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Composition et fonctionnement de l’armoire de raccordement au réseau des systèmes photovoltaïques décentralisés
26 08, 2026
ELECTRONORTE
L’armoire de raccordement au réseau photovoltaïque est un dispositif de distribution d’électricité qui relie la centrale photovoltaïque au réseau électrique, et son rôle principal est de constituer la frontière entre la centrale photovoltaïque et le réseau électrique.
Pour les centrales photovoltaïques basse tension raccordées au réseau, les armoires de raccordement au réseau photovoltaïque peuvent également assurer la comptage, servir d’élément de décoration intérieure et offrir certaines fonctions de protection. Le coffret de raccordement au réseau des installations photovoltaïques, en tant que point de sortie global de la centrale photovoltaïque, est indispensable au sein du système photovoltaïque. Par rapport aux centrales photovoltaïques terrestres centralisées, les centrales photovoltaïques décentralisées sont d’une taille relativement plus réduite, mais elles sont plus dispersées, et leur niveau de tension de raccordement au réseau est généralement de 380 V. Dans le cas de cette centrale raccordée au réseau à basse tension, la protection secondaire par microordinateur est généralement moins sollicitée, et la protection par microordinateur utilisée dans la centrale photovoltaïque décentralisée est habituellement un dispositif de protection contre l’effet îlotage, installé dans l’armoire de raccordement au réseau. Pour cette raison, l’utilisation de coffrets raccordés au réseau, déployés de manière décentralisée, est largement répandue dans les centrales photovoltaïques distribuées.On peut constater que la composition du coffret de raccordement au réseau photovoltaïque comprend un dispositif de protection anti‑îlotage, un disjoncteur basse tension, un interrupteur automatique, un parafoudre, un chauffage pour le contrôle de la température et de l’humidité, une armoire en acier inoxydable ainsi que d’autres équipements. Le choix du disjoncteur repose sur le courant effectif traversant celui-ci, qui est généralement d’environ 1,2 fois le courant nominal.
Ce qui précède constitue la configuration conventionnelle; en fonction des différents projets, l’équipement installé dans l’armoire de raccordement au réseau peut varier. Certains projets nécessitent également l’installation de compteurs d’énergie ou d’autres appareils dans cette armoire, selon les spécificités du projet. Les amis me demandent souvent où est installé le dispositif de protection anti‑îlotage des systèmes photovoltaïques; en réalité, c’est très simple. Les principales fonctions du dispositif de protection contre l’effet îlotage sont la protection contre les surfréquences, les sous-fréquences, les surtensions, les sous-tensions ainsi que la protection contre le fonctionnement en régime inverse. Lorsqu’une défaillance est détectée, le dispositif de protection contre l’effet îlotage commande l’ouverture du disjoncteur de raccordement au réseau.
Par conséquent, il est particulièrement recommandé d’installer le dispositif de protection contre l’effet îlotage dans l’armoire de raccordement au réseau. Il convient de noter que le dispositif de protection contre l’effet îlotage est une forme de protection microcontrôlée et qu’il doit être réglé et testé avant son utilisation. La valeur minimale de protection est définie par le personnel d’essais et de mise en service électrique sur site, conformément à la valeur de protection communiquée par les services compétents; si cette valeur n’est pas réglée, le dispositif de protection devient inopérant.
Caractéristiques de l’armoire de raccordement au réseau photovoltaïque
1. Avancé: Les produits de gestion de la qualité de l’énergie développés en interne par l’entreprise (APF, SVG) peuvent être sélectionnés; ils permettent de traiter de manière ciblée les problèmes d’alimentation sur site (harmoniques, facteur de puissance, etc.) afin de garantir la réussite des essais de réception ;
2. Sérénité assurée: haut degré d’automatisation, capable de fonctionner automatiquement et de manière stable pendant une longue durée en fonction de la situation du réseau électrique, sans intervention humaine (option de détection de tension) ;
3. Flexibilité: le nombre de canaux d’entrée CA (onduleur) peut être configuré en plusieurs canaux en fonction de la situation réelle ;
4. Sécurité: Il dispose de multiples fonctions de protection, telles que le déclenchement en cas de surtension, la fermeture sous pression, la protection par parafoudre, la protection contre l’effet d’îlotage, etc., et le compteur d’énergie électrique est équipé d’un dispositif de scellage ;
5. Fiabilité: Le circuit principal est entièrement conçu en cuivre, ce qui réduit considérablement les points de défaillance potentiels, ainsi que la conception d’un point de coupure visible sur le réseau électrique (interrupteur à couteaux pour courants élevés) ;
6. Intelligent: Il peut mesurer la tension, l’intensité, la fréquence et les puissances active et réactive, et utiliser le protocole de communication ModBus-RTU pour assurer la surveillance locale ou à distance des données via l’interface de communication RS485.
