Produits

Fournisseur d'onduleur CC de qualité en Chine

Les onduleurs CC sont fournis par le fabricant professionnelCDADA. Notre usine comprend neuf lignes de production, soutenues par 20 ans d'expérience accumulée en fabrication dans cette catégorie de produits. Conformes aux normes internationales, nos produits ont une durée de vie allant jusqu'à 25 ans et bénéficient d'une garantie de 3 ans.

 

Qu'est-ce qu'un onduleur DC ?

A Onduleur CC, communément appelé unonduleur photovoltaïque (PV) ouonduleur solaire, est un appareil électronique de puissance sophistiqué qui convertitcourant continu (DC) généré par des panneaux solaires danscourant alternatif (AC) adapté au raccordement au réseau ou à la consommation locale. En tant que composant central des systèmes de production d'énergie photovoltaïque, l'onduleur remplit plusieurs fonctions critiques, notammentsuivi du point de puissance maximale (MPPT), synchronisation du réseau, gestion de la qualité de l'énergie et protection du système.

Les onduleurs photovoltaïques modernes fonctionnent sur des plages de tension d'entrée allant de200 V CC à 1 500 V CC, avec des puissances de sortie deUnités résidentielles de 1 kW à onduleurs centraux à l'échelle commerciale de plusieurs mégawatts. L'efficacité de conversion des onduleurs premium dépasse99%, avec des rendements pondérés en Europe (η) allant généralement de97% à 98,5%.

Contrairement aux simples convertisseurs DC-AC, les onduleurs photovoltaïques intègrentsystèmes de contrôle intelligents qui optimisent en permanence la récupération d’énergie, surveillent l’état du système et garantissent la conformité aux codes de réseau en évolution. L'onduleur sert essentiellement de « cerveau » du système photovoltaïque, coordonnant le flux d'énergie entre les modules solaires, les batteries, les charges et le réseau électrique public.

 

Catégories et configurations de produits d’onduleurs CC

Classification

Taper

Plage de puissance

Caractéristiques clés

Par candidature

Onduleur de chaîne

1 kW – 150 kW

Plusieurs entrées MPPT, sortie triphasée, commercial/résidentiel, efficacité 98 %+

Onduleur central

100 kW – 10 MW+

Grande unité unique, à l'échelle industrielle, couplée à un transformateur, rentable par watt

Micro-onduleur

250W – 2000W

MPPT au niveau du module, par panneau, tolérance d'ombrage améliorée, haute fiabilité

Onduleur hybride

3 kW – 50 kW

Intégration du stockage sur batterie, flux d'énergie bidirectionnel, capacité d'alimentation de secours

Optimiseur de puissance

300W – 1000W

Convertisseur DC-DC + onduleur string, optimisation au niveau du module, arrêt rapide

Par topologie

Basé sur un transformateur

1 kW – 10 MW

Isolation galvanique, robuste, plus lourd, rendement inférieur (96-97%)

Sans transformateur

1 kW – 250 kW

Rendement supérieur (98 %+), plus léger, gestion du courant de fuite requise

Pont en H

Toutes les notes

Topologie de commutation de base, contrôle PWM, sortie sinusoïdale

Multi-niveaux (PNJ/type T à 3 niveaux)

10 kW – 10 MW+

Pertes de commutation réduites, meilleure qualité de forme d'onde, capacité de tension plus élevée

Par tension d'entrée

Basse tension

200 V – 500 V CC

Systèmes résidentiels, configurations à chaîne unique

Moyenne tension

500 V – 1 000 V CC

Systèmes commerciaux, limite NEC de 1 000 V aux États-Unis

Haute tension

1 000 V – 1 500 V CC

À l'échelle industrielle, 1 500 V devient la norme, coûts BOS réduits 

Par sortie

Monophasé

1 kW – 10 kW

Résidentiel, 230 V/120 V, 50/60 Hz

Triphasé

5 kW – 10 MW+

Commercial/industriel, 400 V/480 V, relié au réseau

 

Options de configuration MPPT :

MPPT unique :Entrée de base à chaîne unique, à moindre coût

Double MPPT :Deux entrées indépendantes, orientations/ombrages différents

Plusieurs MPPT (4-12 entrées) :Systèmes commerciaux, géométries de toit complexes

 

Fonctions de base et principe de fonctionnement

Processus de conversion de puissance

Scène

Fonction

Mise en œuvre technique

Étage d'entrée CC

Accepte le courant continu variable du générateur photovoltaïque, le filtrage et la protection

Condensateurs de filtre CC, protection contre les surtensions, protection contre l'inversion de polarité, surveillance de la tension d'entrée

Étape MPPT

Maximise l'extraction d'énergie en suivant la tension/courant optimal

Convertisseur Buck-Boost ou Boost, Perturb & Observe (P&O) ou algorithme de conductance incrémentale, efficacité de suivi de plus de 99 %

Inversion CC-CA

Convertit le courant continu en courant alternatif à l'aide d'une commutation haute fréquence

Pont en H IGBT ou SiC MOSFET, contrôle PWM (2-20 kHz), contrôle à temps mort

Filtrage de sortie

Supprime les harmoniques haute fréquence, lisse la forme d'onde

Filtre LCL ou LC, résistances d'amortissement, <3% THD

Connexion au réseau

Se synchronise avec le réseau, conformité de la qualité de l'énergie

Boucle à verrouillage de phase (PLL), protection anti-îlotage, contrôle de la puissance réactive

Contrôle et surveillance

Gestion du système, enregistrement des données, communication

Contrôle DSP/MCU, Ethernet/WiFi/RS485, surveillance cloud, mises à jour du firmware 

 

Suivi du point de puissance maximale (MPPT)

La fonction MPPT est la technologie de base qui garantit une récupération maximale d'énergie à partir des panneaux solaires. Étant donné que les modules photovoltaïques présentent une caractéristique courant-tension (I-V) non linéaire avec un seul point de puissance maximale (MPP) qui varie en fonction de l'irradiation et de la température, l'onduleur doit suivre en permanence cette cible mobile.

Paramètres MPPT clés :

Plage de tension MPPT :Fenêtre de fonctionnement où l'onduleur peut extraire une puissance maximale (par exemple, 200-850 V pour un onduleur de 1 000 V)

Gamme MPPT à pleine charge :Plage de tension pour la puissance nominale

Efficacité MPPT :Précision de suivi >99 % dans des conditions dynamiques

Vitesse de numérisation :Réponse aux changements rapides d’irradiation (transitoires nuageux)

Algorithmes MPPT :

Perturber et observer (P&O) :Ajustements de tension incrémentiels les plus courants, efficacité de plus de 99 %

Conductance incrémentielle (INC) :Détection précise des MPP, meilleure dans des conditions qui changent rapidement

Hybride/Avancé :Algorithmes génétiques, logique floue, réseaux de neurones pour des scénarios d'ombrage complexes

 

Synchronisation et sécurité du réseau

Les onduleurs modernes doivent se conformer à des codes de réseau stricts, notamment :

Protection anti-îlotage: Arrêt automatique dans les 2 secondes suivant la perte du réseau (UL 1741/IEC 62116)

Traversée fréquence/tension: Poursuivre le fonctionnement lors de perturbations du réseau (LVRT/HVRT)

Prise en charge de la puissance réactive : Fournir la prise en charge VAR pour la stabilité du réseau (IEEE 1547)

Distorsion harmonique: <3% THD pour le courant, <5% pour la tension


Environnements d'application et cas d'utilisation

Application

Taille du système

Spécifications typiques

Exigences clés

Résidentiel relié au réseau

3 kW – 20 kW

Monophasé, efficacité 98%, 2 MPPT, surveillance WiFi, garantie 10 ans

Compact, silencieux, installation facile, arrêt rapide (NEC 2017)

Hybride résidentiel

5 kW – 15 kW

Batterie 48 V, alimentation de secours, optimisation du temps d'utilisation, maximisation de l'autoconsommation

UL 9540 (batterie), transfert transparent, fonctionnement 24h/24 et 7j/7

Toit commercial

20 kW – 500 kW

Triphasé, efficacité de 98,5 %, 4-12 MPPT, surveillance des chaînes, durée de vie de 25 ans

Haute fiabilité, maintenance minimale, surveillance à distance

Montage au sol commercial

100 kW – 2 MW

Centrale ou chaîne, 1 500 V CC, communication par ligne électrique, balayage de courbe IV

Rendement maximal, optimisation O&M, adaptabilité du terrain

PV à l’échelle des services publics

2 MW – 10 MW+

Onduleurs centraux, 1 500 V, intégration de transformateur MT, capacité de formation de réseau

LCOE le plus bas, disponibilité de 99 %, fonctions de support réseau

Stockage d'énergie

50 kW – 5 MW

Bidirectionnel, couplé DC ou AC, régulation de fréquence, écrêtage

Efficacité aller-retour >90 %, temps de réponse <1 s, durabilité cyclique

Hors réseau/à distance

1 kW – 100 kW

Intégration d'un générateur diesel à base de batterie, gestion de la charge, compatible micro-réseau

Haute fiabilité, fonctionnement autonome, tolérance aux environnements extrêmes

Recharge de VE

50 kW – 350 kW

Charge rapide CC, capacité V2G, densité de puissance élevée, refroidissement liquide

Disponibilité de 99 %, intégration des paiements, services d'équilibrage du réseau 

 

Processus de fabrication et flux de travail de production

Séquence de fabrication de haute précision

Composant IQC → Assemblage PCB (SMT) → Assemblage du module d'alimentation → Intégration du dissipateur thermique → Installation du condensateur et du magnétisme → Assemblage final → Test de rodage → Test final automatisé → Emballage

 

Étapes critiques de fabrication

Scène

Détails du processus

Points de contrôle qualité

Assemblage de circuits imprimés (SMT)

Montage en surface haute densité, composants 0201, processeurs BGA, soudure sans plomb (SAC305)

Inspection AOI, rayons X pour BGA, ICT (test en circuit), vérification fonctionnelle à 100 %

Assemblage du module d'alimentation

Fixation de puce MOSFET IGBT/SiC, liaison filaire (Al/Cu), encapsulation, application de matériau d'interface thermique

Résistance thermique <0,5 K/W, fixation de matrice sans vide, résistance à la traction > 8 g, test de tension de blocage à 100 %

Intégration du condensateur de liaison CC

Montage de condensateur à film, connexion de barre omnibus, minimisation ESL/ESR

Capacité ±5 %, ESR <1 mΩ, tenue en tension 1,5 × nominale, test de fuite à 100 %

Enroulement magnétique

Inducteurs haute fréquence, noyaux nanocristallins ou ferrite, fil de Litz pour réduction de l'effet cutané

Inductance ±10 %, perte de noyau <2W/kg, test hipot 3kV, décharge partielle <10 pC

Assemblage du dissipateur de chaleur

Extrusion d'aluminium ou plaque froide liquide, application de pâte/tampon thermique, contrôle du couple de montage

Résistance thermique <0,3K/W, planéité <50μm, répartition uniforme de la pression

Assemblage final

Intégration du châssis, installation du ventilateur de refroidissement, modules d'affichage/communication, faisceau de câblage

Continuité de masse <0,1Ω, vérification du jeu/ligne de fuite, marquage du couple

Test de rodage

Fonctionnement de 48 à 72 heures à 50°C, cyclage à pleine charge, cyclage thermique

Détection précoce des échecs, dépistage de la mortalité infantile, taux d'échec <0,5 %

Test final automatisé

Mesure d'efficacité (IEC 61683), vérification MPPT, test de fonction de protection, conformité au code réseau

Tests à 100 %, enregistrement des données, certificat d'étalonnage, traçabilité du numéro de série 

 

Matières premières primaires et spécifications des composants

Composant

Spécification matérielle

Normes des fournisseurs

Propriétés clés

Semi-conducteurs de puissance

IGBT au silicium (1 200 V-1 700 V, 200 A-600 A) ou MOSFET SiC (1 200 V, 50 mΩ)

CEI 60747-9, JEDEC

Fréquence de commutation 2-50kHz, Rds(on) <5mΩ, Tj(max) 175°C, tenue aux courts-circuits 10μs

Pilotes de porte

CI de commande de grille isolés, isolation magnétique ou capacitive

UL 1577, CEI 60747-5

CMTI >100 kV/μs, délai de propagation <100 ns, verrouillage en cas de sous-tension

Condensateurs de liaison CC

Film polypropylène métallisé, 400-1500V DC, 100-5000μF

CEI 61071

ESR <1 mΩ, ESL <20nH, durée de vie de 100 000 heures, auto-guérison

Magnétique (inducteurs)

Noyaux nanocristallins ou ferrite, fil de Litz (Cu)

CEI 60404-8, CEI 60317

Perte de noyau <2W/kg à 100kHz, Bsat >1,2T, température Curie >200°C

Dissipateurs de chaleur

Aluminium 6063-T5 ou cuivre anodisé ou nickelé

ASTMB221

Conductivité thermique 200 W/mK, rugosité de surface Ra 1,6, résistance à la corrosion

Interface thermique

Matériau à changement de phase ou graisse silicone, 0,5-3 W/mK

ASTM D5470

Résistance thermique <0,5K·cm²/W, stabilité à long terme, pas de pompage

PCB de contrôle

FR-4 TG170 ou haute Tg, 4-12 couches, or par immersion

IPC-6012, UL 796

Tg >170°C, CTI >600V, contrôle d'impédance ±10%

MCU/DSP

ARM Cortex-M4/M7 ou DSP dédié, 100-400 MHz

CEI 60730 (sécurité fonctionnelle)

Compatible SIL 2, FPU matériel, mémoire ECC, température -40°C à +85°C

Enceinte

Aluminium moulé sous pression ADC12 ou acier, revêtement par poudre

OIN 12944, CEI 60529

Indice extérieur IP65, résistance à la corrosion C3/C4, impact IK08

Connecteurs

MC4 pour DC, Harting pour AC, RJ45 pour communication

CEI 62852, UL 6703

IP68, 30 A continu, 1 000 V CC, résistance aux UV pendant 25 ans 

 

Conformité aux normes et protocoles de test

Cadre de normes internationales

Standard

Portée

Exigences applicables

CEI 62109-1/-2

Sécurité des convertisseurs de puissance destinés à être utilisés dans les systèmes d'énergie photovoltaïque

Exigences générales (Partie 1) et exigences particulières pour les onduleurs (Partie 2)

CEI 61683

Systèmes photovoltaïques - Conditionneurs de puissance - Procédure de mesure du rendement

Mesure d'efficacité standardisée, performances MPPT, critères d'acceptation 

CEI 62116

Onduleurs photovoltaïques interconnectés aux services publics - Procédure de test des mesures de prévention de l'îlotage

Vérification de la protection anti-îlotage

CEI 61727

Systèmes photovoltaïques - Caractéristiques de l'interface utilitaire

Exigences de connexion au réseau, qualité de l’énergie

CEI 60068-2

Tests environnementaux

Cyclages thermiques, chaleur humide, contraintes mécaniques

CEI 61000-6-2/-6-4

Immunité et émission CEM

Immunité aux environnements industriels, émissions résidentielles/commerciales

 

Tests de type obligatoires (IEC 62109 et IEC 61683)

Catégorie de test

Test spécifique

Critères d'acceptation

Sécurité et protection

Catégorie de surtension, degré de pollution, jeu/ligne de fuite

CAT III/IV, PD2/3, dégagement de 8 mm à 1 000 V

Protection contre les chocs électriques (indice IP)

IP20 minimum (intérieur), IP65 (extérieur)

Continuité de terre

<0,1Ω

Résistance d'isolation

>1 MΩ à 500 V CC

Performance thermique

Test d'échauffement à pleine charge

Températures des composants inférieures aux limites nominales, Tj < Tj(max) - 25K

Cyclage thermique (-40°C à +85°C, 100 cycles)

Aucune défaillance mécanique, aucune dérive des paramètres >5 %

Mesure d'efficacité (CEI 61683)

Rendement Euro (η) à 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 50 %, 100 % de charge

>97 % pour les onduleurs string, >98,5 % pour les modèles premium

Efficacité maximale au point de fonctionnement optimal

>98 % (sans transformateur), >96 % (avec transformateur)

Efficacité MPPT

Statique >99,5 %, dynamique >98 %

Environnemental

Chaleur humide (40°C/93%HR, 96h ou 21 jours)

Fonctionnel après conditionnement, pas de corrosion

Brouillard salin (IEC 60068-2-52, sévérité 2)

Aucune corrosion affectant la sécurité ou le fonctionnement

Exposition aux UV (pour les enceintes extérieures)

Aucune dégradation des propriétés mécaniques

CEM

Décharge électrostatique (ESD) contact 8kV/air 15kV

Aucun dysfonctionnement, aucun risque pour la sécurité

Immunité rayonnée (10 V/m, 80 MHz-6 GHz)

Opérationnel pendant le test

Émissions conduites (CISPR 11/16)

Limites de classe B pour résidentiel, classe A pour industriel

Conformité au code réseau

Anti-îlotage (CEI 62116)

Déclenchement en 2s, zone de non détection <5%

Traversée basse tension (LVRT)

Restez connecté pendant les chutes de tension

Capacité de puissance réactive

Fournir/absorber les VAR selon les besoins 

 

Normes de contrôle de qualité et d'inspection en usine

CQ des matériaux entrants (IQC)

Matériel

Articles d'inspection

Plan d'échantillonnage

Équipement

Modules IGBT/SiC

Tension de blocage, Rds(on), caractéristiques de commutation, inspection visuelle

Tests ATE à 100 %

Traceur de courbe, testeur d'impédance thermique, rayons X

Condensateurs du circuit intermédiaire

Capacité, ESR, ESL, courant de fuite, facteur de dissipation

Par lot + 100% entrant

Compteur LCR, testeur d'isolation, pont AC

Noyaux magnétiques

Perméabilité, perte de noyau, courbe B-H, tolérance dimensionnelle

Par lot

Analyseur B-H, analyseur d'impédance

PCB

Nombre de couches, impédance, soudabilité, propreté ionique

Par lot + test d'échantillon

CMM, TDR, chromatographie ionique

Dissipateurs de chaleur

Résistance thermique, planéité, état de surface, dimensionnel

Par lot

Testeur d'interface thermique, MMT, profilomètre

 

Contrôle qualité en cours de processus (IPQC)

Gare

Paramètres de contrôle

Fréquence

Méthode

Placement SMT

Position des composants, orientation, volume de pâte à souder

100 % AOI

Inspection optique automatisée

Soudure par refusion

Profil de température (préchauffage, trempage, refusion, refroidissement), pointe 245°C

Chaque planche

Profilage thermique, inspection aux rayons X

Assemblage du module d'alimentation

Vides de fixation de matrice, force de liaison des fils, interface thermique

Chaque module

Microscopie acoustique à balayage, testeur de traction

Assemblage final

Valeurs de couple, acheminement des câbles, distances de sécurité, mise à la terre

Chaque unité

Assemblage guidé automatisé, surveillance du couple

Chargement du logiciel

Version du firmware, réglages des paramètres, protocoles de communication

100%

Programmation automatisée, vérification de la somme de contrôle

 

Contrôle qualité final (FQC) et QC sortant (OQC)

Article de test

Standard

Taille de l'échantillon

Précision tension/courant d'entrée/sortie

±1% de la lecture

100%

Efficacité à plusieurs points de charge (IEC 61683)

>97 % d'efficacité en euros

100%

Précision du suivi MPPT

Statique >99,5 %, dynamique >98 %

100%

Vérification des fonctions de protection (OV, UV, OC, OT, défaut à la terre)

Voyage dans le temps spécifié

100%

Résistance d'isolement (entrée-sortie, entrée-terre, sortie-terre)

>1 MΩ à 1 000 V CC

100%

Tenue diélectrique (hi-pot)

2 kV CA ou 3 kV CC, 60 s

100%

Continuité de terre

<0,1Ω

100%

Courant de fuite (courant de contact, courant du conducteur de protection)

<3,5 mA CA, <10 mA CC

100%

Pré-conformité CEM (émission conduite)

Limites de classe A/B

NQA 1.0

Test de rodage (48h à 50°C, pleine charge)

Taux d'échec <0,5 %

100%

Intégrité de l'emballage (chute, vibration, altitude)

ISTA 3E, ASTM D4169

Par lot 

 

Infrastructure de production et capacité de fabrication

Équipement de production avancé

Catégorie d'équipement

Spécification de la machine

Fonction

Capacité

Lignes CMS

Pick and Place à grande vitesse (ASM SIPLACE, 100 000 CPH)

Placement des composants, 01005 à 50×50mm

500 000 PCB/mois

Fours de refusion

Refusion d'azote à 10 zones (Heller, Rehm)

Soudure sans plomb, contrôle du profil ±2°C

300 000 PCB/mois

Assemblage du module d'alimentation

Soudage sous vide, liaison filaire (K&S, ASM)

Fixation du module IGBT/SiC, liaison par ultrasons

50 000 modules/mois

Tests automatisés

Systèmes ATE (Chroma, NH Research)

100% fonctionnel, efficacité, test de protection

10 000 unités/jour

Chambres de déverminage

Chambres environnementales sans rendez-vous (ESPEC, Weiss)

48-72h de rodage, cyclage thermique

5 000 unités simultanées

Test CEM

Chambre anéchoïque de 3 m/10 m, réalisée en laboratoire EMI

Tests de pré-conformité et de certification

50 unités/semaine

Tests environnementaux

Choc thermique, brouillard salin, UV, tests IP

Conformité CEI 60068-2, CEI 60529

100 unités/semaine

 

Capacité de production et délais de livraison

Catégorie de produit

Capacité mensuelle

Délai de livraison standard

Capacité de commande urgente

Onduleurs de branche résidentiels (3-10 kW)

10 000 unités

4-5 semaines

5 jours

Onduleurs de branche commerciaux (20-150 kW)

5 000 unités

4-5 semaines

7 jours

Onduleurs centraux (500kW-3MW)

500 unités

6-8 semaines

3 semaines

Onduleurs hybrides (5-20kW)

30 000 unités

4-5 semaines

7 jours

Micro-onduleurs (300-2000W)

200 000 unités

2-3 semaines

5 jours

 

Structure de l’équipe d’ingénierie et technique

Département

Personnel

Compétence

Responsabilités

Ingénierie R&D

5

ingénieurs

Electronique de puissance, systèmes de contrôle, logiciels embarqués, gestion thermique, intégration réseau

Développement de nouveaux produits, innovation topologique, portefeuille de brevets (plus de 100 brevets)

Génie des Procédés

30 ingénieurs

SMT, assemblage de modules de puissance, tests automatisés, Industrie 4.0

Optimisation de la production, amélioration du rendement (>99%), réduction des coûts

Tests et validations

25 ingénieurs

CEI 62109, CEI 61683, codes réseau, CEM, ingénierie de fiabilité

Tests de type, gestion des certifications, analyse des défaillances, tests de durée de vie accélérés

Ingénierie des applications

20 ingénieurs

Conception de systèmes photovoltaïques, stockage d'énergie, intégration au réseau, O&M

Support technique client, conception du système, mise en service, formation

Assurance qualité

40 techniciens

ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, contrôle statistique des processus

Audit fournisseur, audit process, laboratoire de métrologie, actions correctives 

 

Pourquoi notre fabrication d'onduleurs CC se démarque

Notre outil de production représente20 ans de spécialisation dans la conversion d'énergie photovoltaïque, en fournissant des onduleurs qui dépassent les normes mondiales grâce à :

Expertise en semiconducteurs de puissance: Adoption précoce de la technologie SiC MOSFET, atteignant une efficacité de plus de 99 % et permettant des architectures système 1 500 V qui réduisent les coûts du BOS de 15 à 20 %

Intégration verticale: Assemblage interne de modules d'alimentation, fabrication de composants magnétiques et assemblage automatisé de circuits imprimés garantissant un contrôle qualité complet et la résilience de la chaîne d'approvisionnement

Infrastructure de test: Plus de 10 millions de dollars investis dans des systèmes ATE, des chambres environnementales et des laboratoires CEM capables d'effectuer des tests complets de certification CEI 62109 et CEI 61683

Leadership en matière de code de grille: Conformité proactive aux codes de réseau en évolution (IEEE 1547-2018, VDE-AR-N 4110, G99) permettant un accès au marché dans plus de 100 pays

Innovation énergétique intelligente: Solutions de stockage par batterie intégrées, capacité V2G et plates-formes d'agrégation de centrales électriques virtuelles (VPP) pour les systèmes énergétiques de nouvelle génération

Fabrication numérique :Mise en œuvre de l'industrie 4.0 avec traçabilité complète (du composant au produit fini), analyse prédictive de la qualité et inspection optique automatisée garantissant des taux de défauts < 100 ppm

Accent sur la fiabilité: Durée de vie de conception de 25 ans, tests de durée de vie accélérés complets et MTBF éprouvé sur le terrain > 100 000 heures

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Onduleur de pompe solaire

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Onduleur CC 0,75 kW-630 kW

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