SolarMax
20C · 25C · 30C · 35C · 50C · 80C · 100C
Solis: S5-GR3P / S5-GC / S6-GCSélection technique pour centrales existantes
Le revamping d’une centrale photovoltaïque consiste à renouveler des équipements obsolètes ou sous-performants sans réduire l’intervention à un simple changement de référence. PnP aide les équipes O&M, gestionnaires d’actifs, installateurs et bureaux d’études à analyser les données électriques, les communications et les contraintes physiques afin de sélectionner et fournir une solution documentée techniquement.
PARC INSTALLÉ 2004–2009
SolarMax, Sunways, Conergy, SMA et Power-One/Aurora font partie du paysage technique de nombreuses centrales matures. La plaque exacte et le schéma réel priment : une puissance similaire ne signifie pas un remplacement direct.
Références documentées de la génération 2006–200820C · 25C · 30C · 35C · 50C · 80C · 100C
Solis: S5-GR3P / S5-GC / S6-GCNT 8000 · NT 10000 · NT 11000 · NT 12000
Solis: S5-GR3PWR 1700–5900 · IPG 4000/5000 · IPG 8T/11T/15T · IPG central 60K/80K/100K/110K/280K/300K
Solis: S6-GR1P / S5-GR3P / S6-GCSunny Boy · SMC · Sunny Central 100/250/500
Solis: S6-GR1P / S5-GR3P / S6-GCPVI 3.0–12.5 · central 55–330 kW
Solis: S6-GR1P / S5-GR3P / S6-GCSources d’époque vérifiées : SolarMax C 2006, Sunways NT 2006/2008 et documents officiels Conergy Central Power/IPG 2007–2008. La référence espagnole Sierra Nevada figure dans la brochure officielle Conergy ; cet inventaire ne constitue pas un recensement exhaustif de l’Espagne.
Ces gammes apparaissent dans les centrales anciennes et les générations voisines. Chacune est reliée à la famille Solis étudiée en premier, jamais à une équivalence automatique.
MATRICE DE REMPLACEMENT
La matrice amorce le diagnostic. La compatibilité se valide avec Voc à température minimale, courants, MPPT, chaînes, réseau, transformateur, terre, communications et espace.
| Équipement historique | Profil connu | Point de départ Solis | Condition critique |
|---|---|---|---|
| Équipement historiqueSolarMax 20C / 25C / 30C / 35C | Profil connu20–35 kW · central avec transformateur · 3×400 V · MPPT 430–800 V | Point de départ SolisS5-GR3P20KS5-GC25K30K-5G36K-5G | Condition critiqueTransformer le bus commun en entrées MPPT et vérifier l’isolement galvanique. |
| Équipement historiqueSolarMax 50C / 80C / 100C | Profil connu50/80/100 kW · central avec transformateur · 3×400 V · bus DC commun | Point de départ SolisS6-GC3P50KS6-GC80KS6-GC100K | Condition critiqueRépartir chaînes, protections et communications ; le transformateur ancien n’est pas repris automatiquement. |
| Équipement historiqueSunways NT 8000 / NT 10000 | Profil connu8/10 kW · triphasé 400 V · 3 MPPT · 350–750 V · max. 850 V | Point de départ SolisS5-GR3P8KS5-GR3P10K | Condition critiqueLe Solis 10 kW a 2 MPPT : regrouper uniquement si orientations et courants le permettent. |
| Équipement historiqueConergy WR 1700–5900 / IPG 4000–5000 | Profil connuWR et IPG 4/5 kW · monophasés 230 V ; IPG 5000 jusqu’à 800 V DC | Point de départ SolisS6-GR1P4–5KS5-GR3P5K | Condition critiqueS6-GR1P uniquement si Voc ≤600 V et MPPT ≤520 V ; sinon re-stringing ou refonte triphasée. |
| Équipement historiqueConergy IPG 8 T / 11 T / 15 T | Profil connu8/11/15 kW · triphasés · contrôle d’isolement et courant résiduel | Point de départ SolisS5-GR3P8KS5-GR3P12KS5-GR3P15K | Condition critiqueVérifier la fenêtre MPPT 350/400/450–800 V selon modèle, chaînes, courant et réseau. |
| Équipement historiqueConergy IPG central 60K / 80K / 100K / 110K | Profil connu54/72/90/100 kW AC · central triphasé · MPPT 493–780 V · max. 965 V | Point de départ SolisS6-GC3P50KS6-GC80KS6-GC100K | Condition critiqueLa sortie AC et le transformateur historiques ne correspondent pas nécessairement à un réseau Solis 400 V. Revoir DC, AC, transformateur et contrôle. |
| Équipement historiqueConergy IPG central 280K / 300K · bloque ≈500 kW | Profil connuIPG 280K : 250 kW AC avec transformateur d’isolement ; IPG 300K : 270 kW AC sans transformateur BT et pour transformateur MT externe | Point de départ Solis2–3× S6-GC125K4× S6-GC125K para bloque ≈500 kW | Condition critiqueIPG 280K (196–253 V) et IPG 300K (126–179 V) exigent des schémas distincts. Pour 250–270 kW ou un bloc proche de 500 kW, dimensionner selon le DC/AC réel. |
| Équipement historiqueSMA Sunny Boy / Sunny Mini Central 2.5–8 kW | Profil connuSB/SMC 2,5–8 kW · familles monophasées et haute tension différentes | Point de départ SolisS6-GR1P2.5–6KS5-GR3P5KS5-GR3P10K | Condition critique« 5000 » ne définit ni phases ni échelle ; distinguer SB/SMC 5000 de Sunny Central 500. |
| Équipement historiqueSMA Sunny Central 100 / 250 / 500 | Profil connuCentrales 100/250/500 kW · architecture centralisée | Point de départ SolisS6-GC100K2× / 4× S6-GC125K | Condition critiquePassage central-vers-string : revoir DC, AC, contrôle, protections et nombre d’unités. |
| Équipement historiquePower-One Aurora PVI 3.0–6.0 | Profil connuPVI 3.0/3.6/4.2/5.0/6.0 · petite puissance | Point de départ SolisS6-GR1P3KS6-GR1P5KS6-GR1P6K | Condition critiqueValider tension des chaînes et phase ; les anciens modèles n’ont pas une fenêtre DC unique. |
| Équipement historiquePower-One Aurora PVI 8.0 / 10.0 / 12.5 | Profil connuPVI 8.0/10.0/12.5 · 400 V triphasé ; PVI 10/12.5 avec 2 MPPT et max. 850 V | Point de départ SolisS5-GR3P8KS5-GR3P10KS5-GR3P13K | Condition critiqueVérifier le courant MPPT : le PVI 10 acceptait 18 A par canal. |
| Équipement historiquePower-One Aurora PVI central 55–330 kW | Profil connuPVI central 55–330 kW · bus DC et contrôle centralisés | Point de départ SolisS6-GC50KS6-GC100KS6-GC125K / multi-inverter | Condition critiqueDéfinir le nombre de Solis par le DC réel et la limite AC, pas seulement la puissance totale. |
Candidat ne signifie pas plug-and-play. Les anciennes centrales exigent souvent une redistribution DC et une nouvelle vérification de l’isolement, des protections, des communications et du contrôle.
Point de départ
Le revamping est souvent présenté comme un remplacement de produit. Dans une centrale réelle, la décision doit partir de l’architecture existante et de ses limites électriques, mécaniques et de contrôle.
Comparer tension réseau, puissance AC, champ PV, MPPT, chaînes, protections et contrôle de la centrale.
Vérifier protocoles, datalogger, capteurs, PPC/SCADA, compteurs et exigences de limitation d’injection.
Confronter le champ existant aux tensions, courants, température minimale, espace et stratégie d’intervention.
Checklist technique
| Bloc | Informations minimales | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| BlocÉquipement existant | Informations minimalesMarque et référence exactes, puissance AC, phases, tension réseau et firmware. | Pourquoi c’est importantÉtablit la base de comparaison et évite une équivalence fondée sur la seule puissance nominale. |
| BlocChamp photovoltaïque | Informations minimalesModules par chaîne, nombre de chaînes, Voc, Isc, orientation et température minimale. | Pourquoi c’est importantPermet de vérifier fenêtres MPPT, tension maximale et courant d’entrée. |
| BlocArchitecture électrique | Informations minimalesProtections DC/AC, transformateur, mise à la terre, schéma et point de raccordement. | Pourquoi c’est importantDélimite les modifications nécessaires et les contraintes réseau. |
| BlocContrôle et communications | Informations minimalesDatalogger, compteurs, capteurs, PPC/SCADA, protocoles et limitation d’injection. | Pourquoi c’est importantDétermine les intégrations conservables ou à adapter. |
| BlocSite et intervention | Informations minimalesIntérieur ou extérieur, espace, refroidissement, accès et fenêtre d’arrêt. | Pourquoi c’est importantConditionne format, montage, dissipation et planification de l’intervention. |
Méthode de travail
Rassembler références, schémas, alarmes, historique et photographies utiles.
Vérifier limites DC et AC, MPPT, réseau, protections, communications et espace.
Comparer des options documentées sans promettre un remplacement universel ou direct.
Définir équipements, accessoires, réglages, essais et exigences de mise en service.
COUCHE DE REVAMPING
Un revamping défendable associe conversion, coffrets DC, mesure d’isolement, réduction du PID et supervision du parc.
Dans une conversion central-vers-string, un coffret de redistribution DC conçu sur mesure peut séparer le bus commun vers plusieurs MPPT. Courant, fusibles, sectionnement, SPD, polarité et suivi des chaînes doivent être étudiés.
Demander l’étude du coffret →Le testeur photovoltaïque Seaward PV1525 permet le diagnostic d’isolement. Réservé au personnel qualifié, selon le manuel, la consignation et la tension réelle de la centrale.
Voir le testeur PV1525 →Les coffrets APID pour P-Type et APID-NG pour N-Type ne sont pas universels. Technologie, polarité, terre, MPPT et topologie du nouvel onduleur doivent être validés.
Voir les options Anti-PID →Solar-Log peut agréger anciens et nouveaux onduleurs, compteurs et capteurs dans un parc mixte. Vérifier d’abord pilote, protocole, interfaces, licences et PPC/SCADA.
Consulter les manuels Solar-Log →Les familles S6-GC 40–60 kW et 80–125 kW documentent le suivi des chaînes et courbes I/V ; la gamme 80–125 kW ajoute la détection d’isolement PV en temps réel. La récupération PID est optionnelle.
Voir Solis S6-GC100K →Questions fréquentes
C’est le renouvellement d’équipements ou de sous-systèmes d’une centrale existante afin de traiter l’obsolescence, les pannes ou les contraintes d’exploitation. La solution doit respecter la conception réelle et être validée techniquement.
Non. Une puissance nominale identique ne garantit pas la compatibilité. Il faut vérifier champ PV, MPPT, tension et courant, réseau, protections, communications, espace et stratégie de contrôle.
Au minimum : référence de l’équipement, schéma unifilaire, modules et chaînes, Voc et Isc, tension réseau, protections, communications, alarmes, photographies et contraintes d’arrêt.
Pas toujours. Elles peuvent être conservées uniquement si tensions et courants du champ PV restent dans les fenêtres et limites du nouvel équipement dans les conditions réelles du site.
Cela dépend des protocoles, dataloggers, capteurs, compteurs et du contrôle de la centrale. La compatibilité des communications doit être vérifiée séparément de la compatibilité électrique.
Un appui à la sélection technique et la fourniture d’équipements pour professionnels, avec comparaison des alternatives selon la documentation actuelle. L’ingénierie et l’approbation finales relèvent de l’équipe technique responsable du projet.
Relecture éditoriale et technique : équipe Plug & Play Energy · 11 septembre 2026. La sélection finale est validée avec la documentation actuelle et les données réelles de chaque centrale.
Indiquez référence existante, schéma, chaînes, tension réseau, communications, alarmes et contraintes d’arrêt afin d’accélérer l’analyse.