Entrez les spécifications du module et les limites d’entrée du contrôleur pour trouver la configuration de chaîne en série et en parallèle pour votre baie.
Calculateur professionnel gratuit de configuration de chaînes photovoltaïques pour les systèmes d'éclairage solaire. Puissance de crête du module d'entrée, tension de circuit ouvert et de fonctionnement, courant de court-circuit et de fonctionnement, tension et courant d'entrée maximum du contrôleur, coefficient de température de tension, température ambiante minimale et puissance de réseau cible pour déterminer la configuration série et parallèle, vérifier la tension en circuit ouvert à basse température et obtenir les paramètres totaux du réseau.
Entrez la puissance de crête du module, V_oc, V_mp, I_sc et I_mp à partir de la plaque signalétique ou de la fiche technique du module.
Réglez la tension et le courant d'entrée maximum du contrôleur afin que le réseau ne les dépasse jamais.
Appliquez le coefficient de température de tension du module et la température ambiante minimale pour vérifier que V_oc_total reste dans la limite du contrôleur par temps froid.
Calcule les modules par chaîne à partir de la tension du système en utilisant la règle industrielle de tension de batterie × 1,5 / V_mp.
Dérive le nombre de chaînes parallèles à partir de la puissance du réseau cible et vérifie le courant de court-circuit total par rapport à la limite du contrôleur.
Produit la configuration finale de style 2S1P avec la puissance totale, le V_mp total et le I_mp total.
| Plateforme | Application Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Calcul de base | N_series = V_bat × 1,5 / V_mp ; V_oc_total = N_series × V_oc × [1 + α × (T_min − 25)] |
| Puissance de crête du module | 1 à 1 000 Wc |
| V_oc / V_mp | 1 - 500 V |
| I_sc / I_mp | 0,1 - 50 A |
| Tension/courant d'entrée maximum du contrôleur | 10 - 1 000 V / 1 - 100 A |
| Coefficient de température de tension | Typique -0,14 à -0,19 %/°F |
| Température ambiante minimale | Tout (°F, impérial) |
| Puissance du réseau cible | 1 à 100 000 Wc |
| Normes de l'industrie | CEI 62548, NEC 690 |
| Sortie | Configuration série × parallèle, puissance totale, V_mp_total, I_mp_total + contrôle V_oc basse température |
Le nombre de séries est défini par la tension du système à l'aide de la règle industrielle N_series = V_bat × 1,5 / V_mp (facteur empirique 1,5-1,8). Pour un système 24V avec V_mp = 33V, soit 24 × 1,5 / 33 = 1,1, donc 2 modules sont connectés en série pour atteindre une tension de fonctionnement adaptée.
La tension en circuit ouvert du module augmente à mesure que la température baisse, de sorte que pendant les hivers froids, la tension du réseau peut dépasser la limite d'entrée du contrôleur et le brûler. Le contrôle V_oc_total = N_series × V_oc × [1 + α × (T_min − 25)] avec α en %/°C (ou la référence impériale 77°F avec α en %/°F) doit être ≤ V_max_controller. Vérifiez toujours cela dans les régions aux hivers froids.
Le nombre parallèle est piloté par la puissance et le courant : N_parallel = round(P_array / (P_pv × N_series)). Vous confirmez ensuite que le courant de court-circuit total N_parallel × I_sc reste inférieur au courant d'entrée maximum du contrôleur. Trop de chaînes parallèles dépasseraient la limite actuelle.
Le résumé rapporte la configuration complète, par ex. « 2S1P » signifiant 2 modules en série et 1 chaîne en parallèle, ainsi que la puissance totale, la tension de fonctionnement totale et le courant de fonctionnement total. Ce sont les valeurs que vous utilisez pour faire correspondre correctement le contrôleur et le groupe de batteries.