Pourquoi mon onduleur solaire ne fonctionne-t-il pas ?
Pourquoi l’onduleur s’arrête-t-il soudainement ?

Analysons d’abord les situations les plus courantes :
1. Ouvrez l’onduleur et vérifiez si de petits insectes se sont glissés à l’intérieur, ce qui peut court-circuiter la carte principale. Dans les zones isolées, surtout à la campagne et en montagne, les insectes sont nombreux. L’onduleur a besoin d’ouïes de dissipation thermique : les petits insectes y entrent facilement et provoquent un court-circuit.
2. Une mauvaise manipulation, par exemple l’inversion des pôles de la batterie. Sur nos onduleurs, le positif est représenté en rouge et le négatif en noir. Certains utilisateurs inattentifs relient pourtant le positif de la batterie au négatif de l’onduleur. Dans ce cas, la carte de puissance et la carte de commande sont endommagées.
3. Une sortie de forte puissance prolongée. Nous recommandons généralement que la puissance de sortie durable ne dépasse pas 80 % de la puissance nominale de l’onduleur.
4. La foudre lors d’un orage, ou une entrée réseau soudaine de forte puissance, endommage la carte de commande ou la carte de puissance. Le cas le plus fréquent est le claquage des MOSFET de la carte de puissance.
5. Trop de poussière ou de particules sur le site, par exemple une mine ou une carrière. L’onduleur doit être installé et exploité à température aussi constante que possible, et éloigné de la poussière. Sinon, poussière et particules peuvent le mettre en court-circuit.
6. Trop d’humidité : la vapeur d’eau est l’ennemi numéro un de l’onduleur.
7. Brancher une grosse charge pour démarrer l’onduleur. À l’instant de la mise sous tension, la carte de puissance subit un choc en haute tension ou fort courant, ce qui brûle facilement les MOSFET.
8. Éteindre l’onduleur sans d’abord déconnecter la liaison solaire. Si cela se répète longtemps, non seulement la carte MPPT est endommagée, mais la carte de puissance et la carte de commande peuvent aussi brûler.
9. La batterie est en panne. Lorsqu’un onduleur off-grid fonctionne, il charge et décharge la batterie en continu. Si la batterie est défaillante, l’onduleur ne travaille plus correctement, sauf s’il est raccordé à une entrée réseau.
Comment contrôler mon onduleur ?
Pour savoir si un onduleur est endommagé, commencez par vérifier si la carte de puissance l’est.
Les étapes sont les suivantes :
Mesurez d’abord au multimètre si la tension côté batterie de l’onduleur est identique, ou à peu près identique, à celle de la batterie. Déconnectez l’entrée réseau et l’entrée solaire, et ne conservez que le raccordement batterie. Après avoir confirmé que la batterie a assez d’énergie, branchez la charge. S’il y a une sortie AC, l’onduleur n’est pas endommagé ; s’il n’y a pas de sortie AC, la carte de puissance est endommagée. L’utilisateur peut ouvrir le boîtier et observer si les MOSFET de la carte de puissance sont brûlés.
Raccordez ensuite le réseau et observez si la batterie se charge. Si la batterie se décharge et se charge normalement, la carte de puissance de l’onduleur n’a pas de problème.
Si tout fonctionne, mais que seul le cadre de l’écran s’éclaire et que l’écran n’affiche rien, c’est la carte de commande qui est endommagée, généralement à cause d’un court-circuit ou d’un mauvais contact.
L’onduleur ne charge pas la batterie, ni en AC ni en PV : après avoir contrôlé la carte de puissance comme ci-dessus, observez si l’icône batterie cesse de clignoter, surtout avec des batteries lithium. Beaucoup de fournisseurs utilisent aujourd’hui des cellules d’occasion pour fabriquer des batteries lithium à bas prix. La capacité réelle est alors inférieure à la capacité indiquée. Souvent, l’onduleur arrête de charger vers 40 % ou 70 %. C’est un problème de qualité de batterie, sans lien avec le bon fonctionnement de l’onduleur. Méthode de contrôle : essayez de charger avec d’autres batteries. Si tout redevient normal, la qualité de la batterie lithium est en cause.
Si l’on suit strictement les consignes après lecture de la notice, la plupart de ces problèmes peuvent être évités.
Xindun Power explique et propose des solutions à partir des codes défaut de la notice, comme ci-dessous :
Détection des défauts d’un onduleur monophasé
| Code défaut | Étapes de dépannage |
|---|---|
| A01 : Protection contre la surchauffe (température MOS ≥ 90 °C) | 1. (Température du dissipateur MOS ≥ 55 °C et ventilateur en marche) Vérifier si le ventilateur tourne normalement. 2. Vérifier si la fiche de la ligne de contrôle de température est desserrée ou débranchée. 3. Vérifier si le contrôle de température est endommagé. |
| A02 : Connexion primaire du transformateur inversée | 1. Vérifier si la fiche des fils N L secondaires du transformateur est desserrée ou débranchée. 2. Vérifier si la carte mère est endommagée. |
| A03 : Erreur de données de stockage (lecture mémoire anormale) | Il faut redémarrer la machine. |
| A04 : Anomalie de tension de référence | Vérifier si la carte mère est endommagée. |
| A05 : Court-circuit en sortie | 1. Déconnecter la charge et tester si la machine fonctionne à vide. 2. Vérifier si la carte mère est endommagée. |
| A06 : Alarme haute tension batterie (tension ≥ 15 / élément) | 1. Vérifier si le raccordement batterie est correct / tester si la tension batterie est normale. 2. Modèle intégré / contrôleur externe : vérifier si le contrôleur est endommagé. |
| A07 : Défaillance de la sonde de température | 1. Vérifier si la fiche de la ligne de contrôle de température est desserrée ou débranchée. 2. Vérifier si la sonde de température est endommagée. |
| A08 : Communication anormale avec le contrôleur | 1. Vérifier si la ligne de communication entre le contrôleur et la carte principale est desserrée ou débranchée. 2. Vérifier si le contrôleur solaire / la carte principale de l’onduleur est endommagé. |
| A11 : Surcharge (puissance de charge ≥ 102 %, alarme) | Il faut réduire la charge. |
| A12 : Défaut onduleur | 1. Vérifier si le raccordement batterie est correct / tester si la tension batterie est normale. 2. Déconnecter la charge et tester si la machine fonctionne à vide. 3. Vérifier si la fiche des fils N L secondaires du transformateur est desserrée ou débranchée. 4. Vérifier si la carte mère est endommagée. |
| A13 : Alarme basse tension batterie (tension ≤ 11 V / élément) | 1. Vérifier si le raccordement batterie est correct / tester si la tension batterie est normale. 2. La batterie est faible et doit être chargée. |
| A14 : Protection basse tension batterie (tension ≤ 10,5 V / élément) | 1. Vérifier si le raccordement batterie est correct / tester si la tension batterie est normale. 2. La batterie est faible et doit être chargée. |
| A15 : Alarme haute tension réseau (réseau ≥ 275 V) | Il faut réduire la tension d’entrée réseau. |
| A16 : Protection haute tension batterie (tension ≥ 15 / élément) | 1. Vérifier si le raccordement batterie est correct / tester si la tension batterie est normale. 2. Modèle intégré / contrôleur externe : vérifier si le contrôleur est endommagé. |
| A17 : Fréquence réseau anormale (lorsque le réseau est fort, la machine détecte une fréquence anormale) | Fréquence réseau anormale. |
Dépannage des défauts d’un onduleur triphasé
| Codes défaut | Étapes de dépannage |
|---|---|
| A31 : Protection contre la surchauffe | 1. (Température dissipateur ≥ 55 °C, ventilateur en marche) Vérifier si le ventilateur tourne normalement. 2. Vérifier si la fiche de la ligne de contrôle de température est desserrée / débranchée. 3. Vérifier si le contrôle de température est endommagé. |
| A32 : Alarme basse tension batterie | 1. Vérifier si la batterie est correctement raccordée. 2. La tension batterie est basse, il faut charger. |
| A33 : Surcharge (la charge dépasse 102 % de la puissance nominale, alarme) | Il faut réduire la charge. |
| A34 : Alarme haute tension batterie | 1. Vérifier si la batterie est correctement raccordée. 2. La batterie est en haute tension et doit être déchargée. |
| A35 : Alarme haute tension réseau (réseau ≥ 275 V) | Il faut réduire la tension d’entrée réseau. |
| A36 : Erreur de phase / perte de phase du réseau | 1. Vérifier si les tensions N-A, N-B et N-C de l’entrée AC sont normales. 2. Inverser les lignes A et B de l’entrée AC. |
| A42 : Erreur de données de stockage interne (lecture mémoire anormale) | Il faut redémarrer la machine. |
| A46 : Communication anormale avec le contrôleur | 1. Vérifier si la ligne de communication entre le contrôleur et la carte principale est desserrée ou débranchée. 2. Vérifier si le contrôleur solaire est endommagé. |
| A47 : Protection court-circuit en sortie | 1. Déconnecter la charge et tester si la machine fonctionne à vide. 2. Vérifier si la carte mère est endommagée. |
| A48 : Protection basse tension batterie | 1. Vérifier si la batterie est correctement raccordée. 2. La tension batterie est basse, il faut charger. |
| A49 : Défaut onduleur | 1. Vérifier si la tension batterie est normale. 2. Déconnecter la charge et tester si la machine fonctionne à vide. 3. Vérifier si la fiche de la ligne NL secondaire du transformateur est desserrée ou débranchée. 4. Vérifier si la carte mère est endommagée. |
| A50 : Protection haute tension batterie | 1. Vérifier si la batterie est correctement raccordée. 2. Haute tension batterie, il faut décharger. |
| A51 : Transformateur de phase A connecté à l’envers | 1. Vérifier si le primaire (rouge, noir) du transformateur de phase A est inversé. 2. Vérifier si la carte mère est endommagée. |
| A52 : Transformateur de phase B connecté à l’envers | 1. Vérifier si le primaire (rouge, noir) du transformateur de phase B est inversé. 2. Vérifier si la carte mère est endommagée. |
| A53 : Transformateur de phase C connecté à l’envers | 1. Vérifier si le primaire (rouge, noir) du transformateur de phase C est inversé. 2. Vérifier si la carte mère est endommagée. |
| A54 : Anomalie de tension de référence | 1. Vérifier si les fils des capteurs de courant des phases A, B et C sont desserrés ou débranchés. 2. Vérifier si le capteur est endommagé. 3. Vérifier si la carte mère est endommagée. |