Alors que la capacité photovoltaïque installée dans le monde continue d’augmenter, la sécurité, la fiabilité et l’efficacité énergétique des installations solaires deviennent de plus en plus importantes. Bien que les panneaux solaires et les onduleurs attirent souvent l’essentiel de l’attention, le coffret de regroupement DC joue également un rôle essentiel dans les performances globales d’une installation photovoltaïque.
Un coffret de regroupement solaire correctement sélectionné réunit plusieurs chaînes photovoltaïques sur une seule sortie, tout en assurant la protection des circuits, la protection contre les surtensions et un point de sectionnement pratique. Cet article présente les fonctions, les caractéristiques techniques, les dispositifs de sécurité et les applications typiques du coffret de regroupement solaire DC ONCCY 1000V 63A IP65.

Qu’est-ce qu’un coffret de regroupement solaire DC ?
Un coffret de regroupement solaire DC est une enveloppe électrique utilisée pour connecter en parallèle plusieurs chaînes photovoltaïques.
Les modules solaires sont d’abord connectés en série afin de former des chaînes photovoltaïques. Les conducteurs positifs et négatifs de ces chaînes sont ensuite raccordés aux différents circuits d’entrée du coffret. Après avoir traversé les dispositifs de protection appropriés, la puissance DC regroupée est acheminée vers l’onduleur par l’intermédiaire d’un seul circuit de sortie.
Cette architecture permet notamment de :
Réduire le nombre et la longueur des câbles allant vers l’onduleur
Simplifier le câblage du champ photovoltaïque
Protéger individuellement les chaînes solaires
Assurer une protection contre les surtensions côté DC
Faciliter l’inspection, le sectionnement et la maintenance
Le coffret de regroupement n’augmente pas la puissance produite par les modules solaires. Son rôle consiste à organiser, regrouper et protéger les circuits DC avant que l’électricité n’atteigne l’onduleur.
Principales caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension maximale du système | 1000V DC |
| Courant nominal de sortie | 63A |
| Indice de protection du coffret | IP65 |
| Température de fonctionnement | De -40°C à +65°C |
| Matériau du coffret | PC+ABS ignifugé et résistant aux UV |
| Configurations typiques | 2 entrées/1 sortie, 4 entrées/1 sortie et 6 entrées/1 sortie |
| Application | Côté DC des installations photovoltaïques |
Les caractéristiques définitives doivent toujours être confirmées en fonction de la configuration choisie et de la documentation du projet.
Quatre avantages essentiels
1. Protection IP65 pour les installations extérieures
Un coffret IP65 est conçu pour empêcher la pénétration de poussière et protéger les composants internes contre les jets d’eau à basse pression provenant de différentes directions. Il convient ainsi à de nombreuses installations photovoltaïques extérieures, notamment les toitures, les centrales au sol, les ombrières solaires et les projets agrivoltaïques.
Le coffret en PC+ABS est conçu pour offrir :
Des propriétés ignifuges
Une résistance aux chocs
Une résistance aux rayons ultraviolets
Une protection contre la poussière et l’humidité
Un fonctionnement fiable sur une large plage de températures
L’indice IP65 ne signifie pas que le coffret peut être immergé. Les installateurs doivent également employer des presse-étoupes, des joints et des méthodes de montage appropriés afin de préserver l’indice de protection indiqué.
2. Compatibilité avec les installations photovoltaïques jusqu’à 1000V DC
Les architectures DC haute tension sont largement utilisées dans les installations photovoltaïques modernes, car elles peuvent réduire le courant pour une puissance donnée et permettre la création de chaînes plus longues.
Ce coffret est conçu pour les systèmes fonctionnant jusqu’à 1000V DC. Il convient donc à de nombreuses applications solaires commerciales, industrielles, en toiture et au sol.
La tension DC maximale réelle d’une chaîne photovoltaïque doit être calculée en utilisant la tension à vide des modules et la température la plus basse prévue sur le site. La valeur obtenue doit rester inférieure aux tensions nominales du coffret, de l’onduleur, des connecteurs, des câbles, des fusibles, des dispositifs de protection contre les surtensions et des autres composants.
3. Sortie de 63A et options d’entrée flexibles
Avec un courant nominal de sortie de 63A, le coffret peut regrouper plusieurs chaînes photovoltaïques sur une seule sortie DC. Les configurations disponibles peuvent comprendre :
2 entrées et 1 sortie
4 entrées et 1 sortie
6 entrées et 1 sortie
Des configurations personnalisées selon le projet
Chaque circuit d’entrée peut être équipé d’une protection indépendante, ce qui permet d’isoler un circuit défaillant sans affecter inutilement les chaînes en bon état.
La configuration appropriée dépend du nombre de chaînes, du courant maximal de chaque chaîne, du courant inverse potentiel, de la capacité des câbles, des limites d’entrée de l’onduleur et des exigences électriques applicables. La valeur nominale de 63A ne doit pas être considérée automatiquement comme le courant de fonctionnement de tous les projets.
4. Plusieurs niveaux de protection DC
Les champs photovoltaïques peuvent être exposés aux courts-circuits, aux courants inverses, aux surtensions de commutation et aux surtensions transitoires provoquées par la foudre. Un coffret correctement configuré fournit plusieurs niveaux de protection complémentaires.
Protection des chaînes contre les surintensités
Chaque chaîne photovoltaïque peut être équipée de fusibles conçus pour le courant continu. En cas de courant inverse excessif ou de court-circuit, le fusible approprié peut déconnecter le circuit concerné.
Le choix des fusibles doit tenir compte des éléments suivants :
Courant de court-circuit du module
Calibre maximal du fusible série indiqué par le fabricant du module
Nombre de chaînes connectées en parallèle
Capacité de transport de courant des conducteurs
Exigences locales de conception et d’installation
Protection contre les surtensions DC
Un dispositif de protection contre les surtensions photovoltaïques peut limiter les surtensions transitoires causées par la foudre à proximité ou par des opérations de commutation électrique.
La protection peut être installée entre :
Le positif et la terre
Le négatif et la terre
Le positif et le négatif
L’efficacité de la protection contre les surtensions dépend également d’une mise à la terre correcte, de l’utilisation de connexions courtes, du cheminement des conducteurs et de la coordination avec les autres dispositifs de protection de l’installation photovoltaïque.
Protection du circuit de sortie
Un disjoncteur adapté au courant continu assure la commutation et la protection de la sortie regroupée. Il permet de déconnecter le circuit en aval en cas de certaines défaillances ou pendant les opérations de maintenance planifiées.
Seuls les dispositifs spécifiquement conçus pour la tension DC, le courant et la configuration de polarité du système doivent être utilisés. Les disjoncteurs AC ne doivent pas remplacer des dispositifs de protection DC correctement dimensionnés.
Applications typiques
Centrales photovoltaïques au sol
Plusieurs chaînes photovoltaïques peuvent être regroupées à proximité du champ solaire, ce qui réduit le nombre de longues liaisons jusqu’à l’onduleur et améliore l’organisation du câblage.
Installations en toiture commerciales et industrielles
Le coffret compact et sa protection extérieure conviennent à de nombreuses installations commerciales en toiture, pour lesquelles l’espace disponible et l’exposition aux conditions environnementales doivent être pris en compte.
Installations solaires décentralisées
Les configurations d’entrée flexibles permettent aux concepteurs d’adapter le coffret à différentes dimensions de champs photovoltaïques et architectures d’onduleurs.
Ombrières solaires et projets agrivoltaïques
Les matériaux résistants aux UV et la large plage de températures de fonctionnement conviennent aux installations exposées à des conditions extérieures variables.
Comment choisir le bon coffret photovoltaïque ?
Un coffret de regroupement doit être sélectionné dans le cadre de la conception globale du système, et non comme un composant isolé. Avant l’achat, vérifiez les points suivants :
Tension DC maximale du système : tenez compte de l’augmentation de la tension à vide des modules à basse température.
Nombre de chaînes photovoltaïques : adaptez le nombre d’entrées protégées à l’architecture du champ solaire.
Courant maximal : calculez le courant de fonctionnement normal ainsi que les courants de défaut ou inverses éventuels.
Calibre des fusibles : respectez la valeur maximale du fusible série indiquée par le fabricant du module.
Compatibilité avec l’onduleur : vérifiez les exigences relatives à la tension, au courant, au MPPT et aux circuits d’entrée.
Conception de la protection contre les surtensions : sélectionnez le type de dispositif et la tension nominale adaptés au projet.
Conditions environnementales : prenez en compte la température, les UV, la poussière, l’humidité et l’emplacement d’installation.
Caractéristiques des câbles et connecteurs : assurez-vous que chaque partie du circuit DC est dimensionnée pour la tension et le courant maximaux du système.
Documents de conformité : demandez au fournisseur les certificats, rapports d’essais et documents réglementaires correspondant au projet.
L’installation et la maintenance doivent être réalisées par des professionnels qualifiés en photovoltaïque ou en électricité, conformément au manuel du produit et aux normes locales applicables.
Pourquoi choisir un coffret DC ONCCY ?
Le coffret DC ONCCY 1000V 63A IP65 est conçu pour offrir une combinaison pratique de protection électrique, de résistance aux environnements extérieurs et de flexibilité de configuration.
Ses principaux avantages comprennent :
Des composants de protection conçus pour les applications photovoltaïques
Une protection IP65 contre la poussière et l’eau
Un matériau de coffret ignifugé et résistant aux UV
Plusieurs configurations d’entrée
Une conception compacte facilitant l’installation
Des possibilités de personnalisation selon les besoins du projet
Une assistance technique et un service de garantie
Lorsque des exigences IEC, TÜV ou d’autres obligations de conformité s’appliquent, les acheteurs doivent demander les certificats et les documents techniques correspondant exactement au modèle et à la configuration commandés. La certification doit être vérifiée au niveau du produit complet et ne doit pas être supposée uniquement à partir des certifications de ses composants internes.