIE- Tel : 00 213 0 662 602812 Email : algerisolarpower@gmail.com We'll Get Back to You Soon Send Vente, Installation & Maintenance de Système Photovoltaïque Nos Services Installation Photovoltaïque Raccordé Au Réseau Photovoltaïque Site Isolé Eclairage Public Pompage Solaire Nos Produits Maintenance Formation Demander Devis Contactez nous Suivez nous Hai Elouartilani Bt 11 n°06 Dar ElBeida 16003 Alger - ALGERIE- Tel : 00 213 0 662 602812 Email : algerisolarpower@gmail.com
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Solaire On Grid Solaire On Grid Energie Solaire Photovoltaique On Grid Acceuil Solutions Solaire On Grid Equipements connectes Un système photovoltaïque connecté au réseau est un systeme raccordé au réseau public de distribution d’électricité. Ce système raccordé au réseau est le système d’énergie renouvelable dont l’exploitation technique est la plus simple car aucune maintenance préventive n’est nécessaire pour les installations de faible puissance. L'installation photovoltaïque raccordé au réseau se compose : Panneaux photovoltaïques couplées en série et/ou en parallèle Coffret électrique de protection courant continu DC Onduleur qui transforme le courant continu en courant alternatif avec une fréquence 50HZ Coffret électrique de protection courant alternatif AC Kit de câblage AC et DC Structure métallique en aluminium Compteur bidirectionnel Centrale Solaire Detaillez vos besoins * Nom Prenom * Email Telephone * Votre message Envoi
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Nom de l'entreprise Adresse Nom du dirigeant Téléphone E‑mail Type de maintenance à choisir Maintenance Currative Maintenance Preventive Autres details Puissance crete, Nombre de modules PV , Onduleur etc.... Envoyer Le Contrat de Maintenance Photovoltaique La maintenance photovoltaïque est essentielle pour garantir une performance optimale de votre installation solaire. En effectuant une maintenance régulière, vous pouvez maximiser la production d'énergie, prolonger la durée de vie de votre système et réduire les coûts de maintenance. La maintenance photovoltaïque consiste en un ensemble d'actions visant à garantir le bon fonctionnement et la longévité d'une installation solaire. Cela inclut la maintenance préventive, qui se concentre sur l'entretien régulier pour conserver l'efficacité de la centrale, et la maintenance corrective, qui intervient en cas de dysfonctionnement. Il est essentiel de surveiller régulièrement la production d'énergie pour détecter d'éventuelles anomalies ou sous-productions. Maintenance préventive La maintenance préventive anticipe les dysfonctionnements avant qu’ils ne surviennent. La norme AFNOR NF-X 60 000 définit la maintenance préventive comme une « maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinés à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d’un bien ». Plus simplement, elle permet d’anticiper de futurs dysfonctionnements : l’objectif est de traiter le problème avant qu’il ne survienne pour réduire la fréquence de pannes. La maintenance préventive permet aussi de diminuer les maintenances correctives, qui sont plus coûteuses. Quand réaliser une maintenance préventive pour son installation solaire ? L’idéal est de réaliser une maintenance préventive de vos panneaux solaires 1 fois/an. Cela permet de s’assurer que vos panneaux bénéficient du meilleur rendement possible et de prolonger leur durée de vie. Conclusion Une maintenance préventive est l’assurance du bon fonctionnement de la centrale solaire avant l’apparition d’anomalies. Les différentes techniques de maintenance préventive, telles que l’inspection visuelle, le test des câbles, la vérification de la performance et le nettoyage des panneaux solaires, sont toutes importantes pour garantir la performance optimale de la centrale photovoltaïque. En effectuant régulièrement des opérations de maintenance préventive, les propriétaires de centrales photovoltaïques peuvent prolonger la durée de vie de leur système et éviter les pannes.
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Energie Solaire Photovoltaique OFF GRID Acceuil Solutions Solaire Off Grid Equipements connectes Une installation solaire photovoltaïque autonome est composée de 4 grands éléments : Des modules photovoltaïques ou panneaux solaires qui sont les seuls composants présents dans toutes les installations Des batteries si on veut pouvoir consommer de l’électricité la nuit ou pendant des périodes de faible ensoleillement Un onduleur s’il faut convertir le courant continu produit par les modules photovoltaïques en courant alternatif Un régulateur solaire pour améliorer la durée de vie et le rendement de l’installation. Certains sites, habitations ou autres, ne sont pas ou ne peuvent pas être reliés au réseau public de distribution car il est techniquement trop complexe d’étendre le réseau jusqu’à eux (en zone montagneuse par exemple) ou parce que le coût d’une telle opération n’est pas justifié par rapport à d’autres solutions existantes. Ces sites sont appelés « sites isolés ». Pour autant, il est souvent indispensable d’avoir accès à l’électricité afin d’assurer quelques services de base tels que l’éclairage, la production de froid, ou encore l’alimentation d’un poste de radio. Ces sites peuvent alors êtres alimentés en électricité par l’énergie solaire photovoltaïque. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT Les besoins en électricité durant l’hiver sont considérablement plus importants qu’en été. Or sur un site isolé, il n’y a pas d’apport d’électricité extérieur à l’installation photovoltaïque. ll est donc primordial de privilégier une meilleure moyenne de production d’électricité durant l’hiver que sur l’année, contrairement à un site raccordé au réseau . Comme le soleil est bas dans le ciel, une inclinaison des panneaux proche de 45° leur permettra de recevoir un maximum de rayonnement solaire en hiver, tout en gardant une production “correcte” durant le reste de l’année . Parce que les périodes de consommation ne correspondent pas toujours aux heures de production, un parc de batteries est installé pour stocker l’énergie produite. Les batteries sont chargées durant les périodes de jour afin de pouvoir alimenter le site la nuit ou les jours de très mauvais temps. Un régulateur électronique est alors indispensable de manière à ce que la quantité d’électricité, injectée ou soutirée, corresponde à la capacité des batteries installées. La plupart des appareils électriques de grande consommation fonctionnent en courant alternatif. Ces appareils nécessiteront un onduleur qui transformera le courant continu, produit par le système photovoltaïque, en courant alternatif. Il existe aussi des appareils spécifiques, pour la plupart peu consommateurs d’électricité, qui fonctionnent en courant continu. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’introduire un onduleur. Detaillez vos besoins * Nom Prenom * Email Telephone * Votre message Envoi
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Equipements Connectés (On Grid) Acceuil Solutions Solaire On Grid Equipements connectes SOLUTION CONNECTE AU RESEAU Un système solaire sur réseau, également connu sous le nom de système solaire raccordé au réseau, est la forme de toit solaire la plus largement déployée dans le monde. Ces systèmes n'ont pas besoin de batteries et sont connectés au réseau électrique. Il convient mieux aux clients disposant d'un réseau électrique stable et de coupures de courant minimales. Outre les maisons, même les établissements d'enseignement, les unités industrielles et les établissements commerciaux utilisent ces systèmes comme principale source d'énergie. Un système sur réseau est conçu pour permettre d'abord à l'énergie solaire d'être consommée par le client. Au-delà de cela, si le client a besoin d'un excédent d'énergie, il est tiré du réseau. Si les besoins énergétiques du client sont inférieurs à l'énergie produite par le système solaire, les unités solaires excédentaires sont exportées vers le réseau. Cela est possible grâce à un « compteur net ». Le compteur net est un appareil qui enregistre l'énergie fournie au réseau et l'énergie qui en est tirée. À la fin de chaque mois, l'énergie nette consommée est enregistrée et le consommateur reçoit une facture. Cette caractéristique fait du système solaire sur réseau un excellent investissement avec des rendements élevés. Composition systeme Panneau solaire HITEK TOPCON N TYPE Mono 590 W HT590M-72H Puissance de pointe en watts : 590 Wp Tension d'alimentation maximale : 43,22 V Courant d'alimentation maximal : 12,96 A Tension en circuit ouvert : 50,68 V Courant de court-circuit : 13,76 A Dimensions : 2 278 × 1 134 × 35 mm Poids : 27,8 kg Onduleur de raccordement au réseau Jusqu'à 10 MPPT, efficacité max. 99 %. Compatible avec les modules bifaciaux. Mise à niveau du micrologiciel à distance avec une utilisation simple. Technologie de réduction de charge de surtension et de suppression du courant de fuite, faible taux de défaillance. Coffret de combinaison CC Fusibles CC, disjoncteur CC, SPD CC Indice de protection IP : IP66 Tension nominale : 1 000 V CC Type de connexion : M20, M25, MC4 Courant nominal : 16 A, 20 A Système de surveillance en ligne Open Station prend en charge l'installation et l'enregistrement en un clic Prise en charge des problèmes de répartition et de navigation en un clic Fonctionnement sûr, journaux traçables, etc.Prend en charge le stockage des données sur l'ensemble du cycle de vie pour garantir la sécurité et la fiabilité des données. Câble CC et connecteur MC4 Section transversale : 4 mm2, 6 mm2 en option Tension nominale : 600 VDC (UL)/1 000 VDC (TUV) Courant nominal : 55 A, 70 A Couleurs : noir pour STD, rouge en option. Durée de vie : ≤ 25 ans Système de montage PV Rail de montage et kit d'épissure de rail : AI6005 et boulon SUS304. Colliers intermédiaires et d'extrémité : 30,35 mm Support de bardeau d'asphalte en L et boulon de suspension en option Clip et attache de câble en option Clip de mise à la terre et cosses en option
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MAINTENANCE PHOTOVOLTAIQUE Protection Risque Electrique Maintenance Photovoltaique Contrat de maintenance Telecharger Fiche Technique La maintenance photovoltaïque est essentielle pour garantir une performance optimale de votre installation solaire. En effectuant une maintenance régulière, vous pouvez maximiser la production d'énergie, prolonger la durée de vie de votre système et réduire les coûts de maintenance. La maintenance photovoltaïque consiste en un ensemble d'actions visant à garantir le bon fonctionnement et la longévité d'une installation solaire. Cela inclut la maintenance préventive, qui se concentre sur l'entretien régulier pour conserver l'efficacité de la centrale, et la maintenance corrective, qui intervient en cas de dysfonctionnement. Il est essentiel de surveiller régulièrement la production d'énergie pour détecter d'éventuelles anomalies ou sous-productions. Vous desirez Garder votre installation en bon etat . Telecharger notre Contrat de Maintenance en format Pdf Telecharger Fiche Technique Maintenance préventive La maintenance préventive anticipe les dysfonctionnements avant qu’ils ne surviennent. La norme AFNOR NF-X 60 000 définit la maintenance préventive comme une « maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinés à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d’un bien ». Plus simplement, elle permet d’anticiper de futurs dysfonctionnements : l’objectif est de traiter le problème avant qu’il ne survienne pour réduire la fréquence de pannes. La maintenance préventive permet aussi de diminuer les maintenances correctives, qui sont plus coûteuses. Nom de l'entreprise Adresse Nom du dirigeant Téléphone E‑mail Type de maintenance à choisir Maintenance Currative Maintenance Preventive Autres details Puissance crete, Nombre de modules PV , Onduleur etc.... Envoyer Quand réaliser une maintenance préventive pour son installation solaire ? L’idéal est de réaliser une maintenance préventive de vos panneaux solaires 1 fois/an. Cela permet de s’assurer que vos panneaux bénéficient du meilleur rendement possible et de prolonger leur durée de vie. Conclusion Une maintenance préventive est l’assurance du bon fonctionnement de la centrale solaire avant l’apparition d’anomalies. Les différentes techniques de maintenance préventive, telles que l’inspection visuelle, le test des câbles, la vérification de la performance et le nettoyage des panneaux solaires, sont toutes importantes pour garantir la performance optimale de la centrale photovoltaïque. En effectuant régulièrement des opérations de maintenance préventive, les propriétaires de centrales photovoltaïques peuvent prolonger la durée de vie de leur système et éviter les pannes.
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Protection Risque Electrique Protection Risque Electrique Maintenance Photovoltaique Contrat de maintenance Protection des personnes et des biens contre les risques électriques dans les installations photovoltaïques Les deux caractéristiques particulières des générateurs photovoltaïques sont leurs niveaux de tension continue et le fait qu'ils ne peuvent pas être mis hors tension aussi longtemps que les modules PV sont exposés au soleil. Le courant de court-circuit produit par un module PV est trop faible pour déclencher la déconnexion automatique de l'alimentation. Les mesures de protection les plus fréquemment utilisées ne donc sont pas applicables aux systèmes photovoltaïques. Cependant, comme les modules photovoltaïques sont installés à l'extérieur, ils sont exposés aux intempéries. Et comme ils peuvent être installés sur le toit de bâtiments, une attention particulière doit être portée au risque d'incendie et à la protection des pompiers et du personnel des services d'urgence. Protection des personnes contre les chocs électriques Le paragraphe 412.1.1 de la norme IEC 60364-4-41 et, en France, NF C 15-100-1 sous-paragraphe 412.1.1 , indiquent : l'isolation double ou renforcée est une mesure de protection dans laquelle : la protection principale (= contre les contacts directs) est assurée par une isolation principale, et la protection en cas de défaut (= contre les contacts indirects) est assurée par une isolation supplémentaire, ou la protection principale et la protection en cas de défaut est assurée par une isolation renforcée entre les parties actives et les parties accessibles. NB : Cette mesure de protection est prévue pour empêcher l'apparition de tensions dangereuses sur les parties accessibles des matériels électriques lors d'un défaut de l'isolation de base. La norme IEC 60364-7-712 et les guides UTE C 15-712-1, UTE C 15-712-2 et AFNOR XP C 15-712-3 stipulent que les systèmes PV dont la tension UOC maximale (tension en circuit ouvert) est supérieure à 120 V DC doivent utiliser "une isolation double ou renforcée" comme protection contre les chocs électriques. En effet, l'appareillage côté CC, tel que les fusibles ou disjoncteurs, ne protège pas contre les chocs électriques car il n'y a pas de déconnexion automatique de l'alimentation dans un temps suffisamment court (La protection contre les surintensités, lorsqu'elle est utilisée, protège les cellules photovoltaïques contre le courant inverse et protège les câbles contre les surcharges et les courts-circuits). Risque d'incendie : protection contre les effets thermiques Quand un défaut d'isolement est détecté par un moyen quelconque, l'onduleur est arrêté et déconnecté du côté CA. Toutefois, le défaut est toujours présent sur le côté CC et la tension présente entre les pôles est la tension en circuit ouvert du générateur PV, tant que les modules sont exposés au soleil. Cette situation ne peut être tolérée sur une longue période et le défaut doit être trouvé et éliminé. Sinon, un deuxième défaut peut se développer sur l'autre pôle, ce qui provoque la circulation d'un courant dans les conducteurs reliés à la terre et dans les parties métalliques de l'installation PV sans aucune garantie que les dispositifs de protection fonctionnent correctement. Voir "Disjoncteurs ou fusibles". D'une manière générale, il existe trois situations qui peuvent conduire à des températures anormalement élevées et un risque d'incendie dans un système PV : un défaut d'isolement, un courant inverse dans un module PV, et la surcharge des câbles ou de l'équipement. Détection de défaut d'isolement L'isolation double ou renforcée est une mesure de protection contre les chocs électriques, mais elle n'exclut pas tout risque de défaut d'isolement (l'hypothèse ici est que la probabilité d'avoir un défaut d'isolement et qu'une personne touche une partie sous tension dans le même temps est très faible. Par contre, les défauts d'isolement en eux-mêmes se produisent plus fréquemment). Un défaut d'isolement coté CC peut être plus dangereux car l'arc a moins de chance de s'éteindre par lui-même comme il le fait en courant alternatif. Le générateur PV doit être vérifié pour s'assurer qu'il est bien isolé de la terre. Lorsqu'il n'y a pas d'isolement galvanique entre le côté CA et le côté CC : la mise à la terre d'un pôle est impossible, la protection coté CA peut être utilisée pour détecter les défauts d'isolement.
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Vidéos pour tout comprendre 🎬 Une collection de vidéos pour tout comprendre 🎥 🔍 Apprenez à décoder les étiquettes techniques de vos onduleurs pour faire le meilleur choix ! ▶️ Découvrez notre guide vidéo "décoder les étiquettes" et optimisez votre décision d'achat en toute confiance. ⚡ Besoin de mesurer la tension en courant continu avec un voltmètre ? ▶️ Suivez notre tutoriel vidéo pour maîtriser cette technique en quelques minutes ! 🛡️ Assurez la sécurité de vos installations avec un boîtier de protection en courant continu, différentiel et prise de terre! ▶️ Découvrez notre guide vidéo Boîtier de protection électrique et protégez vos équipements efficacement ! 🔧 Optimisez votre installation en découvrant les branchements et câblages des onduleurs et batteries Pylontech ! ▶️ Cliquez ici pour en savoir plus ! ⚠️ Protégez votre équipement des risques d'inversion de polarité dans un coffret parafoudre ! ▶️ Cliquez ici pour découvrir comment éviter les erreurs courantes et garantir la sécurité de votre installation ! 🔌 Garantissez la sécurité de votre installation en comprenant le fonctionnement de la mise à la terre dans un coffret parafoudre ! ▶️ Cliquez ici pour tout savoir et protéger efficacement votre équipement ! ☀️ Découvrez comment réaliser le branchement des panneaux à l’onduleur pour maximiser l'efficacité de votre système solaire ! ▶️ Cliquez ici pour maîtriser cette étape cruciale et garantir des performances optimales ! 🔌 Apprenez à réaliser le branchement AC IN et OUT pour une connexion parfaite de votre système électrique ! ▶️ Cliquez ici pour maîtriser cette étape essentielle et assurer le bon fonctionnement de votre installation ! ⚡ Maîtrisez le câblage du courant alternatif en différenciant le neutre et la phase pour une installation sûre et efficace ! ▶️ Cliquez ici pour découvrir les meilleures pratiques et optimiser votre système électrique ! 🔋 Optimisez le branchement de la batterie Pylontech à l'onduleur WKS Circle pour garantir une performance optimale de votre système ! ▶️ Cliquez ici pour maîtriser les techniques essentielles et assurer une installation réussie ! 📡 Comment effectuer le branchement du câble de communication pour garantir une connexion fiable et performante de votre système ! ▶️ Cliquez ici pour maîtriser cette étape essentielle et améliorer l’efficacité de votre installation ! 🚀 Découvrez les étapes essentielles à suivre avant le démarrage de votre onduleur pour assurer une performance optimale et sécurisée ! ▶️ Cliquez ici pour être prêt et optimiser votre installation dès le départ ! ⚠️ Assurez-vous que les circuits alimentés exclusivement par l'onduleur le sont impérativement pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé ! ▶️ Cliquez ici pour comprendre cette exigence cruciale et protéger votre installation ! 🔄 Maîtrisez le démarrage standard de l'onduleur hybride WKS Circle et comprenez les indications de base lors du lancement, ainsi que la vérification de la tension ! ▶️ Cliquez ici pour naviguer efficacement dans ce processus et garantir le bon fonctionnement de votre système ! ⚙️ Explorez les paramètres de base de l'onduleur WKS Circle en association avec des batteries lithium Pylontech pour maximiser les performances de votre installation ! ▶️ Cliquez ici pour maîtriser ces réglages essentiels et optimiser votre système énergétique !
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CCTV CAMERA SOLAIRE Acceuil Nos Produits Panneau solaire Regulateur & Batterie Securite et Telecom Videosurveillance Solaire Camera Solaire Telechargement Page en construction
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CABLES & ACCESSOIRES Acceuil Nos Produits Panneau solaire Regulateur & Batterie Protection DC / AC Onduleur Pompe solaire Eclairage Public Solaire Thermique Froid solaire Telechargement Cables & Accessoires Page en construction
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Equipements Connectés (Off Grid) Acceuil Solutions Solaire On Grid Solaire Off Grid Equipements connectes Le système solaire hors réseau fonctionne de manière autonome, ce qui évite d'avoir à se connecter au réseau. Néanmoins, le bon fonctionnement de ce système nécessite l'inclusion d'une batterie de secours pour accumuler l'énergie solaire générée pendant la journée. Les principaux composants du système solaire hors réseau comprennent 1 ou plusieurs panneaux solaires, un contrôleur de charge, une ou pluseures batterie de stockage, des structures de montage et un onduleur convertisseur de tension continu VDC à CC ( Courant Continu ) en tension alternative VAC et CA ( Tension & Courant Alternatif) Les panneaux solaires récoltent l'énergie solaire pendant la journée, tandis que la batterie de stockage assume la responsabilité d'accumuler l'énergie excédentaire pour faciliter le fonctionnement des appareils électriques pendant la nuit. SYNOPTIQUE INSTALATION SOLAIRE OFF GRID ( Isolé) TOPCON N TYPE Mono 590W Solar Panel HT590M-72H Puissance en Watts cretes Pc : 590 Wc Tension d'alimentation maximale Vmp : 43,22 V Courant d'alimentation maximal Imp : 12,96 A Tension en circuit ouvert Voc: 50,68 V Courant de court-circuit Icc: 13,76 A Dimensions : 2 278 × 1 134 × 35 mm Poids : 27,8 kg DESIGNATION DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION DE L'ENERGIE SOLAIRE EN OFF GRID TOPCON N TYPE Mono 590W Solar Panel Onduleur Résidentiel Hors Réseau (Off Grid ) Double MPPT avec une efficacité allant jusqu'à 99,9 % Puissance de charge de 4 à 6 kW pour répondre aux besoins de la plupart des ménages Jusqu'à 6 pièces en parallèle Contrôleur de chargeur solaire jusqu'à 200 A de courant de charge Onduleur Résidentiel Hors Réseau (Off Grid ) Batterie au lithium Basse Tension fixée au mur 51.2V 100AH LV 51.2V 200AH LV 51.2V 280AH LV
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Eclairage Public Acceuil Solutions Eclairage Public Un éclairage propre pour un meilleur impact environnemental Le recours aux énergies renouvelables (EnR) dans le cadre de projets d’éclairage public s’inscrit dans une démarche environnementale aujourd’hui nécessaire. Les lampadaires solaires représentent une solution éco-responsable qui permet aux acteurs publics de réduire leur consommation énergétique et leur empreinte carbone, dans une perspective de développement durable. Respectueux de l’environnement, l’éclairage solaire permet notamment de réduire la pollution lumineuse et les effets néfastes de l’éclairage artificiel sur les écosystèmes et la biodiversité. Prêts à passer au solaire ? Nos experts en éclairage public solaire et nos ingénieurs spécialisés en logiciel et intelligence embarquée sont à votre service pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet. Faites-nous part de votre demande dès aujourd’hui ! Une installation simple, économique et rapide Contrairement aux lampadaires raccordés au réseau électrique, le déploiement de solutions d’éclairage solaire ne nécessite pas de travaux lourds de voirie liés au câblage ou à l’enfouissement. Avec leur installation “plug and play”, les lampadaires solaires sont opérationnels en un tour de main : une fois le mât du lampadaire installé, le temps de montage d’un candélabre solaire se compte en dizaines de minutes. BESOIN D'UNE ETUDE ? LAISSEZ VOTRE MESSAGE ET VOS COORDONNES ET NOUS VOUS CONTACTERONS DANS LES MEILLEURS DELAIS. ENVOYER COMMANDE OU LAISSER MESSAGE Nom (Obligatoire) Prénom(Obligatoire) E‑mail(Obligatoire) Téléphone(Obligatoire) Objet(Obligatoire) Votre message (Obligatoire) Envoyer
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Irrigation Solaire Par Pivot Central Acceuil Pompage solaire Irrigation Par Pivot Central IRRIGATION SOLAIRE PAR PIVOT CENTRAL L'irrigation à pivot central est une méthode d'irrigation de cultures par aspersion, où les buses tournent autour d'un pivot. Une surface circulaire centrée sur le pivot est alors irriguée, créant sur les vues aériennes un motif circulaire caractéristique. Le pivot central d'irrigation agricole est un système mécanisé qui irrigue les parcelles de manière circulaire ou sectorielle. Ce système permet une distribution uniforme de l'eau, ce qui réduit le risque de sur-arrosage ou de sous-arrosage, même sur de grandes surfaces allant jusqu'à un hectare avec une seule travée. Quels sont les avantages de l'irrigation par pivot central ? L'irrigation par pivot central offre plusieurs avantages notables pour l'agriculture. Voici les principaux : Efficacité : Le système permet une distribution uniforme de l'eau sur de grandes surfaces, ce qui réduit les pertes d'eau par évaporation et assure que chaque plante reçoit une quantité suffisante d'eau. Automatisation : Une fois installé, le pivot fonctionne automatiquement, réduisant ainsi le besoin de main-d'œuvre et permettant aux agriculteurs de gagner du temps. Adaptabilité : Les pivots peuvent être ajustés pour différents types de cultures et de sols, ce qui les rend polyvalents pour divers types de productions agricoles. Réduction des coûts : Bien que l’investissement initial soit élevé, les coûts opérationnels peuvent être inférieurs à ceux d'autres systèmes d'irrigation, en raison de l'efficacité de l'utilisation de l'eau et de la réduction de la main-d'œuvre nécessaire. Augmentation des rendements : Grâce à une irrigation régulière et ciblée, les rendements des cultures peuvent être significativement améliorés. Conservation des ressources : En optimisant l'irrigation, les pivots contribuent à une meilleure gestion de l'eau, essentielle dans des zones sujettes à la sécheresse. Facilité d'entretien : Les systèmes de pivot central ont tendance à nécessiter moins d'entretien que d'autres formes d'irrigation, ce qui facilite leur gestion. Ces avantages font de l'irrigation par pivot central une solution attrayante pour de nombreux agriculteurs cherchant à améliorer leur efficacité et leur productivité. IRRIGATION SOLAIRE PAR PIVOT CENTRAL L'irrigation à pivot central est une méthode d'irrigation de cultures par aspersion, où les buses tournent autour d'un pivot. Une surface circulaire centrée sur le pivot est alors irriguée, créant sur les vues aériennes un motif circulaire caractéristique. Le pivot d'irrigation est constitué d'une succession de travées comportant des tubes, supportés par une charpente et un jambage équipé d'une motorisation. L'ensemble du matériel d'irrigation tourne autour d'une unité centrale par laquelle arrivent l'eau et l'électricité. Expertise & Etudes de Projets Installation, Mise en Service & SAV Vous êtes intéressé par un système de pompage solaire pour votre pivot central d'irrigation ? Nous vous proposons, de vous accompagner durant toute la durée de votre projet d'installation de Pompage Solaire Photovoltaique et du pivot d'irrigation Nous pouvons élaborer pour vous, une étude personnalisée et sur mesure selon vos criteres et besoins, avec les données météo de votre lieu d'installation. .L'étude sera gratuite. Il suffit, de nous contacter et nous transmettre quelques explications sur vos besoins. Nous reprendrons contact avec vous pour affiner si necessaire. Nous vous enverrons ensuite, un rapport d'étude détaillé et accompagné d'un devis commercial pour le kit solaire et le systeme d'irrigation defini et choisi pour vous. BESOIN D'UNE ETUDE ? LAISSEZ VOTRE MESSAGE ET VOS COORDONNES ET NOUS VOUS CONTACTERONS DANS LES MEILLEURS DELAIS. ENVOYER COMMANDE OU LAISSER MESSAGE Nom (Obligatoire) Prénom(Obligatoire) E‑mail(Obligatoire) Téléphone(Obligatoire) Objet(Obligatoire) Votre message (Obligatoire) Envoyer
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ONDULEUR SOLAIRE Acceuil Nos Produits Panneau solaire Regulateur & Batterie Protection DC / AC Onduleur Telechargement L'ONDULEUR SOLAIRE Profitez d'une alimentation continue et fiable que le réseau soit disponible ou non. L'énergie produite par les onduleurs est orientée et utilisée de manière intelligente pour une performance optimale. Toutes les priorités peuvent être définies par l'utilisateur : utilisation des batteries, du solaire ou de la source AC (réseau ou générateur) En autoconsommation, l'énergie produite par vos panneaux est fluctuante et elle ne correspond pas à la consommation. L'onduleur . stock une partie de la production solaire dans les batteries pour une utilisation ultérieure pendant la soirée ou la nuit. En site isolé, l'onduleur peut être branché sur un groupe électrogène pour assurer la charge des batteries si celles-ci sont vides et que la production solaire insuffisante. Cet onduleur est capable de travailler avec plusieurs sources d'énergies différentes telles que : Réseau public Panneaux photovoltaïques Generateur de courant ( Groupe electrogene) Batteries La gestion par microprocesseur oriente l'énergie en fonction de la production, des besoins en consommation et de l'état de charge des batteries. Il est possible de réaliser un suivi en temps réel en local ou à distance. Il existe plusieurs catégories d'onduleurs solaires, parmi lesquelles : Onduleurs centralisés : Un seul onduleur pour une grande installation, souvent utilisé dans les centrales solaires. Micro-onduleurs : Un petit onduleur placé sur chaque panneau, permettant une optimisation individuelle de la production. Onduleurs hybrides : Ils peuvent gérer à la fois l'énergie provenant des panneaux solaires et d'une batterie de stockage. Onduleurs avec optimiseurs : Alignent les panneaux pour maximiser leur production, rendant l'installation plus efficace. Ces catégories se distinguent également par des considérations technologiques, comme la présence ou non d'un transformateur. Bien choisir son onduleur solaire est essentiel, car il a un impact sur la production d’électricité des panneaux solaires et leur performance. Que vous optiez pour une installation connectée au réseau ou pour un système hors réseau et complètement indépendant, l’onduleur solaire est indispensable pour convertir l’énergie solaire produite par les panneaux solaires, et ainsi l’utiliser au quotidien. Il prend la forme d’un boîtier métallique de différentes tailles selon le type d’onduleur, dans lequel on retrouve différents composants électroniques avec une grille et un ventilateur pour éviter la surchauffe. Comment fonctionne un onduleur solaire ? L’onduleur solaire fonctionne de manière permanente une fois qu’il a été installé et programmé. Il fait partie de l’installation en complément des panneaux solaire et permet d’intégrer des batteries de stockage de votre production électrique. L’onduleur a pour but d’optimiser la production d’électricité d’un panneau solaire. Pour cela, il analyse en permanence le courant continu émis par les panneaux photovoltaïques, car celui-ci change continuellement en fonction de différents facteurs, comme l’ensoleillement par exemple. Il convertit cette énergie puis la transforme en courant domestique afin d’alimenter le réseau et les appareils électriques. Il est également équipé d’un microprocesseur qui permet de s’assurer que le courant électrique produit respecte bien les normes imposées par le gestionnaire du réseau. En France, les onduleurs solaires produisent un courant de 220 V, car il s’agit du voltage de la grande majorité des appareils électriques. Il émet peu de bruit et son champ électromagnétique est très faible, il est inférieur à celui d’une plaque à induction par exemple. Quels sont les différents types d’onduleurs pour panneaux solaires ? Le micro-onduleur Aussi appelé onduleur module, il s’agit de l’onduleur solaire qui est le plus souvent mis en place et utilisé pour les logements particuliers. De petite taille, il s’installe directement derrière chaque panneau solaire pour transformer l’électricité continue en courant alternatif. Chaque panneau a donc son propre onduleur et est indépendant, ce qui permet une production optimale même en cas de panne, et par conséquent une plus grande évolutivité du parc solaire. La contrepartie : le SAV est plus onéreux car cela nécessite de monter sur le toit pour intervenir. L’onduleur de chaîne Ce type d’onduleur solaire recueille et transforme l’électricité fournie par plusieurs panneaux solaires en même temps. Plus puissant, il permet de n’avoir qu’un seul onduleur qui gère plusieurs panneaux photovoltaïques, ce qui simplifie l’installation et l’entretien. L’onduleur central Comme l’onduleur de chaîne, il se branche au bout d’une série de panneaux photovoltaïques. Il est cependant plus imposant et peut gérer plusieurs chaînes de panneaux. On privilégie son installation lorsque le parc de panneaux solaires commence à être important. Il prend la forme d’une armoire installée au sol. Il est particulièrement adapté pour les locaux professionnels et industriels. L’onduleur à batterie Certains modèles d’onduleur solaire intègrent une batterie de stockage. Ils gardent l’excédent d’électricité pour l’utiliser lorsque ce sera nécessaire. L’onduleur string Ce type d’onduleur est très adapté aux installations qui présentent différentes inclinaisons et/ou différentes orientations. Dans cette configuration, il est préférable d’utiliser un onduleur string, qui assure un champ de modules ayant la même orientation. Si votre habitation est orientée Est-Ouest par exemple, vous pouvez installer un onduleur string par côté. Ainsi, l’un assure la production d’électricité le matin, l’autre l’après-midi et le soir. Les onduleurs strings peuvent également remplacer un appareil en cas de panne. Ainsi, ils prennent le relais le temps de corriger le problème, ce qui peut être très pratique. L’onduleur hybride La dernière génération d’onduleur, appelée « hybride », est intelligente. Selon le paramétrage, il est capable de déterminer lui-même si l’électricité produite doit être utilisée immédiatement, stockée dans une batterie, ou injectée dans le réseau. Le boîtier peut être connecté au groupe électrogène afin d’assurer une alimentation de secours en cas de coupure de courant. De la même façon, l’onduleur hybride est capable de gérer les différentes sources d’énergie afin de déterminer quel type d’électricité utiliser à quel moment. Il est donc capable de choisir lui-même entre utiliser le réseau public de distribution d’électricité, la consommation directe de la production provenant des panneaux solaires ou bien l’électricité stockée dans des batteries. Les onduleurs solaires hybrides sont très intéressants à mettre en place, car ils permettent de gérer le plus intelligemment possible la production et la consommation. Il est alors plus facile de rentabiliser son installation solaire. Les avantages de l’onduleur solaire Lors de l’installation d’un panneau solaire, l’onduleur apporte plusieurs avantages : Il adapte en permanence la tension de sortie du panneau photovoltaïque pour optimiser la production d’énergie, et ainsi limiter les pertes et faire des économies. L’onduleur solaire peut être équipé d’une ou plusieurs batteries pour stocker l’électricité et l’utiliser plus tard, ce qui est très utile en hiver ou dans une zone ombragée. Il peut permettre d’économiser de l’énergie grâce à un mode « Stand-by » avec lequel il envoie des signaux toutes les deux secondes pour détecter la présence d’un consommateur. Il est autonome et nécessite peu d’entretien. Il existe différents types d’onduleurs solaires, pour s’adapter à tous les besoins et aux différentes contraintes. Il assure une certaine sécurité, car il s’arrête automatiquement lors d’une surcharge ou d’un court-circuit grâce à la « protection de découplage » qui est obligatoire sur ce type d’équipement afin de respecter la norme DIN VDE 0126-1-1/A1. En somme, l'onduleur est un élément clé du système de production d'énergie solaire, car il permet de transformer et de rendre utilisable l'énergie recueillie par les panneaux photovoltaïques.
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Acceuil Nos Produits Panneau solaire Regulateur & Batterie Securite et Telecom Videosurveillance Solaire Camera Solaire Telechargement LA CAMERA DE SURVEILLANCE SOLAIRE Alimentées par la lumière du soleil, les configurations de caméras de sécurité à énergie solaire d'Hikvision permettent d'établir une surveillance critique dans les endroits où il est difficile de déployer des câbles d'alimentation. La famille de produits solaires Hikvision continue de s'agrandir, ajoutant de multiples fonctions et formats - même des kits que vous pouvez concevoir vous-même pour votre application unique. Les produits solaires de nouvelle génération offrent des angles de vue flexibles, un déploiement simple et des performances fiables pour des scénarios virtuellement illimités. Fonctionnalités Cette série alimentée par l'énergie solaire convient parfaitement aux zones où les autres sources d'alimentation et les câbles Ethernet ne peuvent pas atteindre, mais qui exigent des performances robustes. Installée de manière permanente, elle assure une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les installations de transmission d'énergie, les rivières et les canaux, les fermes et les forêts. Mais ce système peut également être utilisé dans des installations temporaires telles que les sites d'entretien des routes, les festivals de musique en plein air et bien d'autres encore. Au lieu d'acheter et d'assembler séparément divers composants de la solution, ce qui est souvent difficile et fastidieux pour l'utilisateur final, les caméras Hikvision alimentées par l'énergie solaire éliminent le travail de conception et les pièces superflues. La conception tout-en-un offre une commodité inégalée en matière de déploiement et de maintenance, réduisant ainsi les coûts et augmentant l'efficacité. ENVOYER VOTRE COMMANDE OU LAISSEZ VOTRE MESSAGE ET VOS COORDONNES ET NOUS VOUS CONTACTERONS DANS LES MEILLEURS DELAIS. ENVOYER COMMANDE OU LAISSER MESSAGE Nom (Obligatoire) Prénom(Obligatoire) E‑mail(Obligatoire) Téléphone(Obligatoire) Objet(Obligatoire) Votre message (Obligatoire) Envoyer
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REGULATEUR & BATTERIE Acceuil Nos Produits Panneau solaire Telechargement Regulateur & Batterie Protection DC / AC Qu'est ce qu'un regulateur de charge? Un régulateur de charge solaire est un dispositif essentiel dans un système photovoltaïque. Il contrôle la charge des batteries en veillant à ne pas les surcharger, ce qui prolonge leur durée de vie. En plus de gérer la charge provenant des panneaux solaires, il protège également le parc batterie des décharges profondes, évitant ainsi des dommages. Pour des installations simples, comme un panneau solaire avec 36 cellules, un régulateur PWM peut suffire, tandis que pour des systèmes plus complexes, un régulateur MPPT est préférable. Description Le régulateur de charge/décharge est associé à un générateur photovoltaïque, il a pour rôle, entre autres, de contrôler la charge de la batterie et de limiter sa décharge. Sa fonction est primordiale, car elle a un impact direct sur la durée de vie de la batterie. On trouve sur les installations plusieurs technologies de contrôleur de charge : Régulation tout ou rien (TOR) par coupure électromécanique. Ce type de régulateur n'est plus commercialisé et est amené à disparaitre. Régulation MLI (Modulation de Largeur d'Impulsion) avec deux types de couplage sur la batterie. Couplage direct appelé régulateur PWM (Pulse With Modulation). Couplage par adaptateur d'impédance appelé régulateur MPPT (Maximum Power Point Tracking). Fonctionnement 1/ Régulation PWM (Pulse Width Modulation) Le régulateur est inséré entre le champ photovoltaïque et la batterie. Il est composé d'un interrupteur électronique fonctionnant en MLI (Modulation de Largeur d'Impulsion) et d'un dispositif anti-retour (diode). L'ouverture et la fermeture de l'interrupteur électronique s'effectuent à une certaine fréquence, ce qui permet de réguler le courant de charge en fonction de l'état de charge avec précision. Lorsque la tension batterie est inférieure à la tension de limitation du régulateur, l'interrupteur est fermé. La batterie se charge alors avec le courant correspondant à l'ensoleillement. On est en phase "Bulk". Lorsque la tension batterie atteint un seuil de régulation prédéterminé, l'interrupteur s'ouvre et se ferme à une fréquence fixe pour maintenir un courant moyen injecté dans la batterie. La batterie est chargée, on est en phase "Floating". Attention Le régulateur PWM ne peut fonctionner qu'exclusivement avec des modules photovoltaïques 36 ou 72 cellules (12V ou 24V). 2/ Régulateur MPPT (Maximum Power Point Tracking) Le régulateur de charge est composé d'un convertisseur DC/DC à découpage de haut rendement qui assure trois fonctions : - Détection de la puissance maximale du champ photovoltaïque tant que la batterie n'est pas chargée. - Conversion DC/DC. - Régulation de la tension de sortie en fonction de la phase de charge (Bulk, Absorption et Floating). A savoir Le convertisseur DC/DC est utilisé comme abaisseur de tension. Ce qui signifie que la tension MPP du générateur photovoltaïque doit toujours être supérieure à la tension batterie. Le champ solaire est connecté à l'entrée du régulateur et la batterie à sa sortie. Lorsque la tension batterie est inférieure à la tension de régulation, le régulateur fait fonctionner le générateur photovoltaïque à puissance maximale Pmpp et transfère cette puissance à la sortie. Par conception, le régulateur MPPT permet un gain de production de 5 à 30% par rapport à un régulateur PWM. Ce gain augmentera en hiver et pendant les périodes de faible ensoleillement. Le régulateur de charge MPPT permet une plus grande souplesse au niveau du choix des panneaux. En effet, tous les types de module photovoltaïque peuvent être utilisés du moment que l'on reste dans les tolérances de tension (V) et de courant (A) du régulateur. Pour bien choisir le modèle adapté à vos panneaux solaires, utiliser le Calculateur MPPT de VICTRON TABLEAU COMPARATIF REGULATEUR PWM & MPPT
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FAQ PHOTOVOLTAIQUE Pourquoi investir dans le photovoltaïque ? En priorité pour l’environnement car il s’agit d’une énergie renouvelable qui ne produit pas de gaz à effet de serre lors de son exploitation et assez peu lors de sa construction (316 kg/tep). Mais aussi pour une raison économique, en effet l’énergie photovoltaïque étant moins chère que le gaz ou que le charbon elle est devenue l’énergie la moins chère à produire. A l’échelle d’un projet industriel cette source d’énergie est moins onéreuse que l’énergie conventionnelle achetée à votre fournisseur d’électricité Quelle est la durée de vie d'un panneau solaire ? La technologie, la qualité et la fiabilité des modules photovoltaïques n’ont cessé de progresser. Ainsi les modules photovoltaïques sont aujourd’hui garantis pour produire 80 % de leur puissance après 25 ans d’utilisation. Un panneau solaire photovoltaïque installé dans les règles de l’art et entretenu produira de l’électricité pendant une quarantaine d’années d’après l’étude de la Haute école spécialisée bernoise. Quelle est la durée de vie d’un onduleur ? Un onduleur photovoltaïque a une durée de vie comprise entre 8 et 12 ans. Un micro-onduleur a une durée de vie de 20 ans. Les panneaux solaires sont-ils fragiles ? Résistent-ils aux intempéries ? Les panneaux solaires répondent à la norme internationale IEC (Commission Électrotechnique Internationale, n° IEC 161215). Cette certification est garante de qualité en matière de stabilité mécanique et de respect des paramètres électriques. Pour répondre à cette norme, les panneaux ont subi des tests de projection de boules de glace. Ils sont donc résistants aux intempéries du type grêle et neige. À quoi correspond la garantie performance, production des panneaux solaires ? La garantie performance vous assure un rendement énergétique sur le long terme. Suivant les marques et les technologies des cellules photovoltaïques, les garanties ne sont pas identiques. Les modules de qualité supérieur produiront jusqu’à 92% de leur puissance après 25 ans à condition d’être bien entretenus. ....A suivre ...