Notre mission vers la transition énergétique : Nous voulons rendre l'installation des systèmes PV sur le toit plus facile, plus rapide et plus sûre pour les installateurs. Pour cette raison, nous offrons une large gamme de boîtiers combinés PV, appareils de protection contre la surtension, connecteurs, outils et composants.
La famille de produits de boîtiers combinés PV Next offre des variantes standard pour la protection côté DC de l’installation entre le panneau PV et l’onduleur. En même temps, les chaînes PV peuvent être combinées dans les boîtes PV pour réduire la quantité de câblage requise.
Découvrez ici nos produits photovoltaïques pour systèmes de toit et découvrez de nombreux autres conseils sur l'installation photovoltaïque.
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Produit | Type de produit et de construction | Application typique | Type de courant | Nombre d'MPP | Tension | Fonction supplémentaire | Accéder au catalogue de produits |
PV Next | Boîtier de raccordement du générateur (boîtier prêt à la connexion) | Maison unifamiliale, maison multifamiliale, construction commerciale, échelle industrielle | DC | 1-12 | 1100 V | Combinaison de lignes, interrupteur de coupure de charge, éventuellement avec presse-étoupe ou connecteur PV | Accéder au catalogue de produits |
PV Next Interrupteur de pompier | Boîtier de raccordement du générateur avec arrêt d'urgence automatique (boîtier prêt à la connexion) | Maison unifamiliale, maison multifamiliale, construction commerciale, échelle industrielle | DC | 1-6 | 1100 V | Déconnexion et reconnexion automatiques en cas d'urgence, combinaison de lignes, éventuellement avec presse-étoupe ou connecteur PV | Accéder au catalogue de produits |
Boîtiers combinés PV DC | Boîtier de raccordement du générateur pour systèmes dans le segment commercial / industriel (boîtier prêt à la connexion) | Échelle industrielle | DC | 1-12 | 1500 V | Combinaison de lignes, éventuellement avec surveillance | Accéder au catalogue de produits |
PV Inline | Boîtier de raccordement du générateur pour petits milieux de montage | Maison unifamiliale, maison multifamiliale ; en particulier rénovation | DC | 1-2 | 1100 V | Connecteur PV | Accéder au catalogue de produits |
VARITECTOR Protection contre la foudre et les surtensions pour systèmes photovoltaïques | Composant pour construction de rail profilé, modules mâles ou monobloc (rail profilé) | Tous les types de système (systèmes sur toit et au sol) | DC | Individuel | 600 V, 1000 V, 1500 V | Protection surtension avancée pour la production d'énergie photovoltaïque | Accéder au catalogue de produits |
Données V | Composant pour construction de rail profilé (rail de montage) | Protection contre les surtensions pour la communication de données | DC | - | 24 V | Variantes spéciales pour les systèmes de données industrielles les plus courants, comme Ethernet, RS 485, RS 232. | Accéder au catalogue de produits |
Protection contre la foudre et les surtensions VARITECTOR AC | Composant pour construction de rail profilé (parafoudre unique (1-4 pôles) pour rail de montage ou ZPA pour barrette de liaison) | Partout où la tension alternative est présente, tous les types de construction, la modernisation des systèmes existants | AC | - | 230 V | Protection complète contre les dommages et les interruptions | Accéder au catalogue de produits |
Boîtier AC SPD | Boîtier de protection contre les surtensions pour boîtiers de charge (boîtier prêt à la connexion) | Protection du boîtier de charge et du système PV contre les surtensions pour les longueurs de câble > 10 mètres | AC | - | 230 V | Protection surtension pour la communication de données | Accéder au catalogue de produits |
Dans nos courtes vidéos, nous nous concentrons sur les défis de nos clients et présentons une solution courte et facile ainsi que des conseils et astuces pour la construction de systèmes de photovoltaïques sur le toit.
Vous trouverez plus de questions fréquemment posées et plus de détails techniques sur la construction dans nos FAQ (Questions fréquemment posées).
Vous n'avez pas trouvé la bonne réponse ? Notre équipe chez se fera un plaisir de répondre à vos questions individuellement.
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La protection surtension des systèmes photovoltaïques est importante et doit être prise en compte lors de la construction en commande afin de protéger les bâtiments et les systèmes contre les dommages causés par la foudre et les tensions de tenue aux chocs. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment protéger les systèmes photovoltaïques et les bâtiments contre les dommages conformément à la norme EN 51643-32.
Plus d'informations dans notre fiche d'informations sur le sujet :
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Définissez rapidement la bonne protection surtension DC pour votre système PV : découvrez à quel point c’est facile dans cette vidéo.
Ici vous pouvez trouver notre guide de sélection numérique pour les boîtiers de raccordement du générateur PV :
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Les câbles et le temps de construction peuvent être réduits pour de nombreux systèmes PV - avec une idée simple. Découvrez comment dans notre vidéo.
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Dans notre Foire aux questions (FAQ), nous répondons à des questions courantes sur la façon d'installer des systèmes photovoltaïques sur le toit et nous fournissons des conseils et des astuces utiles sur nos produits photovoltaïques. Le contenu se concentre sur les bâtiments au sein de l'Union européenne (UE).
Un système photovoltaïque sur le toit nécessite un GFCI homologué IEC 61439-2 pour protéger le système contre les surtensions. Le boîtier de raccordement du générateur PV Next offre également des fonctions supplémentaires, telles que le regroupement de lignes pour réduire l'effort de câblage. En fonction du type d'installation, le type de protection contre les surtensions II ou le type I+II est requis. Vous pouvez facilement trouver la bonne variante en utilisant le guide de sélection sur notre site web.
Apprenez à choisir le bon boîtier combiné PV dans notre fiche technique
La protection contre les surtensions à l'intérieur d'un boîtier combiné PV (côté DC de l'installation) fait partie du système de protection contre la foudre (LPS) d'un bâtiment et est obligatoire dans l'UE et au-delà depuis 2019 selon EN 51643-32. Il est utilisé pour protéger votre système photovoltaïque et l'électronique à l'intérieur de la maison contre les surtensions.
Vous trouverez des informations détaillées sur la protection surtension des systèmes photovoltaïques dans notre fiche technique
Selon le type d'installation photovoltaïque, un boîtier combiné avec fusibles est requis. Selon la norme IEC 62548:2016, les fusibles sont obligatoires si le courant de retour maximal est supérieur au courant de retour du module.
Vous pourrez découvrir comment coter et calculer correctement les fusibles dans notre fiche technique
Pour assurer le retour sur investissement d'un système photovoltaïque, tous les produits des modules aux onduleurs et aux GAK devraient avoir une durée de vie de 20 ans. La sélection et la conception correctes de tous les composants et la validation ultérieure de leur interaction se traduiront par une longue durée de vie du produit.
Vous découvrirez quels composants influencent la durée de vie des boîtiers combinés dans notre fiche technique
Il est courant d'installer des boîtiers combinés à proximité des modules PV pour combiner des lignes, ce qui peut entraîner des courants trop élevés pour l'entrée de l'onduleur. Si le courant est réparti uniformément sur les entrées de l'onduleur, cela évite d'alimenter un courant trop élevé.
La façon dont cela peut être mis en œuvre dans l'installation est expliquée dans notre fiche technique
Dans les installations résidentielles, les modules photovoltaïques sont souvent installés sur le toit et les onduleurs de ligne sont placés au sous-sol. Un boîtier combiné approuvé IEC 61439-2 offre la possibilité de combiner des lignes et ainsi économiser du temps d'installation, du matériel et de l'espace pour les câbles qui traversent le bâtiment.
Des exemples d'installation et des sections de câble dont vous avez besoin pour vos lignes sont disponibles dans notre fiche technique
Les systèmes photovoltaïques nécessitent un interrupteur de rupture de charge DC selon IEC 60364-7-712. Ces interrupteurs peuvent être intégrés dans des onduleurs de ligne, des boîtiers combinés, des interrupteurs de pompiers ou des dispositifs similaires. Jusqu'en 2018, la norme DIN EN-60947-3 ne considérait que les interrupteurs DC pour les puissances nominales de 24 V ou inférieures. Jusqu'en 2018, la norme DIN EN-60947-3 ne considérait que les interrupteurs DC pour les puissances nominales de 24 V ou inférieures.
Vous trouverez des informations détaillées sur la protection surtension des systèmes photovoltaïques dans notre fiche technique
Les installations photovoltaïques sont conçues pour une durée de vie de plus de 30 ans. Selon IEC 62548:2016, il est nécessaire de procéder à un marquage résistant aux UV dans les installations PV pour assurer la durée de vie des repérages et des autocollants.
Vous trouverez des informations détaillées sur la résistance aux UV dans notre fiche technique
L'assureur du bâtiment ou la brigade de pompiers locale prescrivent un arrêt d'urgence en cas d'incendie. Dans ce cas, les lignes posées à travers le bâtiment doivent être mises à l’arrêt automatiquement en cas d'appel des pompiers. La solution technique est un interrupteur incendie installé au point d'entrée des lignes dans le bâtiment.
Vous trouverez plus d'informations détaillées sur l’interrupteur incendie dans cette fiche de données .
Vous recherchez des solutions pour augmenter le niveau d'efficacité de vos projets d'installation photovoltaïque ? Ici, nous vous donnons un aperçu des produits appropriés pour une protection fiable dans les bâtiments commerciaux et résidentiels. En savoir plus sur nos boîtiers de raccordement du générateur PV pour différents types d'onduleur.
La meilleure preuve de nos nombreuses années d'expérience dans le développement et la production de solutions pour l'industrie photovoltaïque, sont nos projets de référence mondiaux. Que ce soit pour les systèmes photovoltaïques sur toits ou au sol, sur l'eau ou dans le désert, nos produits ont été testés et utilisés avec succès depuis de nombreuses années.
Jan Marrenbach
Vincent Fievet
Directeur Technique