3 surveillance de mise à la terre et d’isolement, 1 fonctionnement, 2 contrôleur d’isolement – SMA SC 1000CP XT Manuel d'utilisation

Page 88: Surveillance de mise à la terre et d’isolement, 1 fonctionnement 10.2.3.2 contrôleur d’isolement

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Si la fréquence du réseau change d’une certaine valeur en un laps de temps défini, un réseau en site isolé est détecté
et l’onduleur se déconnecte du réseau électrique public. Le volume du changement de fréquence ainsi que le laps de
temps dans lequel le changement doit survenir peuvent être réglés dans les paramètres du relais de surveillance du
réseau.

En règle générale, les temps de réaction de la surveillance passive du réseau en site isolé sont plus courts que ceux de
la détection active.

10.2.3 Surveillance de mise à la terre et d’isolement

10.2.3.1 Fonctionnement

Dans les générateurs photovoltaïques mis à la terre

La surveillance du défaut à la terre est effectuée via un contrôle des courants de défaut. En présence d’un défaut à la
terre, les courants de défaut sont décelés et interrompus.

Défaut à la terre sur le pôle non mis à la terre

Lorsqu’un défaut à la terre survient au niveau du pôle non mis à la terre du générateur photovoltaïque, le pôle du
générateur photovoltaïque normalement non mis à la terre n’est pas défini par le défaut à la terre, et un courant
de défaut circule vers le pôle mis à la terre. Ce faisant, il traverse la surveillance du défaut à la terre, par exemple
le GFDI, et la déclenche.

Défaut à la terre sur le pôle mis à la terre

En cas de défaut à la terre au niveau du pôle du générateur photovoltaïque mis à la terre, la surveillance du
défaut à la terre est pontée. Le défaut à la terre sur le pôle mis à la terre ne peut pas être détecté de façon sûre.
Si un défaut à la terre survient de manière inaperçue au niveau du pôle mis à la terre, celui-ci représente un risque
pour la sécurité. Un défaut à la terre supplémentaire au niveau du pôle non mis à la terre entraîne des courants
de défaut trop élevés qui ne sont pas interrompus par la surveillance du défaut à la terre.

Surveillance des courants de défauts dans les systèmes mis à la terre

Pour assurer le bon fonctionnement de la surveillance des courants de défaut dans les systèmes mis à la terre, il
est indispensable de contrôler l’isolement du générateur photovoltaïque à intervalles réguliers. C’est pourquoi il
est conseillé, pour les systèmes mis à la terre, d’utiliser en plus un contrôleur d’isolement. Cela permet de contrôler
l’isolement à intervalles réguliers.

Dans les générateurs photovoltaïques non mis à la terre

Un contrôleur d’isolement détermine en permanence la résistance d’isolement par l’intermédiaire d’une procédure de
mesure active. Dès que la résistance d’isolement passe en dessous du seuil d’avertissement défini dans le contrôleur
d’isolement, un avertissement d’isolement s’affiche sur l’écran tactile. Cela permet de prendre des mesures nécessaires
afin d’éviter des défauts pouvant entraîner, par exemple, la mise en danger de personnes par des courants de fuite
superficiels ou une panne de l’installation. Si la résistance d’isolement devient inférieure au seuil d’alarme défini, la
centrale photovoltaïque peut se déconnecter. La coupure en cas de dysfonctionnement peut être activée ou désactivée
par l’intermédiaire du paramètre IsoErrIgn.

10.2.3.2 Contrôleur d’isolement

Selon les options commandées, un contrôleur d’isolement surveille, dans les générateurs photovoltaïques non mis à la
terre, la résistance d’isolement du système photovoltaïque.

Dans l’état de fonctionnement « Service en charge MPP », la résistance d’isolement de tout le système, du générateur
photovoltaïque au transformateur moyenne tension, est détectée.

10 Description des fonctions

SMA Solar Technology AG

Manuel d’utilisation

SC1000CPXT-BA-E4-fr-10

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