Onduleur pour les applications de pompage solaire
Nouveau VASCO Solar – VAriable Speed COntroller dans les versions MultiPower


une flexibilité maximale
VASCO Solar – VAriable Speed COntroller
peut être utilisé avec tous les types de pompe, en fournissant ainsi une flexibilité maximale dans de nombreux domaines d’application
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UNE EXPÉRIENCE INÉGALÉE
POUR L’UTILISATEUR
Grâce à l’application Nastec NOW
il est possible de communiquer avec
tous les dispositifs Nastec Bluetooth® SMART


Grâce à l’application Nastec NOW il est possible de communiquer avec tous les dispositifs Nastec Bluetooth® SMART pour:
Dans les versions MP (MultiPower), l’onduleur peut être alimenté en DC par panneaux photovoltaïques ou en CA par réseau ou générateur pour assurer le fonctionnement de la pompe à toute heure du jour. Cet ensemble permet de gérer les pics de demande hydrique grâce à l’alimentation CA tout en évitant le surdimensionnement du système photovoltaïque. L’équipement HMA, utilisé en association avec les modèles Solar MP, dirige automatiquement l’échange d’une source énergétique à l’autre grâce à plusieurs options sélectionnables par l’utilisateur:
Le dispositif est en mesure de convertir la tension continue provenant des panneaux photovoltaïques en une tension alternative pour l’alimentation de la pompe.
La vitesse de rotation de la pompe est constamment adaptée à l’irradiation disponible en maximisant la quantité d’eau pompée et en permettant le fonctionnement même dans des conditions de faible irradiation.
L’onduleur offre également une protection complète contre les surtensions, les surintensités et le manque d’eau.
VASCO Solar – VAriable Speed COntroller est construit entièrement en aluminium pour assurer un refroidissement et une robustesse maximum.
Toutes les autres parties métalliques sont en acier inox AISI 304 résistant à l’eau et à la corrosion.
Deux ventilateurs indépendants externes et un ventilateur interne pour assurer le refroidissement de l’appareil. Leur fonctionnement est régulé en fonction des conditions thermiques réelles en augmentant ainsi la durée.
Dans l’utilisation avec des pompes de surface, il est possible de desservir un système d’irrigation en pompant dans une réserve d’eau voisine ou alimenter sans frais énergétique une pompe de piscine.
Dans l’utilisation avec des pompes immergées, il est possible d’accumuler de l’eau dans un réservoir surélevé, de remplir les citernes pour abreuver le bétail ou simplement d’irriguer les pelouses ou les cultures.
Le variateur est équipé d’un écran pour surveiller les principaux paramètres électriques tels que la tension d’entrée, la puissance, le courant et le facteur de puissance. Il est également possible de connecter un capteur de pression ou de débit pour mesurer les performances fournies.
Dans le menu de diagnostic, les heures de fonctionnement du variateur et de la pompe, les statistiques de fonctionnement et les huit dernières alarmes sont enregistrées. Les menus de programmation sont protégés par un mot de passe pour éviter toute manipulation indésirable.
Il est possible de connecter:
Le système de pompage doit être dimensionné en tenant compte du débit quotidien nécessaire, de la hauteur manométrique totale et du lieu d’installation.
En particulier, le choix de la pompe doit être effectué en considérant l’irradiation quotidienne moyenne.
Une fois que la pompe requise pour l’application a été déterminée, il faut connaître:
Le modèle d’onduleur à utiliser est déterminé compte en considérant la tension et le courant nominal du moteur.
Afin de garantir des performances optimales, le système photovoltaïque, constitué d’une ou plusieurs chaînes de panneaux photovoltaïques connectés en série, doit être de nature à fournir:
La puissance électrique nominale du moteur (P1).
La puissance photovoltaïque (Wp) doit être au moins égale à la puissance électrique nominale (P1) absorbée par le moteur. En général, pour tenir compte de la perte d’efficacité due à la température des panneaux et autres pertes, il est conseillé d’augmenter de 15 % la puissance photovoltaïque par rapport à la puissance électrique du moteur.
La tension nominale du moteur.
La tension nominale de chaque chaîne de panneaux photovoltaïques (Vmp) doit être au moins égale à la tension nominale du moteur multipliée par un facteur de 1,4.
La tension avec circuit ouvert (Voc) de chaque chaîne doit être inférieure à la tension maximale admissible par l’onduleur.
Plaque de la pompe.
Sélection de VASCO Solar.
Étant donnée la tension nominale du moteur 400 VCA et le courant nominal de 8,3 A, le modèle le plus approprié pour l’application est VS 409.
Mise aux dimensions de l’installation photovoltaïque.
Panneaux utilisés:
Étant donné que P1 = 4 kW, la puissance électrique requise est augmentée de 15% ou 4,6 kW.
Pour développer 4,6 kW, 19 panneaux de 240 W sont nécessaires.
Il se produit que VMP = 19 x 30 = 570 VCC et est supérieur à la tension nominale du moteur multipliée par 1,4 (400 x 1,4 = 560 VCC) et que Voc = 19 x 37 = 703 VCC = est inférieur à la tension maximum de VS 409 (c’est-à-dire 850 VCC).
Ainsi les 19 panneaux photovoltaïques de 240 W seront tous connectés en série pour former une seule chaîne.
En plus de la connectivité Bluetooth pour le contrôle via un smartphone et une application, il est possible d’installer une carte Wifi ou GSM à bord du dispositif et de gérer le système à distance via le portail remo.nastec.eu. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’installer un dispositif de communication externe ni de souscrire à des services coûteux de télémétrie.
Grâce à l’analyse prédictive effectuée par le dispositif pendant son fonctionnement, il est possible d’intervenir avant qu’un problème ne survienne, minimisant ainsi les coûts d’intervention et de réparation. Si le dispositif est connecté à Internet via les kits optionnels de contrôle à distance Wifi ou GSM, les notifications d’avertissement ou d’alarme peuvent être envoyées par e-mail aux utilisateurs concernés. Pour cela, une configuration rapide depuis le portail remo.nastec.eu est suffisante.
Le dispositif peut se connecter via le port série RS485 à des systèmes de contrôle externes en utilisant les protocoles MODBUS RTU et BACnet.
Pour maximiser l’efficacité et la fiabilité d’un système de pompage solaire, au lieu d’utiliser une seule pompe de grande puissance,
il est possible de le fractionner en deux ou plusieurs pompes en parallèle, chacune commandée par un variateur à vitesse variable et alimentée par le même système photovoltaïque. Lorsque le système est composé d’une seule pompe, en cas de faible ensoleillement, la pompe est souvent arrêtée car la puissance photovoltaïque n’est pas suffisante pour assurer son fonctionnement.
Inversement, lorsque le système est fractionné en plusieurs pompes de puissance plus faible, même en cas de faible ensoleillement,
au moins une ou plusieurs pompes continuent de fonctionner en fournissant de l’eau.
Il en résulte une augmentation significative de l’efficacité totale du système. En plus de cela, les avantages suivants sont assurés:
1. Variateur
2. Pompe
3. Clapet anti-retour
4. Système photovoltaïque
5. Vanne papillon
6. Boîtier de jonction de chaînes avec protections
7. Interrupteur DC
Pour obtenir la dernière version du logiciel embarqué, mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations, il suffit de se connecter au dispositif via un smartphone et de suivre le processus de mise à jour guidée proposé par l’application.
De cette manière, vous vous assurez que chaque installation est réalisée avec les meilleures performances possibles, ou vous pouvez ajouter de nouvelles fonctionnalités à des installations déjà existantes.
La fonction “Extra Power”, en combinaison avec un variateur connecté au réseau ou un chargeur solaire, permet de générer de l’énergie sur le réseau ou de charger les batteries lorsque la pompe n’est pas en fonctionnement ou a déjà atteint ses performances maximales.
À travers la sortie relais dédiée, le dispositif envoie un signal au dispositif externe connecté au même système photovoltaïque pour activer ou interrompre son fonctionnement.
De cette manière, il est possible de garantir le pompage de manière prioritaire et de générer de l’énergie pour le réseau ou de charger les batteries de manière secondaire.
La modification de certains paramètres nécessite souvent la variation d’autres paramètres pour assurer le bon fonctionnement du système. Cependant, il n’est pas toujours simple de connaître ou de se souvenir des relations existantes entre tous les paramètres.
À cet effet, le dispositif est capable de modifier automatiquement les paramètres secondaires en fonction des paramètres primaires, évitant ainsi à l’utilisateur des oublis importants.
En plus de protéger le moteur contre les surtensions et les surcharges, le variateur est capable de s’adapter automatiquement à ses performances en fonction des conditions de puissance et environnementales.
Cela signifie que si la température ambiante ou le courant absorbé par le moteur atteignent les limites autorisées, le variateur
limitera automatiquement la fréquence du moteur, assurant ainsi la continuité de l’opération.
En plus des alarmes, qui entraînent l’arrêt du moteur, le dispositif informe l’utilisateur de possibles dysfonctionnements et met en oeuvre, si possible et si souhaité, des corrections automatiques au contrôle du moteur pour éviter l’arrêt de l’installation.
Les alarmes et les avertissements sont tous deux enregistrés dans l’historique du dispositif pour une consultation facile dans le temps.
Le dispositif est en mesure de protéger la pompe contre les surcharges et le manque d’eau.
Notamment le contrôle de la marche à sec s’exécute en surveillant le facteur de puissance de la pompe et par conséquent n’a pas besoin de sondes.
Le dispositif est également capable de se protéger contre les surtensions et les surchauffes.
Dans l’application avec les panneaux photovoltaïques, la fonction MPPT (Maximum Power Point Tracking : poursuite du point de puissance maximale) permet d’optimiser, selon l’irradiation et la température, la puissance électrique obtenue depuis le panneau, c’est-à-dire la quantité d’eau pompée. Lorsque l’irradiation augmente, la pompe augmente sa vitesse de rotation et donc le débit d’eau augmente.
Lorsque l’irradiation diminue (au passage des nuagesou à des moments différents de la journée), la pompe réduit la fréquence et donc le débit mais continue à fournir de l’eau jusqu’à ce que l’irradiation descende sous le minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement.