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Panneaux solaires de Canadian Solar
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Type de panneau (cliquez sur les modèles pour tous les détails) |
Puissance | Notre Prix | ||
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Type de panneau (cliquez sur les modèles pour tous les détails) |
Puissance | Notre Prix | ||
Mono Crystalin CS6P-M |
235 Watts à 255 Watts (37
V) 1.40 $ / watt |
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Poly Crystalin CS6P-P |
235 Watts à 255 Watts (37
V) 1.40 $ / watt |
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Poly Crystalin CS6X-P |
280 Watts à 300 Watts (48
V) 1.50 $ / watt |
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Garantie du manufacturier |
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contenu de votre
panier |
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À propos de Canadian Solar |
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Connecteur MC4Pour raccorder vos panneaux à votre contrôleur, vous aurez besoin de connecteur MC4. Ils sont fait pour pour du fils AWG # 12 ou du #10 Ça se vend environ 5$/paire sur internet.
Notre prix de
groupe est de : Câble électriquePV WIRE 10 AWG (5.26mm2) CU 600V 90˚C WET OR DRY
C'est câble se vendent généralement entre 3$ et 5$ du mètre en boutique. J'ai vu 5.65$US/m sur eBAY. Notre prix club est de 1.50$/mètre. Pour acheter, cliquez sur ajouter
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Contrôleur MPPT SL-40A & SL-60AContrôleur de 40A et 60A MPPT avec 4 fonctions de charge intelligente.
Prix concurrentiel !
Calibre des fils électriques |
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Onduleur / Chargeur basses fréquences sinusoïdale pure
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Alors si vous achetez en direct, assurez-vous de prendre le bon modèle. Pas tous les contrôleurs peuvent être utilisés. il faut vérifier les données électriques. Lisez la section sur les Questions de contrôleur. Contactez-nous si vous avez des questions. Même si je ne vends pas les contrôleurs, je peux donner du support à ceux qui achètent nos panneaux.
Si la puissance total de vos panneaux est supérieure à n'importe quel contrôleur, il faudra installer deux ou plusieurs contrôleurs en parallèle. Contactez-nous pour plus de détails à ce sujet.
Notez qu'il existe sûrement des contrôleurs plus puissant sur le marcher. Il s'agit de les trouver...
Contrôleur MPPT SL-40A & SL-60A Contrôleur de 40A et 60A MPPT avec 4 fonctions de charge intelligente.
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Voici les points
que j'aime de ce contrôleur.
Prix concurentiel !
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La Marque Tracer est également une bonne marque de contrôleur.
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NOTE : LES CONTRÔLEURS SONT VENDUS EN DEVISE US$
La série "ETxxxx" de contrôleurs MPPT suivantes sont des contrôleurs qui peuvent être ajouter en réseau. Ils acceptent des panneaux de ≤ 150 V et peuvent charger des groupes de batteries de 12, 24, 36 ou 48V. Cette série est particulièrement adapté au chalet et maison qui projette d'ajouter un important réseau de panneaux et groupe de batteries. Plusieurs contrôleurs peuvent être installer en parallèle et fonctionner comme si c'était qu'un seul. Ainsi il permet un expansion progressif de votre réseau personnel. Le tout peut également être raccordé à un ordinateur afin de Controller la production électrique. |
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Modèle | Courant de sortie MAXIMUM |
Puissance
maximum des panneaux selon batteries |
Température d'opération | ||
Bat. 12V | Bat 24V | ||||
20 AMP 30 AMP 45 AMP 60 AMP |
260 Watts 390 Watts 520 Watts 780 Watts |
520 Watts 780 Watts 1040 Watts 1560 Watts |
-20 C ~ +80
C -20 C ~ +80 C -20 C ~ +80 C -20 C ~ +80 C |
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Prix approximatif (incluant transport) |
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eTracer-ET2415 | à partir de 350 $ | ||||
eTracer-ET3415 | à partir de 393 $ | ||||
eTracer-ET4415 | à partir de 449 $ | ||||
eTracer-ET6415 | à partir de 493 $ |
NOTE sur les eTRACER : Ces contrôleurs acceptent des panneaux jusqu'à 150 V et peuvent charger des groupes de batteries de 12, 24, 36 ou 48 V.
NOTE : LES CONTRÔLEURS SONT VENDUS EN DEVISE US$
Notes supplémentaire concernant la température d'opération. Si vous envisagez charger vos batteries l'hiver. Assurez-vous de choisir un contrôleur capable de fonctionner dans votre région même par temps froid. Par exemple, dans un bateau entreposé ou un chalet non chauffé l'hiver, seuls les contrôleurs fabriqués avec des circuits électroniques de grade militaire vont continuer à fonctionner même par temps froid. Les autres vont... geler jusqu'au printemps suivant.
Déterminer la puissance minimum de votre contrôleur et temps de charge avec ce fichier Excell
Les contrôleurs PWM sont moins cher et moins performant que les contrôleurs MPPT. Pour nos panneaux de 37V, les manufacturiers suggèrent de charger des batteries de 24V avec ces contrôleurs. Les contrôleurs ici bas sont censés être capable de charger des batteries de 12V mais leur performance en sera grandement réduite. Cette information provient des manufacturiers eux-mêmes.
Lisez la section sur les Questions de contrôleur. Contactez-nous si vous avez des questions. Même si je ne vends pas les contrôleurs, je peux donner du support à ceux qui achètent nos panneaux.
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NOTE : LES CONTRÔLEURS SONT VENDUS EN DEVISE US$
PWM (Pulse Width
Modulated)
MPPT (Maximum Power Point Tracking)
Ce texte ce veut une vulgarisation scientifique afin d'expliquer le plus simplement possible la différence entre les deux groupes de contrôleurs les plus disponible sur le marché.
CONTRÔLEUR PWM (Pulse Width Modulated)
Il s'agit tout simplement d'un transformateur de courant continu électronique. Il abaisse la tension du panneau solaire à la tension appropriée pour recharger les batteries. Selon la complexité du modèle, il y aura plusieurs fonctions de charge. Les PWM sont beaucoup plus économique que les MPPT mais un moins performant car ils ne tiennent pas compte de la capacité du panneau solaire selon l'ensoleillement du moment. On doit choisir un contrôleur PMW en fonction du maximum que les panneaux solaires peuvent fournir afin de maximiser le rendement du groupe (panneaux, contrôleur, batteries).
Le rendement d'un contrôleur PWM varie de 85 à 90 %. Les plus récents sont souvent bien plus performants que les anciens.
Attention : La plupart des contrôleurs PWM sur le marché ne peuvent pas être utilisé avec nos panneaux car leur voltage d'entrée est limité à moins de 30 V. Hors nos panneaux sont des 37V et 48V. Vous devez vérifier les données électriques avant d'acheter. Nous avons trouvé des PWM qui peuvent être utilisé avec nos panneaux. Voir plus haut. Il en existe probablement d'autre.
CONTRÔLEUR MPPT (Maximum Power Point Tracking)
Le contrôleur MPPT est essentiellement un microcontrôleur + un PWM intégré. Dans l'image plus bas, le PWM est représenté par le convertisseur DC-DC (DC-DC Power Converter).
La puissance des panneaux solaires est comme vous le savez, fonction de la lumière reçue. Hors le matin, en fin de journée ou lors des journées nuageuses, l'ensoleillement n'est pas idéal et la production d'énergie du panneau est loin de son maximum potentiel. C'est alors que le MPPT est utile car il surveille les performances du panneau en temps réel et va chercher son maximum sans le surcharger. Il ajuste donc la demande du PWM en fonction de la puissance possible du panneau selon l'éclairage du moment.
Pour mieux comprendre, il faut se rappeler de la formule de la puissance. La puissance (P) en Watt est égale au Courant (I) en Ampère multiplié par la tension (E) en Volt.
P = I * E.
La courbe du courant et voltage d'un panneau solaire ressemble à ceci :
On note que le courant d'un panneau est pas mal constant alors que le voltage, lui varie beaucoup en fonction de la lumière reçue. La puissance maximum (P max) est alors égale lorsque le courant et le voltage sont au maximum. Le contrôleur MPPT vérifie en temps réel ces données et ajuste le transformateur DC-DC afin d'optimiser cette puissance disponible sans le surcharger inutilement le panneau. Il s'assure que la charge demandée au panneau correspond et ne dépasse pas le VMP. C'est ça grande différence avec le contrôleur PWM ordinaire qui lui opère entre le VMP et le VOC.
Le rendement énergétique d'un MPPT moderne sera de l'ordre de 90 à 95%. Cette petite différence prends tout son importance lorsque vos panneaux sont à la limite de vos besoins énergétiques. La différence sera encore plus grande lorsque les journées ne sont pas idéal. Alors que le MPPT ira toujours chercher le maximum du panneau, le contrôleur PWM risque de tirer moins d'énergie qu'il pourrait parce qu'il en demande plus que le panneau peut fournir et cause une chute de tension des panneaux qui entraine une réduction de puissance total disponible..
Différences fondamental entre le MPPT et le PWM.
En plein soleil de midi, il n'y aura pas grande différence de performance entre les deux types de contrôleur. La différence se manifeste surtout durant les conditions de faible éclairage (début et fin de journée ainsi que les journées nuageuses).
On peut espérer tirer entre 5 et 10% plus d'énergie avec un contrôleur MPPT qu'avec un contrôleur PWM sans microprocesseur durant les journées moins éclairé. Certains manufacturiers prétendent aller chercher jusqu'à 30%. C'est peut-être vrai mais seulement dans des conditions particulières comme les journées mal ensoleillé au au lever et coucher du soleil.
CONCLUSION
Si vous êtes limité en espace pour ajouter des panneaux, l'usage d'un contrôleur MPPT vous permettra de maximiser vos panneaux actuels. Mais si votre groupe de panneaux solaire est suffisant, à la fin de la journée, vos batteries seront tout aussi chargées avec un PWM même si ça pris une heure de plus qu'avec un MPPT.
Beaucoup de contrôleur MPPT sur le marcher se vendent la peau des fesses. Et le prix par Watt supplémentaire devient rapidement prohibitif quand on prend en considération que ce contrôleur donne maximum 10% plus d'énergie. D'un point de vue monétaire, il est sûrement plus économique d'ajouter des panneaux solaires et d'utiliser un contrôleur PWM. Par contre il faut avoir la place. Sur le toit d'un chalet, on dispose de beaucoup d'espace alors que sur un bateau, l'espace est plus limitée. Il faut faire le calcule et trouver pour trouver son meilleur compromis.
Q- Comment choisir un contrôleur pour mon panneau ?
R- Les contrôleurs ont quatre données électriques qui sont indépendante l'une de l'autre. Ces données sont : le voltage et la puissance des panneaux solaires, l'ampérage de sortie et le voltage des batteries. Tous ces paramètres sont facilement calculables à l'aide de la loi d'ohm. Voyez plus bas.
Q- Comment choisir l'ampérage de sortie du contrôleur ?
R- Les contrôleurs sont vendus en Ampère de sortie ou ampérage de charge des batteries. Pour choisir le bon contrôleur il faut calculer l'Ampérage de sortie maximum de que vos batteries recevront. Vous avez besoin des paramètres suivants : Puissance des panneaux et le Voltage total du groupe de batteries. La formule est : I = P / E
I = l'intensité du courant an Ampère, P la puissance des panneaux en Watts et E le voltage des batteries.
La puissance des panneaux est divisée par le voltage des batteries à charger.
Par ex., vous avez un panneau de 230 W et des batteries de 12 V.
L'ampérage maximum de charge sera 230 W / 12 V = 19.16 Ampères.
Sélectionner un contrôleur avec un minimum de 20 Ampères minimum.
Si vous avez des batteries de 24 V, alors le calcule est 230 W / 24 V = 9.58 A. Sélectionner un contrôleur de 10 minimum.
Q - Si je veux mettre deux panneaux au lieu d'un seul, est que je double le contrôleur ?
R- Oui exactement. Chaque panneau de 230 W demande 19.1 A pour des batteries de 12 V ou 9.6 À pour des batteries de 24 V. Vous devez donc vous assurer que l'ampérage maximum du contrôleur soit supérieur à la somme de l'ampérage que les panneaux peuvent fournir.
Q- Est-ce que le contrôleur peu être plus gros pour usage future ?
R - Oui et c'est une bonne idée d'acheter un contrôleur capable d'accepter d'autres panneaux plus tard. Ça vous évite d'acheter de nouveau contrôleur...
Q- Peux t'on brancher des panneaux différents sur le même contrôleur ?
R- Oui s'ils ont tous le même voltage. Par exemple, nos panneaux de 220 W à 255 W ont tous 37 V et nos panneaux de 280 W à 300 W ont tous 48V. Les panneaux de chaque gamme peuvent être branchés ensemble. Le voltage demeure le même mais la puissance s'additionne. Ex. un panneau de 230 W + un panneau de 250 W vous donneront un total de puissance de 480 W à 37V. Un contrôleur de 40 Ampère sera suffisant : 480 W / 12 V = 40 Ampères.
Q- J'ai déjà un panneau solaire et un contrôleur de voltage différent, est-ce que je peux ajouter un autre contrôleur et panneau solaire ?
R- Oui vous pouvez ajouter autant de contrôleur que vous voulez sur les mêmes batteries. D'ailleurs vous pouvez également ajouter un éolienne, un alternateur, une génératrice etc. sur les mêmes batteries en autant que toutes ces appareils aillent le même voltage de sortie soit celle de vos batteries.
Déterminer la puissance minimum de votre contrôleur et temps de charge avec ce fichier Excell
Si vous installez un système à batteries pour la première fois, vous aurez sûrement de nombreuses questions. Et malheureusement les réponses que vous obtiendrez apporteront souvent plus de questions que de solutions... Sans oublier que très souvent, les vendeurs d'équipements électriques répètent des informations, apprise par cœur, qui souvent sont fausses ou qui induisent en erreur parce que l'interlocuteur ne comprends pas bien les phénomènes électriques qu'il essaye d'expliquer...
Sans vous donner un cours d'électricien, voici quelques bases utiles pour vous aider à choisir votre premier système.
Premièrement il faut connaître la nomenclature afin de bien se comprendre. Le courant qui provient d'une batterie est du Courant Continu (CC) en français et DC en anglais (Direct Current). Le courant de votre maison fournis par le réseau de la province est du Courant Alternatif (CA) en français et AC en anglais (Alternative Current).
Donc lorsqu'on parle de courant de batterie on va parler de 12 CC ou 24V CC. Et lorsqu'on parle de courant résidentiel (en Amérique) on parle de courant 120 V CA @ 60 Hz. Le 60 Hz (Hertz) c'est la fréquence du courant. En Amérique nous oscillons le courant 60 fois à la seconde et en Europe ils le font à 50 Hz.
Ceci dit, revenons au batteries :
Ces quelles questions sont souvent demandées :
Q- À Quel voltage de batteries est préférable (12V CC ou 24V CC) ?
R- C'est important de bien décidé le voltage des batteries. Ça influence les réponses des autres questions. Il y a beaucoup de raisons de choisir 12 V ou 24 V mais selon moi les deux critères les plus important pour sélectionner le voltage sont : a) consommation d'énergie anticipé et b) les installations préexistantes.
a) Consommation : Plus vous anticipé une forte consommation, plus il est préférable de penser à du 24 V. À capacité égale, la réserver d'énergie d'une batterie est proportionnel à son voltage. Par exemple, si vous avez une batterie de 12V de 100 AH, vous avez 12 V * 100 AH = 1200 Watt Heure de réserve. Pour une batterie de 24 V de 100 Ah, c'est 2400 Watts Heure, soit le double. Donc on peut stocker plus d'énergie dans une batterie à voltage élevé et de capacité égale. Remarquez que 2 batteries de 12 V de 100 AH branchées en parallèle donne aussi 2400 Watts Heure. On peut obtenir les mêmes réserves d'énergie en combinant des batteries en dans les divers arrangement série et parallèle. Voir plus bas. Les contrôleurs acceptent deux fois plus de panneaux lorsqu'ils chargent 24 V plutôt que 12 V. Il y a donc une petite économie ici.
b) Installation préexistante : Si vous avez déjà une installation dans l'un ou l'autre des voltages, changer pour un autre implique un coût de remplacement qui n'est pas nécessairement négligeable. Selon l'ampleur de votre système, il est peut-être préférable de s'accommoder du voltage actuel. Ne vous en faites pas, il existe quand même des solutions. Vous pourriez par exemple charger des batteries de 24 V et utiliser un convertisseur 24 V à 12V pour fournir du 12 V à vos appareils à partir de vos batteries de 24V.
Quel sera votre usage ?
Bateaux et RV : Tout est déjà en 12 V, alors restez en 12 V afin d'harmoniser l'énergie produite par les différentes sources (alternateurs, éoliennes, panneaux solaires etc.). Vous pouvez avoir du 120 V CA en utilisant un ondulateur qui transforme le courant continu en courant alternatif. La puissance maximum de l'ondulateur dépends de vos réserves d'énergie (capacité des batteries).
Chalet : Contrairement à un bateau, on ne manque pas de place pour installer beaucoup de panneaux, éolienne et même génératrice. Avant de faire des dépenses inutiles et couteuses, il est important de déterminer votre consommation électrique anticipé. Voulez-vous simplement alimenter des radios, quelques lumières et autres appareils électriques de 12 V commun ou avez-vous l'intention de tout transformer en 120 V AC afin de faire fonctionner les appareils électriques résidentiels auxquels vous êtes devenu si accro ? Ou peut-être avoir les deux, du 12 V pour les petits appareils à batteries, et un ondulateur pour avoir également du 120 V CA ?
Si vous pensez être capable de rester rustique avec une consommation réduite (quelques lumières fluo et DEL, une ou deux radios et autres petits appareils électroniques) vous pouvez facilement envisager un système de batteries de 12V avec petite ou moyenne capacité. Avec une capacité moyenne, il sera possible d'ajouter un ondulateur de faible puissance <1000W afin d'avoir du 120 V CA pour faire fonctionner quel que appareil comme télévision et ordinateur résidentiels.
Pour ceux d'entrevous qui regarder plutôt s'installer de façon permanente et d'avoir du 120 V CA à l'aide de gros ondulateur de 5000 W et plus, il est préférable de vous installez des batteries de 24 V afin d'augmenter vos réserves d'énergie et facilité la vie à votre contrôleur. En 24 V, les contrôleur acceptent deux fois plus de panneaux pour le même courant.
Maison : Généralement les installations solaires pour résidence, transforme l'énergie solaire directement en courant alternatif à l'aide de ce qu'on appelle un (Grid tie inverter). Il s'agit d'un ondulateur capable de synchroniser sa fréquence à celle du réseau électrique afin d'injecter le courant produit directement dans votre réseau domestique, réduisant ainsi votre consommation d'électricité et facture d'Hydro. On n'utilise pas de batteries dans ce système. Le Grid Tie inverter est brancher directement sur les panneaux solaires.
Q- Faut-il prendre des batteries de 2V, 6V, ou de 12V ?
R- la suite dans peu de temps...
Q- Faut-il mettre ça en série ou parallèle ou encore série parallèle ?
R- Ça dépends des batteries que vous acheter (2V, 6V, 12V etc.), du voltage final que vous voulez (12 V ou 24 V) et finalement de la capacité total en Ampère Heure de votre parc de batteries. Si par exemple vous vouliez un parc de batteries de capacité de 400 AH @ 24 V, vous aller avoir de la misère à trouver ça dans les magasin habituel. Il vous fraudra acheter soit des batteries industrielle destiné à des Lift électrique ou encore acheter des batteries ordinaire et les monter en série/parallèle jusqu'à la capacité et voltage désiré. Ce n'est pas vraiment compliquer. Il faut seulement observer des règles de base que voici :
Points importants à retenir lorsqu'on met les batteries en série
a) En série, le voltage de chaque batterie s'additionne. Vous pourriez utiliser des batteries de voltage variée, ça ne cause pas de problème. Par ex.: 2 * 6V + 1 * 12V = 24V
b) En série, chaque batterie doit avoir la même capacité AH. Sinon la plus faible sera rapidement hors service à cause de décharge excessif et recharge insuffisante.
Points importants à retenir lorsqu'on met les batteries en parallèle
a) En parallèle, les batteries doivent avoir le même voltage. Le voltage final du parc est le même que celle d'une seule batterie. Si vous brancher des batteries en parallèle qui ont des voltages différents, les plus fortes vont se décharger dans les plus faibles et tous vont se détruire par décharge excessive ou surcharge excessive...
b) En parallèle, la capacité de chaque batterie s'additionne. Vous pouvez placer des batteries de capacité variée, ça ne cause pas de problème.
Points importants à retenir lorsqu'on met les batteries en série et parallèle
a) Il faut observer les points précédents pour la portion série et parallèle du groupe.
b) D'une façon générale, je conseille que vous utilisez toujours les mêmes types de batterie (en voltage et capacité) lorsque vous faites des séries ou des parallèle ou série/parallèle. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes et d'erreurs...
Q- Combien de batteries me faut-il ?
R- La réponse dépend de votre consommation. Il faut faire un bilan électrique en calculant la consommation en Ampère heure de chaque appareil. Utilisez ce fichier : Excell pour établir la consomation anticipée.
Bonne réflexion,
Yves JULIEN