Onduleur SOLAX X3-HYB-8.0-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 | 39,66 kg |
| CN | 85044086 |
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 | 39,66 kg |
| CN | 85044086 |
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 habitations, offrant une gestion intelligente de l’énergie et de hautes performances. Disponible dans une large gamme de puissances de 4 kW à 15 kW, il assure la compatibilité V2H, des calendriers intelligents de fonctionnement et une intégration avec un compteur sans fil. Grâce à ses ports batterie doubles, sa large plage MPPT et sa capacité de 200 % de surdimensionnement PV, il constitue 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, TOU 24 h/24 et 7 j/7, et compatibilité avec VPP (OpenADR, IEEE2030.5, FCAS, API).
- Haute efficacité et flexibilité PV : Courant d’entrée DC 20 A par MPPT avec 3 trackers, possibilité de 200 % de surdimensionnement PV, sortie AC jusqu’à 110 % et très large plage MPPT (110–950 V).
- Fiabilité et sécurité assurées : Jusqu’à 200 % de la puissance de sortie EPS pendant 10 secondes, temps de commutation type UPS inférieur à 10 ms, fonction d’arrêt d’urgence en option, protections SPD de type II côté AC et DC et protection AFCI en option.
- Possibilités d’adaptation flexibles : Ports batterie doubles et fonction “2 en 1” pour l’extension, ports supplémentaires facilitant le câblage et capot de câbles à la fois fonctionnel et esthétique.
- Modes de fonctionnement polyvalents : Prise en charge des microréseaux et des modes générateur pour diverses applications.
- Courbe de performance : Rendement élevé maintenu sur une large plage de charges, comme l’illustre 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 recherchant un système hybride avancé, performant et fiable. Ses fonctions intelligentes de gestion de l’énergie, sa grande flexibilité pour la configuration des chaînes PV et des batteries, ainsi que ses options étendues de sécurité et d’adaptation en font une solution idéale pour maximiser l’autoconsommation, assurer l’alimentation de secours et intégrer la maison connectée. La large gamme de puissances permet d’adapter l’appareil aux besoins énergétiques spécifiques.
| 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 trackers MPP / chaînes par tracker 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 maximale de sortie (VA) | 4400 | 5500 (AS 4777 4999 VA) | 6600 | 8800 | 11000 (AS 4777 9999 VA) | 13200 | 16500 (AS 4777 14999 VA) |
| Courant de sortie continu maximal (A) | 6,7 | 6,7 | 8,4 | 10,0 | 13,4 | 20,0 | 25,0 |
| Tension AC nominale | 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 de facteur de puissance réglable | -1 (0,8 en retard à 0,8 en avance) | -1 (0,8 en retard à 0,8 en avance) | -1 (0,8 en retard à 0,8 en avance) | -1 (0,8 en retard à 0,8 en avance) | -1 (0,8 en retard à 0,8 en avance) | -1 (0,8 en retard à 0,8 en avance) | -1 (0,8 en retard à 0,8 en avance) |
| THDi (Puissance nominale) (%) | <3 | <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 de sortie EPS nominale | 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 de sortie EPS nominale (kVA) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Puissance de sortie crête 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 maximal (%) | 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 |
| LIMITES 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 maximale de fonctionnement (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 électrique (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 isolée | Non isolée | Non isolée | Non isolée | Non isolée | Non isolée | Non isolée |
| Certifications et approbations | 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 |
| PROTECTIONS | |||||||
| Protections | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection d’isolation 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 surchauffe, protection contre les surtensions AC, protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection d’isolation 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 surchauffe, protection contre les surtensions AC, protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection d’isolation 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 surchauffe, protection contre les surtensions AC, protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection d’isolation 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 surchauffe, protection contre les surtensions AC, protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection d’isolation 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 surchauffe, protection contre les surtensions AC, protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection d’isolation 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 surchauffe, protection contre les surtensions AC, protection contre les courts-circuits AC | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection d’isolation 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 surchauffe, 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 de protection contre les arcs électriques (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 DC. Toute tension DC supérieure risquerait 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 fréquence AC peut varier selon les codes des pays.
④ Si chacun des deux ports de batterie est connecté à une batterie distincte, cela équivaut à 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 même batterie via un câble de dérivation 2 en 1 (vendu séparément), la valeur est de 50 A.
⑤ Réduction des valeurs à +45 °C.

