Onduleur SOLAX X3-HYB-6.0-G4 Pro Wi-Fi + LAN
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | 3 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| AFCI | Optionnel |
| Plage de tension MPPT | |
| Poids | 39,06 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | 3 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| AFCI | Optionnel |
| Plage de tension MPPT | |
| Poids | 39,06 kg |
| CN | 85044085 |
Onduleur Hybride Triphasé SolaX Power X3-HYB-G4 PRO
L’onduleur hybride triphasé SolaX Power X3-HYB-G4 PRO est une solution avancée pour les logements résidentiels, offrant une gestion intelligente de l’énergie et de hautes performances. Disponible dans une large plage de puissances de 4 kW à 15 kW, il assure la compatibilité V2H, des programmations intelligentes, ainsi qu’une intégration avec un compteur sans fil. Grâce à ses doubles ports batterie, sa large plage MPPT et sa capacité de surdimensionnement PV jusqu’à 200 %, il s’agit d’un appareil flexible et fiable pour maximiser l’autoconsommation.
Principales caractéristiques de l’onduleur hybride SolaX Power X3-HYB-G4 PRO :
- Gestion intelligente de l’énergie : Compatibilité V2H pour l’intégration énergétique de la maison intelligente, Smart Schedule, Smart Scene, tarification horaire 24h/7 (TOU) et compatibilité avec les VPP (OpenADR, IEEE2030.5, FCAS, API).
- Haute performance et flexibilité PV : Courant d’entrée DC de 20 A par MPPT avec 3 trackeurs, possibilité de surdimensionnement PV jusqu’à 200 %, sortie AC jusqu’à 110 % et plage MPPT très large (110–950 V).
- Fiabilité et sécurité assurées : Jusqu’à 200 % de la puissance de sortie en mode EPS pendant 10 secondes, temps de basculement de type UPS inférieur à 10 ms, fonction d’arrêt rapide en option, protections SPD de type II côté AC et DC et protection AFCI en option.
- Possibilités d’adaptation flexibles : Doubles ports batterie et fonction « 2 en 1 » pour extension, ports supplémentaires facilitant le câblage ainsi qu’une protection des câbles à la fois fonctionnelle et esthétique.
- Modes de fonctionnement polyvalents : Prise en charge du mode micro-réseau et des modes générateur pour diverses applications.
- Courbe de performance : Rendement élevé maintenu sur une large plage de charges, comme le montre la courbe de performance du modèle 15 kW.
Pour qui est-ce un bon choix ?
L’onduleur SolaX Power X3-HYB-G4 PRO est un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles à la recherche d’un système hybride avancé, performant et fiable. Ses fonctions intelligentes de gestion de l’énergie, sa grande flexibilité de configuration côté PV et batteries, ainsi que ses options étendues de sécurité et d’adaptation en font une solution idéale pour maximiser l’autoconsommation, assurer une alimentation de secours et intégrer la maison intelligente. La large plage de puissances permet d’adapter l’appareil aux besoins énergétiques individuels.
| Paramètre | X3-HYB-4.0-P | X3-HYB-5.0-P | X3-HYB-6.0-P | X3-HYB-8.0-P | X3-HYB-10.0-P | X3-HYB-12.0-P | X3-HYB-15.0-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRÉE PV | |||||||
| Puissance maximale recommandée du champ PV (kWp) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Tension d’entrée PV max (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tension d’entrée PV nominale (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 110 – 950 | 110 – 950 | 110 – 950 | 110 – 950 | 110 – 950 | 110 – 950 | 110 – 950 |
| Plage de tension MPPT (V) | 110 – 950 | 110 – 950 | 110 – 950 | 110 – 950 | 110 – 950 | 110 – 950 | 110 – 950 |
| Tension de démarrage (V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Nombre de trackeurs MPP/strings par trackeur MPP | 2 (1 / 1) | 2 (1 / 1) | 2 (1 / 1) | 3 (1 / 1 / 1) | 3 (1 / 1 / 1) | 3 (1 / 1 / 1) | 3 (1 / 1 / 1) |
| Courant d’entrée max par MPPT (MPPT1/2/3) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 |
| Courant d’entrée de court-circuit max par MPPT (MPPT1/2/3) (A) | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 / 25 | 25 / 25 / 25 | 25 / 25 / 25 | 25 / 25 / 25 |
| ENTRÉE ET SORTIE AC (RÉSEAU) | |||||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 4000 | 5000 (AS 4777 4999 W) | 6000 | 8000 | 10000 (AS 4777 9999 W) | 12000 | 15000 (AS 4777 14999 W) |
| Courant de sortie nominal (A) | 5,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Puissance apparente de sortie max (VA) | 4400 | 5500 (AS 4777 4999 VA) | 6600 | 8800 | 11000 (AS 4777 9999 VA) | 13200 | 16500 (AS 4777 14999 VA) |
| Courant de sortie continu max (A) | 6,7 | 6,7 | 8,4 | 10,0 | 13,4 | 20,0 | 25,0 |
| Tension nominale AC | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V |
| Puissance apparente d’entrée AC max (kVA) | 8,4 | 10,5 | 12,6 | 16,8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Courant d’entrée AC max (A) | 12,2 | 15,2 | 18,2 | 24,3 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Fréquence AC nominale (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Plage de fréquence AC (Hz) | 50 ± 5 / 60 ± 5 | 50 ± 5 / 60 ± 5 | 50 ± 5 / 60 ± 5 | 50 ± 5 / 60 ± 5 | 50 ± 5 / 60 ± 5 | 50 ± 5 / 60 ± 5 | 50 ± 5 / 60 ± 5 |
| Plage réglable du facteur de puissance | -1 (0,8 retard à 0,8 avance) | -1 (0,8 retard à 0,8 avance) | -1 (0,8 retard à 0,8 avance) | -1 (0,8 retard à 0,8 avance) | -1 (0,8 retard à 0,8 avance) | -1 (0,8 retard à 0,8 avance) | -1 (0,8 retard à 0,8 avance) |
| THDi (Puissance nominale) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| BATTERIE | |||||||
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Plage de tension de la batterie (V) | 130 – 800 | 130 – 800 | 130 – 800 | 130 – 800 | 130 – 800 | 130 – 800 | 130 – 800 |
| Courant max de charge / décharge (A) | 50 (25 x 2) | 50 (25 x 2) | 50 (25 x 2) | 50 (25 x 2) | 50 (25 x 2) | 50 (25 x 2) | 50 (25 x 2) |
| SORTIE EPS (HORS RÉSEAU) (AVEC BATTERIE) | |||||||
| Fréquence nominale de sortie EPS, tension | 400 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz | 400 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz | 400 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz | 400 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz | 400 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz | 400 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz | 400 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance nominale de sortie EPS (kVA) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Puissance de crête de sortie EPS | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s |
| Temps de commutation (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| RENDEMENT | |||||||
| Rendement max (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Rendement européen (%) | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES | |||||||
| Indice de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Plage de température ambiante en fonctionnement (°C) | -35 – 60 | -35 – 60 | -35 – 60 | -35 – 60 | -35 – 60 | -35 – 60 | -35 – 60 |
| Altitude de service max (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Humidité relative | 0 – 100% HR (condensation) | 0 – 100% HR (condensation) | 0 – 100% HR (condensation) | 0 – 100% HR (condensation) | 0 – 100% HR (condensation) | 0 – 100% HR (condensation) | 0 – 100% HR (condensation) |
| Catégorie de surtension | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II | Réseau d’alimentation : III, Batterie : II, PV : II |
| GÉNÉRAL | |||||||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 560 x 503 x 210 | 560 x 503 x 210 | 560 x 503 x 210 | 560 x 503 x 210 | 560 x 503 x 210 | 560 x 503 x 210 | 560 x 503 x 210 |
| Poids net (kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Concept de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent |
| Interfaces de communication | COM1 (Parallèle 1, Parallèle 2, BMS 1, BMS 2, RS485, COMPTEUR / CT); COM2 (DI/DO, EVC, DATAHUB, DRM, V2X, Pompe à chaleur) | COM1 (Parallèle 1, Parallèle 2, BMS 1, BMS 2, RS485, COMPTEUR / CT); COM2 (DI/DO, EVC, DATAHUB, DRM, V2X, Pompe à chaleur) | COM1 (Parallèle 1, Parallèle 2, BMS 1, BMS 2, RS485, COMPTEUR / CT); COM2 (DI/DO, EVC, DATAHUB, DRM, V2X, Pompe à chaleur) | COM1 (Parallèle 1, Parallèle 2, BMS 1, BMS 2, RS485, COMPTEUR / CT); COM2 (DI/DO, EVC, DATAHUB, DRM, V2X, Pompe à chaleur) | COM1 (Parallèle 1, Parallèle 2, BMS 1, BMS 2, RS485, COMPTEUR / CT); COM2 (DI/DO, EVC, DATAHUB, DRM, V2X, Pompe à chaleur) | COM1 (Parallèle 1, Parallèle 2, BMS 1, BMS 2, RS485, COMPTEUR / CT); COM2 (DI/DO, EVC, DATAHUB, DRM, V2X, Pompe à chaleur) | COM1 (Parallèle 1, Parallèle 2, BMS 1, BMS 2, RS485, COMPTEUR / CT); COM2 (DI/DO, EVC, DATAHUB, DRM, V2X, Pompe à chaleur) |
| Consommation d’énergie (nuit) (W) | < 40W en mode veille, < 5W en mode inactif | < 40W en mode veille, < 5W en mode inactif | < 40W en mode veille, < 5W en mode inactif | < 40W en mode veille, < 5W en mode inactif | < 40W en mode veille, < 5W en mode inactif | < 40W en mode veille, < 5W en mode inactif | < 40W en mode veille, < 5W en mode inactif |
| Topologie | Non isolé | Non isolé | Non isolé | Non isolé | Non isolé | Non isolé | Non isolé |
| Certificats et homologations | IEC62109-1/IEC62109-2, VDE 0126-1-1 A1:2012, VDE-AR-N 4105, G98, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21 | IEC62109-1/IEC62109-2, VDE 0126-1-1 A1:2012, VDE-AR-N 4105, G98, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21 | IEC62109-1/IEC62109-2, VDE 0126-1-1 A1:2012, VDE-AR-N 4105, G98, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21 | IEC62109-1/IEC62109-2, VDE 0126-1-1 A1:2012, VDE-AR-N 4105, G98, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21 | IEC62109-1/IEC62109-2, VDE 0126-1-1 A1:2012, VDE-AR-N 4105, G98, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21 | IEC62109-1/IEC62109-2, VDE 0126-1-1 A1:2012, VDE-AR-N 4105, G98, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21 | IEC62109-1/IEC62109-2, VDE 0126-1-1 A1:2012, VDE-AR-N 4105, G98, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21 |
| Alimentation auxiliaire AC (APS) | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
| PROTECTION | |||||||
| Protections | Protection contre les surtensions / sous-tensions, Protection d’isolement DC, Protection contre l’inversion de polarité DC, Surveillance du réseau, Surveillance des injections DC, Surveillance du courant de retour, détection du courant résiduel, Protection contre la surtempérature, Protection contre les surtensions AC, Protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions / sous-tensions, Protection d’isolement DC, Protection contre l’inversion de polarité DC, Surveillance du réseau, Surveillance des injections DC, Surveillance du courant de retour, détection du courant résiduel, Protection contre la surtempérature, Protection contre les surtensions AC, Protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions / sous-tensions, Protection d’isolement DC, Protection contre l’inversion de polarité DC, Surveillance du réseau, Surveillance des injections DC, Surveillance du courant de retour, détection du courant résiduel, Protection contre la surtempérature, Protection contre les surtensions AC, Protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions / sous-tensions, Protection d’isolement DC, Protection contre l’inversion de polarité DC, Surveillance du réseau, Surveillance des injections DC, Surveillance du courant de retour, détection du courant résiduel, Protection contre la surtempérature, Protection contre les surtensions AC, Protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions / sous-tensions, Protection d’isolement DC, Protection contre l’inversion de polarité DC, Surveillance du réseau, Surveillance des injections DC, Surveillance du courant de retour, détection du courant résiduel, Protection contre la surtempérature, Protection contre les surtensions AC, Protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions / sous-tensions, Protection d’isolement DC, Protection contre l’inversion de polarité DC, Surveillance du réseau, Surveillance des injections DC, Surveillance du courant de retour, détection du courant résiduel, Protection contre la surtempérature, Protection contre les surtensions AC, Protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions / sous-tensions, Protection d’isolement DC, Protection contre l’inversion de polarité DC, Surveillance du réseau, Surveillance des injections DC, Surveillance du courant de retour, détection du courant résiduel, Protection contre la surtempérature, Protection contre les surtensions AC, Protection contre les courts-circuits AC |
| Méthode active anti-îlotage | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence |
| Protection contre les surtensions (DC / AC) | DC : Type II, AC : Type II | DC : Type II, AC : Type II | DC : Type II, AC : Type II | DC : Type II, AC : Type II | DC : Type II, AC : Type II | DC : Type II, AC : Type II | DC : Type II, AC : Type II |
| Disjoncteur anti-arcs (AFCI) | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
Remarques :
① La tension d’entrée maximale est la limite supérieure de la tension CC. Toute tension CC supérieure risque d’endommager l’onduleur.
② Une tension d’entrée dépassant la plage de tension MPPT peut déclencher la protection de l’onduleur.
③ La plage de fréquences AC peut varier selon les normes des pays.
④ Si chacun des deux ports de batterie est connecté à une batterie distincte, il s’agit de 25 A par port. Si un seul port est connecté à une batterie, c’est 30 A. Si les deux ports sont connectés à une seule batterie via un câble séparateur 2-en-1 (vendu séparément), la valeur est de 50 A.
⑤ Réduction de la valeur à +45 °C.

