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Comment fonctionnent les systèmes de conversion de puissance (PSC) ?

Jan 09, 2026

Au cœur de tout système de stockage d'énergie se trouve le système de conversion de puissance (PCS), composant intelligent qui gère le flux d'énergie entre vos batteries et le réseau électrique. Sa fonction principale est la conversion bidirectionnelle : la charge des batteries à partir du réseau (CA→CC) et la décharge de l'énergie à partir de celui-ci (CC→CA).

Voici comment se produit ce transfert d'énergie bidirectionnel.

Mode de charge : CA → CC (Réseau vers batterie)

Lorsque l'énergie doit être stockée — pendant les heures creuses ou lorsque la production solaire dépasse la demande —, le PCS fonctionne comme un redresseur.

Redressement : Le courant alternatif du réseau (par exemple, 380 V/50 Hz) est converti en courant continu pulsé par un circuit redresseur.

Conditionnement : Ce courant continu brut est ensuite lissé et régulé par un convertisseur CC-CC pour correspondre aux exigences de charge spécifiques de la batterie (telles que courant constant-tension constante pour les batteries au lithium), ce qui permet d'obtenir une alimentation CC stable prête pour le stockage.

Mode de décharge : CC → CA (Batterie vers réseau/charges)

Lorsque l'énergie stockée est nécessaire (pendant les pics de demande ou les pannes de courant), le PCS passe en mode onduleur.

Inversion : L'énergie CC de la batterie est convertie en CA via un pont onduleur utilisant la technologie de modulation de largeur d'impulsion (PWM), créant un courant alternatif sinusoïdal propre conforme aux normes du réseau.

Synchronisation et livraison :

Pour les systèmes raccordés au réseau : le PCS synchronise sa sortie avec la tension et la fréquence du réseau avant de réinjecter l’énergie de manière transparente.

Pour les systèmes hors réseau : le PCS génère de manière indépendante une alimentation CA stable pour alimenter les charges isolées.

Au-delà de la conversion : le rôle intelligent des PC modernes

Les unités PCS actuelles ne se contentent pas de convertir l'énergie. Elles fournissent des services essentiels au réseau, permettent une transition fluide entre les modes connecté au réseau et îloté en cas de panne, et garantissent la sécurité du système grâce à une surveillance et une protection continues.

 

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