Se rendre au contenu

Sélection technique pour centrales existantes

Revamping de centrales photovoltaïques

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.

Plus de 20 ans d’expérience
Sélection pour professionnels
Validation avec la documentation actuelle
Revamping d’une ancienne centrale photovoltaïque vers une architecture moderne d’onduleurs et de supervision
Visuel conceptuel de conversion central-vers-string ; il ne représente pas une installation précise.

PARC INSTALLÉ 2004–2009

Les onduleurs de 2008 ne tombent plus en panne comme une référence : ils défaillent comme une architecture

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 2006–2008

SolarMax

20C · 25C · 30C · 35C · 50C · 80C · 100C

Solis: S5-GR3P / S5-GC / S6-GC

Sunways

NT 8000 · NT 10000 · NT 11000 · NT 12000

Solis: S5-GR3P

Conergy

WR 1700–5900 · IPG 4000/5000 · IPG 8T/11T/15T · IPG central 60K/80K/100K/110K/280K/300K

Solis: S6-GR1P / S5-GR3P / S6-GC

SMA

Sunny Boy · SMC · Sunny Central 100/250/500

Solis: S6-GR1P / S5-GR3P / S6-GC

Power-One / Aurora

PVI 3.0–12.5 · central 55–330 kW

Solis: S6-GR1P / S5-GR3P / S6-GC

Sources 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.

Autres familles à rechercher sur la plaque

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.

FroniusIG / IG PlusSolis: S6-GR1P / S5-GR3P
IngeteamINGECON SUN Lite / Smart / PowerSolis: S6-GR1P / S5-GR3P / S6-GC
KACOPowador xi / centralSolis: S6-GR1P / S5-GR3P / S6-GC
XantrexGT / GT100 / GT250 / GT500Solis: S6-GR1P / S6-GC multi
SiemensSINVERTSolis: S5-GR3P / S6-GC
SanternoSUNWAY TGSolis: S5-GC / S6-GC
AROSSirioSolis: S5-GR3P / S6-GC
BonfiglioliRPSSolis: S6-GC multi
DanfossUniLynx / TripleLynxSolis: S6-GR1P / S5-GR3P
KostalPIKO 4.2 / 5.5 / 8.3 / 10.1Solis: S6-GR1P / S5-GR3P
MastervoltSunmasterSolis: S6-GR1P / S5-GR3P
DeltaSI / SOLIVIASolis: S6-GR1P / S5-GR3P
REFUsol10K / 12K / 15K / 17KSolis: S5-GR3P
SolutronicSOLPLUSSolis: S6-GR1P / S5-GR3P

MATRICE DE REMPLACEMENT

Ancien onduleur → candidat Solis à étudier

La matrice amorce le diagnostic. La compatibilité se valide avec Voc à température minimale, courants, MPPT, chaînes, réseau, transformateur, terre, communications et espace.

Équipement historiqueProfil connuPoint de départ SolisCondition critique
Équipement historiqueSolarMax 20C / 25C / 30C / 35CProfil connu20–35 kW · central avec transformateur · 3×400 V · MPPT 430–800 VPoint de départ SolisS5-GR3P20KS5-GC25K30K-5G36K-5GCondition critiqueTransformer le bus commun en entrées MPPT et vérifier l’isolement galvanique.
Équipement historiqueSolarMax 50C / 80C / 100CProfil connu50/80/100 kW · central avec transformateur · 3×400 V · bus DC communPoint de départ SolisS6-GC3P50KS6-GC80KS6-GC100KCondition critiqueRépartir chaînes, protections et communications ; le transformateur ancien n’est pas repris automatiquement.
Équipement historiqueSunways NT 8000 / NT 10000Profil connu8/10 kW · triphasé 400 V · 3 MPPT · 350–750 V · max. 850 VPoint de départ SolisS5-GR3P8KS5-GR3P10KCondition critiqueLe Solis 10 kW a 2 MPPT : regrouper uniquement si orientations et courants le permettent.
Équipement historiqueConergy WR 1700–5900 / IPG 4000–5000Profil connuWR et IPG 4/5 kW · monophasés 230 V ; IPG 5000 jusqu’à 800 V DCPoint de départ SolisS6-GR1P4–5KS5-GR3P5KCondition 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 TProfil connu8/11/15 kW · triphasés · contrôle d’isolement et courant résiduelPoint de départ SolisS5-GR3P8KS5-GR3P12KS5-GR3P15KCondition critiqueVérifier la fenêtre MPPT 350/400/450–800 V selon modèle, chaînes, courant et réseau.
Équipement historiqueConergy IPG central 60K / 80K / 100K / 110KProfil connu54/72/90/100 kW AC · central triphasé · MPPT 493–780 V · max. 965 VPoint de départ SolisS6-GC3P50KS6-GC80KS6-GC100KCondition 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 kWProfil connuIPG 280K : 250 kW AC avec transformateur d’isolement ; IPG 300K : 270 kW AC sans transformateur BT et pour transformateur MT externePoint de départ Solis2–3× S6-GC125K4× S6-GC125K para bloque ≈500 kWCondition 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 kWProfil connuSB/SMC 2,5–8 kW · familles monophasées et haute tension différentesPoint de départ SolisS6-GR1P2.5–6KS5-GR3P5KS5-GR3P10KCondition critique« 5000 » ne définit ni phases ni échelle ; distinguer SB/SMC 5000 de Sunny Central 500.
Équipement historiqueSMA Sunny Central 100 / 250 / 500Profil connuCentrales 100/250/500 kW · architecture centraliséePoint de départ SolisS6-GC100K2× / 4× S6-GC125KCondition critiquePassage central-vers-string : revoir DC, AC, contrôle, protections et nombre d’unités.
Équipement historiquePower-One Aurora PVI 3.0–6.0Profil connuPVI 3.0/3.6/4.2/5.0/6.0 · petite puissancePoint de départ SolisS6-GR1P3KS6-GR1P5KS6-GR1P6KCondition 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 / 12.5Profil connuPVI 8.0/10.0/12.5 · 400 V triphasé ; PVI 10/12.5 avec 2 MPPT et max. 850 VPoint de départ SolisS5-GR3P8KS5-GR3P10KS5-GR3P13KCondition critiqueVérifier le courant MPPT : le PVI 10 acceptait 18 A par canal.
Équipement historiquePower-One Aurora PVI central 55–330 kWProfil connuPVI central 55–330 kW · bus DC et contrôle centralisésPoint de départ SolisS6-GC50KS6-GC100KS6-GC125K / multi-inverterCondition 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

D’abord la centrale existante, puis le nouvel équipement

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.

Onduleur obsolète ou défaillant

Comparer tension réseau, puissance AC, champ PV, MPPT, chaînes, protections et contrôle de la centrale.

Supervision ou communications dégradées

Vérifier protocoles, datalogger, capteurs, PPC/SCADA, compteurs et exigences de limitation d’injection.

Aucun remplacement direct

Confronter le champ existant aux tensions, courants, température minimale, espace et stratégie d’intervention.

Checklist technique

Données nécessaires avant de proposer une alternative

BlocInformations minimalesPourquoi c’est important
BlocÉquipement existantInformations 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 photovoltaïqueInformations 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 électriqueInformations 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 communicationsInformations minimalesDatalogger, compteurs, capteurs, PPC/SCADA, protocoles et limitation d’injection.Pourquoi c’est importantDétermine les intégrations conservables ou à adapter.
BlocSite et interventionInformations 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

Une décision documentée en quatre étapes

1

Inventaire

Rassembler références, schémas, alarmes, historique et photographies utiles.

2

Compatibilité

Vérifier limites DC et AC, MPPT, réseau, protections, communications et espace.

3

Alternatives

Comparer des options documentées sans promettre un remplacement universel ou direct.

4

Intervention

Définir équipements, accessoires, réglages, essais et exigences de mise en service.

COUCHE DE REVAMPING

Ne remplacez pas seulement l’onduleur : restaurez diagnostic, protection et données

Un revamping défendable associe conversion, coffrets DC, mesure d’isolement, réduction du PID et supervision du parc.

01

Combiner / anti-combiner box

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 →
02

Localisation des défauts à la terre

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 →
03

Anti-PID selon module et polarité

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 →
04

Solar-Log pour retrouver la visibilité

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 →
05

Fonctions Solis utiles au diagnostic

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

Revamping photovoltaïque : réponses pour professionnels

Qu’est-ce que le revamping d’une centrale photovoltaïque ?

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.

Tout onduleur actuel peut-il remplacer un ancien modèle ?

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.

Quelles données faut-il pour étudier le remplacement ?

Au minimum : référence de l’équipement, schéma unifilaire, modules et chaînes, Voc et Isc, tension réseau, protections, communications, alarmes, photographies et contraintes d’arrêt.

Faut-il redéfinir les chaînes lors du changement d’onduleur ?

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.

La supervision existante peut-elle être conservée ?

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.

Quel est l’apport de Plug & Play Energy ?

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.

Apportez les données de la centrale ; nous vous aidons à structurer l’alternative

Indiquez référence existante, schéma, chaînes, tension réseau, communications, alarmes et contraintes d’arrêt afin d’accélérer l’analyse.

Demander une analyse technique
WhatsApp