Bonsoir,
Même avec un onduleur 10kw, ça peut fonctionner sans problemes.
Non, c'est plus compliqué que ça : les chargeurs-onduleurs récents n'ont pas un comportement linéaire, ce n'est pas parce que la batterie commence à être chargée qu'ils vont diminuer en permanence le courant sur l'entrée AC. Ils proposent de multiples fonctions et toutes ne peuvent pas être désélectionnées.
Par exemple, ils peuvent tester la santé du pack de batteries en envoyant périodiquement une forte impulsion de courant pour mesurer l'évolution de la tension, et en déduire la résistance interne (donc par exemple une éventuelle sulfatation d'une batterie plomb à électrolyte liquide). Ils peuvent aussi proposer des fonctions intéressantes de régénération du pack de batteries. Si l'onduleur choisi ne dispose pas d'une bonne fonction de limitation de la puissance sur l'entrée AC, cette impulsion de test se répercute en partie sur l'entrée AC et peut complètement mettre à plat la sortie d'une petite turbine équipée d'un régulateur ballast, ou provoquer une chute de tension et/ou fréquence qui sort de la plage d'entrée normale de l'onduleur : celui-ci considère alors que l'entrée AC est en défaut et l'ignore ensuite. Le réarmement de ce défaut peut être automatique ou manuel, c'est à voir selon les onduleurs.
Donc se méfier des "évidences" : j'ai déjà réalisé une demi douzaine de petites installations en autonomie, avec des turbines de 200 W à 30 kW, et rien n'est simple ! Sous peine de déboires, il faut complètement éplucher les documentations des composants (turbine, régulateur ballast, chargeur, pack de batteries, onduleur, appareils utilisés) pour être (presque) certain que tout va fonctionner.
Le problème est que nombre de documentations sont destinées au "grand public" et ne donnent pas les caractéristiques complètes des entrées/sorties : les plages des grandeurs d'entrée tolérées (tension, fréquence, courant), le comportement dynamique (impédance), le mode de fonctionnement d'un éventuel MPP (certains MPPT mettent carrément l'entrée DC en court circuit selon une rampe de quelques ms pour analyser le comportement des panneaux PV et chercher le point de puissance maximale, autant dire que c'est très mal apprécié d'une petite turbine avec PMG triphasé et redresseur..), etc..
Il faut que le système puisse gérer l'emballement de la turbine quand les batteries sont en fin de charge, et que la charge sur l'onduleur est faible ou nul.
C'est le rôle du régulateur ballast : par exemple une petite turbine délivrant 850 W au nominal, et équipée d'un régulateur ballast, va tourner à sa vitesse nominale et délivrer une tension et une fréquence correctes (par exemple 230 Vac +/- 5% et 50 Hz +/- 5%) quelle que soit la puissance consommée en sortie, pourvu qu'elle soit comprise entre 0 W et 850 W (sous réserve bien sûr que l'eau arrive normalement).
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2012-01-27-21h23m00 régulation simpliste d'une ancienne Pelton de 10 kW.jpg
2012-07-17-20h07m51 Chargeurs solaires utilisés en petite hydro.jpg
2013-11-29 11h49m37 ancien régulateur ballast 12 étages Leroy Somer.jpg
2014-05-21-16h17m00 régulation pour turbine de Francis de 20 kW en autonomie.JPG
2015-03-18-18h11m18 Mesure de puissance sur une petite crossflow de 3 kW.JPG
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2018-06-10-21h52m26 Petit régulateur ballast avec Arduino.JPG
2018-06-18-08h13m28 petit régulateur ballast avec Arduino.JPG
2018-10-22-19h16m33 régulation hors réseau d'une très ancienne Francis.JPG
2019-06-12-18h11m22 Essai d'un onduleur made in RPC.JPG
2019-09-07-17h31m49 régulateur ballast triphasé 30 kW V2.JPG
2019-10-24-16h25m59 Régulateur triphasé basé sur un autotransformateur motorisé.JPG
2019-10-24-16h35m07 régulateur basé sur un autotransformateur motorisé.JPG
2020-09-01-19h01m11 résistance ballast de 1 kW.jpg
2020-09-01-19h01m28 régulateur ballast de 1 kW.jpg
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Bonne soirée
dB-)