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Tableau de dimensionnement des disjoncteurs pour installations solaires photovoltaïques 2025

2025-08-08 10:44:47
Tableau de dimensionnement des disjoncteurs pour installations solaires photovoltaïques 2025

Tableau de dimensionnement des disjoncteurs pour installations solaires photovoltaïques 2025

Choisir le bon disjoncteur pour un système solaire photovoltaïque est essentielle. Un disjoncteur protège le système contre les surcharges et les courts-circuits, empêchant les incendies et les dommages aux panneaux, onduleurs et câblages. L'utilisation d'un disjoncteur trop petit peut entraîner des déclenchements constants ; un disjoncteur trop grand ne se déclenchera pas quand nécessaire, ce qui représente un risque. Voici un guide simple pour dimensionner détecteurs de courant pour les installations solaires photovoltaïques en 2025, avec des conseils clairs pour les différentes parties du système.

Comprendre les composants d'un système solaire photovoltaïque

Un système solaire photovoltaïque se compose de plusieurs éléments essentiels, chacun nécessitant son propre disjoncteur.
Les panneaux solaires sont regroupés en chaînes, et chaque chaîne nécessite un disjoncteur pour protéger le câblage entre les panneaux et l'onduleur. L'onduleur, qui convertit le courant continu (CC) des panneaux en courant alternatif (CA) utilisable à la maison, requiert des disjoncteurs à la fois sur son entrée (CC) et sa sortie (CA). Si le système inclut un stockage par batterie pour l'excédent d'énergie, un disjoncteur est nécessaire pour protéger la batterie et son câblage contre les surintensités. Enfin, le tableau électrique principal, auquel le système solaire est connecté pour alimenter la maison, dispose d'un disjoncteur qui contrôle le flux d'électricité solaire dans l'habitation. Chaque élément a des besoins en courant différents, donc chaque disjoncteur doit être dimensionné en conséquence.

Termes clés pour le dimensionnement

Avant d'aborder le dimensionnement, familiarisez-vous avec ces termes simples.
Le courant, mesuré en ampères, est le flux d'électricité. Tous les composants solaires possèdent une valeur nominale « courant maximal », et les disjoncteurs doivent être capables de supporter ce courant. La tension, mesurée en volts, est la force qui pousse l'électricité ; une tension plus élevée signifie un courant plus faible pour une même puissance. Le courant continu est le flux stable pendant une utilisation normale, et les disjoncteurs doivent être dimensionnés pour supporter 125 % de ce courant (une règle de sécurité visant à éviter la surchauffe). Le courant de court-circuit est un courant soudain et élevé causé par un court-circuit, et les disjoncteurs doivent s'ouvrir rapidement pour l'interrompre.

Dimensionnement des disjoncteurs pour panneaux solaires

Les panneaux solaires sont câblés en chaînes, et le disjoncteur d'une chaîne doit supporter le courant maximal provenant des panneaux.
Par exemple, si vous avez 4 panneaux par chaîne, chacun de 300 watts, le courant maximal provenant de la chaîne est d'environ 8,5 ampères. Pour déterminer la taille appropriée du disjoncteur, calculez 125 % du courant maximal (8,5 ampères x 1,25 = 10,625 ampères), donc un disjoncteur de 10 ampères convient. Si la chaîne comporte 6 panneaux de 300 watts chacun, le courant maximal reste de 8,5 ampères (puisque l'ajout de plus de panneaux dans une chaîne augmente la tension, pas le courant), donc un disjoncteur de 10 ampères est encore suffisant.
Pour les panneaux de 400 watts, une chaîne de 4 panneaux a un courant maximal d'environ 11,0 ampères. 125 % de 11,0 ampères égale 13,75 ampères, donc un disjoncteur de 15 ampères est nécessaire. Une chaîne de 6 panneaux de 400 watts chacun a également un courant maximal de 11,0 ampères, donc un disjoncteur de 15 ampères est également correct dans ce cas.
Pour des panneaux de 500 watts, une chaîne composée de 4 panneaux a un courant maximal d'environ 14,0 ampères. 125 % de 14,0 ampères équivalent à 17,5 ampères, donc un disjoncteur de 20 ampères est requis. La même règle s'applique à une chaîne de 6 panneaux de 500 watts chacun, qui possède également un courant maximal de 14,0 ampères, nécessitant un disjoncteur de 20 ampères.

Dimensionnement des disjoncteurs pour les onduleurs

Les onduleurs convertissent la puissance continue (DC) des panneaux en puissance alternative (AC), et ils nécessitent des disjoncteurs à la fois sur leur entrée (DC) et leur sortie (AC).

Côté entrée DC

Pour un onduleur de 3 kW, le courant DC maximal est d'environ 22 ampères. 125 % de 22 ampères équivalent à 27,5 ampères, donc un disjoncteur de 30 ampères est nécessaire. Un onduleur de 5 kW a un courant DC maximal d'environ 35 ampères. 125 % de 35 ampères équivalent à 43,75 ampères, donc un disjoncteur de 45 ampères convient.
Un onduleur de 7,6 kW a un courant DC maximal d'environ 50 ampères. 125 % de 50 ampères équivalent à 62,5 ampères, donc un disjoncteur de 60 ampères est requis. Pour un onduleur de 10 kW, le courant DC maximal est d'environ 65 ampères. 125 % de 65 ampères équivalent à 81,25 ampères, donc un disjoncteur de 80 ampères est adapté.

Côté sortie AC

Côté CA, un onduleur de 3 kW délivre un courant maximal d'environ 13 ampères. 125 % de 13 ampères équivalent à 16,25 ampères, donc un disjoncteur de 20 ampères est nécessaire. Un onduleur de 5 kW a un courant de sortie CA d'environ 21 ampères. 125 % de 21 ampères équivalent à 26,25 ampères, donc un disjoncteur de 30 ampères convient.
Un onduleur de 7,6 kW délivre un courant maximal en CA d'environ 32 ampères. 125 % de 32 ampères équivalent à 40 ampères, donc un disjoncteur de 40 ampères convient. Pour un onduleur de 10 kW, le courant maximal de sortie CA est d'environ 42 ampères. 125 % de 42 ampères équivalent à 52,5 ampères, donc un disjoncteur de 50 ampères est adapté.

Dimensionnement des disjoncteurs pour le stockage d'énergie

Les batteries stockent l'énergie et la restituent lorsque nécessaire, et leur disjoncteur doit pouvoir supporter le courant pendant la charge et la décharge.
Une batterie de 5 kWh a un courant de charge/décharge maximal d'environ 40 ampères. 125 % de 40 ampères équivalent à 50 ampères, donc un disjoncteur de 50 ampères est nécessaire. Pour une batterie de 10 kWh, le courant maximal est d'environ 60 ampères. 125 % de 60 ampères équivalent à 75 ampères, donc un disjoncteur de 75 ampères convient.
Une batterie de 15 kWh a un courant maximal d'environ 80 ampères. 125 % de 80 ampères égale 100 ampères, il faut donc un disjoncteur de 100 ampères. Pour une batterie de 20 kWh, le courant maximal est d'environ 100 ampères. 125 % de 100 ampères égale 125 ampères, il faut donc un disjoncteur de 125 ampères.

Dimensionnement des disjoncteurs pour la connexion au tableau principal

Le disjoncteur dans le tableau électrique principal de la maison contrôle le flux de puissance solaire vers l'intérieur de la maison.
Pour une taille totale du système solaire de 3 kW, le courant alternatif maximal entrant dans la maison est d'environ 13 ampères. 125 % de 13 ampères égale 16,25 ampères, il faut donc un disjoncteur de 20 ampères. Un système de 5 kW a un courant alternatif maximal d'environ 21 ampères. 125 % de 21 ampères égale 26,25 ampères, il faut donc un disjoncteur de 30 ampères.
Un système de 10 kW délivre un courant alternatif maximum d'environ 42 ampères. 125 % de 42 ampères équivalent à 52,5 ampères, donc un disjoncteur de 50 ampères est adapté. Pour un système de 15 kW, le courant maximum est d'environ 63 ampères. 125 % de 63 ampères équivalent à 78,75 ampères, donc un disjoncteur de 80 ampères est nécessaire. Un système de 20 kW a un courant maximum d'environ 84 ampères, et 125 % de 84 ampères équivalent à 105 ampères, donc un disjoncteur de 100 ampères convient.

Conseils pour dimensionner les disjoncteurs en 2025

Utilisez les normes 2025, car les nouveaux panneaux solaires et onduleurs de 2025 sont plus efficaces mais peuvent avoir des pics de courant plus élevés. Vérifiez toujours les spécifications du fabricant pour 2025 afin d'obtenir des valeurs précises des courants maximaux.
Tenez compte de la température : dans les zones chaudes, où la température moyenne dépasse 90 °F (32 °C), les câbles et les disjoncteurs peuvent surchauffer. Augmentez la taille du disjoncteur de 10 % dans ces endroits pour compenser.
Évitez de mélanger les marques : utilisez des disjoncteurs de la même marque que votre onduleur ou vos panneaux. Des composants incompatibles peuvent provoquer des déclenchements ou des pannes, car les différentes marques peuvent avoir des capacités légèrement différentes de gestion du courant.
Vérifiez les normes locales : Certaines régions ont des règles spécifiques. Par exemple, en Californie, les disjoncteurs doivent être étiquetés pour une utilisation solaire, et d'autres régions peuvent avoir des exigences similaires afin d'assurer la sécurité et la compatibilité.

FAQ

Que se passe-t-il si le disjoncteur est trop petit ?

Il sautera souvent, arrêtant le système solaire. Cela réduit la production d'énergie et peut endommager le disjoncteur avec le temps, car les déclenchements fréquents usent les composants internes.

Puis-je utiliser un disjoncteur plus grand que recommandé ?

Non. Un disjoncteur plus grand ne sautera pas en cas de surcharge, permettant à trop de courant de circuler dans les câbles et les équipements. Cela peut provoquer une surchauffe, des incendies ou des dommages permanents aux panneaux, onduleurs ou câblage.

Ai-je besoin d'un disjoncteur spécial pour les systèmes solaires ?

Oui. Les disjoncteurs solaires sont conçus pour supporter le courant continu (CC), qui est plus dangereux que le courant alternatif (CA) car il ne varie pas, ce qui le rend plus difficile à interrompre. Ils offrent également une meilleure durabilité pour une utilisation extérieure, car de nombreux disjoncteurs de systèmes solaires sont installés dans des boîtiers extérieurs.

À quelle fréquence dois-je vérifier les disjoncteurs ?

Vérifiez-les tous les 6 mois. Recherchez les signes de surchauffe, tels que des brûlures, du plastique fondu ou une odeur forte et âcre. Vérifiez également la présence de corrosion, en particulier dans les zones humides ou côtières, car la corrosion peut empêcher le disjoncteur de s'ouvrir correctement.

Puis-je installer le disjoncteur moi-même ?

Il est préférable de faire appel à un électricien agréé. Les systèmes solaires impliquent des tensions élevées (en courant continu et alternatif), et une installation incorrecte peut être mortelle. Les électriciens sont formés pour dimensionner et installer correctement les disjoncteurs, garantissant ainsi la conformité aux normes locales et aux règles de sécurité.