Une seule description — « 3 kVA online, tour, LCD, 220V » — se chiffre de USD 100 à USD 320 sur les plateformes publiques de sourcing à des quantités de 1-10 unités ; une unité de 1 kVA se situe couramment à USD 95-150, et une machine de 10 kVA triphasée en entrée / monophasée en sortie à USD 550-620. L’écart ne vient pas de la marque. Il vient de trois éléments invisibles sur le devis : des VA annoncés comme des W, la présence ou non de l’armoire de batteries dans le prix, et le régime de décharge — 20 heures ou 1 heure — utilisé pour calculer l’autonomie.
Cet article ne traite que les actions d’achat — comment distinguer les trois types de machines, comment vérifier la capacité et l’autonomie, quelle chimie de batterie choisir, où va l’argent, les 12 points à verrouiller dans la RFQ, ce qu’il faut tester à la réception, et les six pièges dans lesquels les acheteurs tombent le plus souvent. Dans un système ELV hôtelier, l’onduleur est l’élément le plus facilement sacrifié comme « accessoire d’alimentation » — mais quand il tombe, la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, le réseau et la sonorisation de tout un étage tombent avec lui.

Photo: Work With Sounds, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Distinguez les trois types de machines avant de parler prix
Au sens de la norme, les trois types sont des produits différents, et les mettre dans un même tableau comparatif est la première erreur. L’IEC 62040-3 les classe selon trois codes : VFD (standby, secours passif), VI (line-interactive, interaction avec le réseau) et VFI (double conversion online).
| Type de machine | Classe normative | Temps de transfert | Forme d’onde de sortie | Charges typiques | Plage de capacité courante |
|---|---|---|---|---|---|
| Standby | VFD | typiquement 4-10 ms | onde carrée ou sinus simulé | un PC seul, un routeur, un terminal POS, équipements ponctuels | 0,5-2 kVA |
| Line-interactive | VI | typiquement 2-6 ms | sinus simulé | petite baie réseau, points d’accès sans fil, armoire télécom peu chargée | 1-3 kVA |
| Double conversion online | VFI | 0 ms (aucun transfert) | sinus pur | NVR, contrôleurs d’accès, switches cœur, tête de réseau IPTV, hôte de sonorisation | 1-200 kVA |
Le test tient en une seule question : cette charge redémarrera-t-elle si l’alimentation chute pendant quelques millisecondes ? Tout l’équipement de tête du local technique (NVR et stockage, contrôleurs d’accès, switches cœur, tête de réseau IPTV, hôte de sonorisation) doit être spécifié en double conversion online (VFI). Les caméras terminales et les lecteurs de porte simples n’ont pas d’onduleur dédié — ils sont alimentés par le switch PoE, et l’unité de tête qui alimente ce switch suffit (pour le budget PoE et les pratiques de réception, voir le guide de sourcing des switches PoE).
La substitution la plus courante se situe exactement ici : vendre du VI comme du VFI. Trois vérifications : (1) la fiche technique indique-t-elle une forme d’onde de sortie « sinus pur » ; (2) la plage de tension d’entrée — une plage large comme 110-300 V est généralement la signature d’un VI, alors que le VFI est normalement annoncé autour de +/-20% ; (3) le temps de transfert est-il indiqué à 0 ms.
Capacité : les VA ne sont pas des W
Il n’y a qu’une formule :
Puissance de charge utilisable (kW) = capacité nominale (kVA) x facteur de puissance de sortie (PF)
- Unités haute fréquence modernes, PF 0,9-1,0 : 3 kVA nominaux, 2,7-3,0 kW utilisables
- Unités anciennes ou bas de gamme, PF 0,6-0,8 : 3 kVA nominaux, seulement 1,8-2,4 kW utilisables
Les deux portent la mention « 3 kVA », et la charge utilisable diffère de 50%. C’est la première couche de l’écart de prix de deux à trois fois.
Un premier calcul à partir de la liste des charges (valeurs typiques, pour l’estimation avant RFQ) :
| Équipement | Puissance typique | Onduleur dédié nécessaire ? |
|---|---|---|
| Caméra fixe bullet / dôme | 4-8 W (alimentée en PoE) | Non, alimentée de façon centralisée par le switch PoE |
| Modèles PTZ et chauffants | 15-30 W (PoE+) | Non, comme ci-dessus |
| NVR et hôte de stockage | 60-250 W | Oui |
| Contrôleur d’accès / contrôleur de terrain | 20-60 W | Oui |
| Switch cœur / d’agrégation | 100-370 W | Oui |
| Tête de réseau IPTV et encodeurs | 50-200 W | Oui |
| Amplificateurs de sonorisation / alarme vocale | 100-500 W | Oui |
| PC du local technique, écran, KVM | 150-400 W | Oui |
Deux règles de conception : gardez au moins 25-30% de marge ; dimensionnez les systèmes à fonctionnement continu à 70-80% de la pleine charge, car une unité online perd du rendement et gagne en élévation de température à 100% de charge.
Comment calculer l’autonomie pour qu’elle ne soit pas surestimée
Autonomie t (heures) = capacité batterie (Ah) x tension du string batterie (V) x facteur de décharge utilisable x rendement de l’onduleur / charge (W)
Exemple : une armoire de 8 batteries 12V/9Ah (soit 96 V / 9 Ah nominaux, environ 864 Wh), une charge de 500 W, un rendement d’onduleur de 0,9 et un facteur utilisable de 0,6 au régime de décharge d’une heure :
(9 x 96 x 0,6 x 0,9) / 500 = 0,93 heure, soit environ 55 minutes
D’une armoire de batteries annoncée à 864 Wh, vous obtenez en réalité environ 520 Wh au régime d’une heure. La capacité utilisable d’une batterie plomb-acide baisse à mesure que le régime de décharge augmente (effet Peukert) — c’est la principale raison pour laquelle une « autonomie d’une heure » annoncée par un fournisseur devient un peu plus de 30 minutes sur site :
| Régime de décharge | Capacité utilisable en part de la capacité nominale C20 |
|---|---|
| Régime de 20 heures (C20) | 100% |
| Régime de 10 heures | environ 90% |
| Régime de 3 heures | environ 75% |
| Régime d’une heure | environ 55% |
| Régime de 15 minutes | environ 35% |
Ne laissez donc jamais une « autonomie d’une heure » figurer seule dans une RFQ. Écrivez-la ainsi : à XX W de charge réelle, déchargée au régime d’une heure, avec une configuration batterie de XX Ah x XX unités — et faites chiffrer par l’usine le nombre de batteries et la taille de l’armoire correspondant à cette configuration.

Photo: Jemimus, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.
Choix des batteries : VRLA ou LiFePO4
| Comparaison | VRLA (plomb-acide AGM / GEL) | LiFePO4 (lithium fer phosphate) |
|---|---|---|
| Durée de vie nominale en floating à 25°C | 3-5 ans | 8-10 ans |
| Durée de vie en cycles à 80% DOD | environ 300-500 cycles | environ 2 000-6 000 cycles |
| Volume / poids à capacité égale | environ 2-3 fois le pack lithium | référence |
| Coût des batteries | référence | 1,5-3 fois plus élevé |
| Sensibilité à la température | au-dessus de 25°C, la durée de vie est à peu près divisée par deux pour chaque hausse de 10°C | également sensible à la chaleur, mais le BMS assure une protection contre les surtempératures |
| Transport | marchandises dangereuses (UN2794 / UN2800), déclaration obligatoire | nécessite un rapport UN38.3, accepté par la plupart des transitaires |
| Maintenance | pas de BMS, repose sur des contrôles périodiques de tension et de résistance interne | BMS avec communication, alarmes à distance disponibles |
Comment choisir : secours d’étage ou de zone, budget d’abord, remplacement des batteries accepté tous les 3-5 ans -> VRLA ; local technique, site non gardienné, horizon de 8-10 ans ou température ambiante élevée -> LiFePO4. Quel que soit votre choix, trois points doivent être réglés avant d’accepter un devis : la présence ou non des batteries dans le prix, la marque et la qualité des batteries, et l’expédition ou non de l’armoire de batteries comme ensemble complet.
Où va l’argent : structure de coûts et repères de prix
La répartition habituelle d’un devis, poste par poste (pour juger un devis, pas une statistique du secteur) :
| Poste | Part du coût unitaire | Ce que l’acheteur doit surveiller |
|---|---|---|
| Banc de batteries | 25-40% | Présence des batteries, Ah et qualité de la marque, expédition de l’armoire complète ou non |
| Transformateur et magnétiques | 10-20% | Les unités basse fréquence sont lourdes et tolérantes aux surtensions ; les unités haute fréquence sont plus légères et plus efficaces — ne comparez pas les deux topologies sur le prix seul |
| IGBT et composants de puissance | 8-15% | La qualité des composants et la conception thermique décident de l’élévation de température en pleine charge et de la durée de vie |
| Carte de contrôle et firmware | 8-12% | Courant de charge réglable ou non, logique d’alarme, affichage et protocoles de communication |
| Structure et refroidissement | 8-12% | Stratégie de ventilation, flux d’air, épaisseur de tôle ; les unités rackmount dépendent aussi des rails et de la capacité de charge |
| Amortissement certification et tests | 2-5% | À qui le certificat est délivré (voir la section six) |
| Marge de l’usine | 10-20% | Une marge nettement inférieure à 10% signifie généralement qu’un des postes ci-dessus a été substitué |
Fourchettes FOB courantes observées sur les plateformes publiques de sourcing à des quantités de 1-10 unités (octobre 2026) :
| Type de machine | Fourchette FOB typique |
|---|---|
| 1 kVA monophasé haute fréquence online | environ USD 95-150 |
| 2-3 kVA monophasé online | environ USD 145-320 |
| 6-10 kVA triphasé en entrée / monophasé en sortie, online | environ USD 550-620 |
| 10-20 kVA triphasé online (basse fréquence / avec transformateur d’isolation) | chiffré selon la configuration, généralement au-dessus de USD 900 |
Trois remarques : les prix de volume sont généralement 10-25% inférieurs à la base d’une unité ; l’armoire de batteries, la carte de communication (SNMP / Modbus) et l’interrupteur de bypass figurent habituellement sur des lignes séparées ; le MOQ en marque privée varie selon le type et la capacité, et une position publiée courante est « standby 500 unités, online 1-3 kVA 100 unités, 6-10 kVA 20 unités » — demandez tôt si vous voulez votre propre marque sur une première commande de petite taille.
Comparez le coût total de possession sur cinq ans, pas le prix unitaire. Un système VRLA nécessite normalement un ou deux remplacements de batteries sur cinq ans, et les batteries représentent 40-60% du coût sur cinq ans ; le LiFePO4 coûte plus cher au départ mais nécessite bien moins de remplacements. Mettez les deux dans un même tableau TCO et la conclusion s’inverse fréquemment.
Les 12 points que votre RFQ doit verrouiller
- La classe de machine (VFI / VI / VFD) avec une conformité déclarée à l’IEC 62040-3
- La capacité nominale en kVA, la puissance active en kW et le facteur de puissance de sortie
- La plage de tension d’entrée, la plage de fréquence, le facteur de puissance d’entrée et le THDi
- La tension de sortie, la forme d’onde (sinus pur / sinus simulé), la distorsion de tension de sortie THDv
- Le temps de transfert en ms, et la présence ou non d’un bypass statique et d’un bypass de maintenance manuel
- Le type, la marque et la qualité des batteries, la capacité en Ah et le nombre d’unités, la tension du string, la présence ou non de l’armoire
- La condition de test de l’autonomie : charge en W et régime de décharge (précisez le régime d’une heure ; une valeur C20 seule n’est pas acceptable)
- La plage de courant de charge réglable (par ex. 1-12 A)
- Les communications : carte SNMP / Modbus, contacts secs, USB / RS232, en série ou en option
- La certification : CE (LVD 2014/35/EU + EMC 2014/30/EU), rapports IEC 62040-1 / -2 / -3, UL 1778 (marché américain), RoHS — et l’entité qui les détient
- La plage de température de fonctionnement, l’indice de protection (IP), le bruit (dBA), les dimensions et le poids
- L’emballage (caisse bois / carton), la déclaration de transport pour les unités expédiées avec batteries (UN2794 ou UN38.3), la durée de garantie et la couverture ou non des batteries par la garantie
Certifications : regardez le détenteur, puis réalisez cinq tests
| Norme / exigence | Ce qu’elle régit | Ce qui vaut preuve |
|---|---|---|
| IEC 62040-1 | Sécurité | Délivré par un laboratoire tiers, le demandeur / détenteur étant l’usine de fabrication elle-même |
| IEC 62040-2 | Compatibilité électromagnétique (précisez la catégorie : C1 / C2 / C3) | Idem, et le modèle doit correspondre à l’enceinte |
| IEC 62040-3 | Performances et méthodes d’essai (y compris la classification VFI / VI / VFD) | Un rapport pour le même modèle — un modèle frère à une autre capacité ne le remplace pas |
| CE (directives LVD + EMC) | Accès au marché de l’UE | Exige un responsable UE plus un dossier technique, pas une auto-déclaration de laboratoire |
| UL 1778 | Accès au marché américain | Un certificat de UL ou ETL ; le CE seul ne vous ouvrira pas le marché américain |
| UN38.3 / UN2794 | Transport des batteries lithium / plomb-acide | Les cellules lithium doivent disposer d’un rapport UN38.3 |
À la réception, réalisez ces cinq tests en routine. En sauter un signifie généralement des reprises après la mise en service :
- Élévation de température en pleine charge : faites tourner 4-8 heures en pleine charge et relevez la température interne, le comportement des ventilateurs et l’éventuel déclassement de l’unité
- Transfert et bypass : une unité online doit traverser une perte du réseau à 0 ms sans interruption ; sur une unité standby, relevez le temps de transfert mesuré
- Autonomie mesurée : déchargez à la charge réelle jusqu’à l’arrêt de l’unité et comparez avec la cible — le point qui échoue le plus souvent
- Plage d’entrée : simulez une tension réseau basse puis haute et vérifiez la fenêtre d’entrée réelle, le comportement de transfert et les alarmes
- Communications et alarmes : connectez la carte SNMP à un vrai réseau et lisez les données une fois ; déclenchez réellement une alarme sur contact sec

La tarification des inspections et audits d’usine par un tiers est détaillée dans les coûts d’inspection et d’audit ; l’échantillonnage suit la table du niveau de contrôle général II de l’AQL, et les rapports contiennent photos et données mesurées. Si vous montez un package basse tension complet, vérifiez l’onduleur avec le câblage, le réseau et la vidéosurveillance dans une seule revue BOQ — ne laissez pas le système d’alimentation être le seul élément du package à n’avoir jamais passé de test de réception.
Les six pièges les plus courants
- Annoncer des VA comme des W : deux unités portant la mention 3 kVA supportent 1,8 kW ou 2,7 kW selon le facteur de puissance de sortie
- Un devis qui exclut les batteries et l’armoire de batteries : l’unité de tête semble bon marché, et le total avec batteries dépasse la concurrence
- Une autonomie annoncée au régime de 20 heures : au régime d’une heure, seulement environ 55% de la capacité est utilisable, et le chiffre s’effondre une fois installé
- Uniquement une CE auto-déclarée, sans rapport au nom de l’usine elle-même — et pas de UL 1778 pour un projet destiné aux États-Unis
- Vendre du line-interactive (VI) comme de l’online (VFI) : vérifiez la forme d’onde de sortie, la plage d’entrée et le temps de transfert
- Carte de communication, interrupteur de bypass et sonde de température des batteries facturés hors devis : tous sont des postes obligatoires d’un budget de projet, alors mettez-les dans la demande dès le départ
FAQ
Q1 : Combien coûte un onduleur de 1-3 kVA sourcé en Chine ? Une unité online monophasée haute fréquence de 1 kVA se situe autour de USD 95-150 sur les plateformes publiques de sourcing à des quantités de 1-10 unités ; 2-3 kVA autour de USD 145-320 ; 6-10 kVA triphasé en entrée / monophasé en sortie autour de USD 550-620. Les prix de volume sont généralement 10-25% inférieurs, et les armoires de batteries et les cartes de communication sont habituellement chiffrées séparément.
Q2 : Pourquoi une même spécification peut-elle varier d’un facteur deux à trois en prix ? Trois endroits : le facteur de puissance de sortie (deux unités portant la mention 3 kVA peuvent fournir 1,8 kW ou 2,7 kW), la présence ou non des batteries et la base de capacité retenue (C20 ou régime d’une heure), et qui détient la certification (rapports tiers au nom de l’usine elle-même, ou auto-déclaration d’un négociant).
Q3 : Comment dimensionner un onduleur dans un package basse tension hôtelier ? Une unité double conversion online (VFI) en tête du local technique, couvrant le NVR et le stockage, les contrôleurs d’accès, les switches cœur, la tête de réseau IPTV et l’hôte de sonorisation ; les caméras terminales n’ont pas d’onduleur dédié, car l’unité de tête alimente le switch PoE qui les alimente. Le périmètre complet et la répartition des systèmes sont décrits dans les systèmes ELV hôteliers et le cas d’un package ELV pour un hôtel de 500 chambres.
Q4 : Batteries VRLA ou LiFePO4 ? Cela dépend du cycle de remplacement et de la présence ou non de personnel sur site : secours d’étage, budget d’abord, remplacement tous les 3-5 ans signifie VRLA ; local technique, fonctionnement non gardienné, horizon de 8-10 ans ou température ambiante élevée signifie LiFePO4. Les deux doivent être comparés dans un même tableau TCO sur cinq ans, pas sur le prix unitaire seul.
Q5 : Pouvez-vous réaliser uniquement l’inspection ou l’audit d’usine, sans prendre part à l’achat ? Oui. L’inspection est facturée par commande à environ RMB 700-2 000 selon la ville et la complexité du produit, avec un rapport contenant photos et données mesurées ; un audit d’usine coûte environ RMB 1 500-3 500 par usine et couvre la ligne de production, le contrôle à réception et les documents de certification. L’échantillonnage suit le niveau de contrôle général II de l’AQL.
Q6 : Comment écarter les négociants qui ne font que revendre ? Un test : vous fournira-t-il le rapport d’essai d’élévation de température en pleine charge pour le même modèle, le calcul de configuration des batteries et l’entité qui détient la certification. Les surestimations sur l’onduleur se logent dans les batteries et l’électronique de puissance ; le fournisseur prêt à remettre les trois, et à vous laisser ouvrir une unité pour examiner le compartiment batteries et la conception thermique, est celui qui peut porter la responsabilité d’un projet.
Prochaine étape
Envoyez-nous votre liste de charges (types d’équipements, puissance, autonomie cible), l’environnement d’installation (local technique / armoire télécom d’étage / enceinte extérieure), votre marché cible (besoin ou non de UL 1778) et la quantité. Sous 48 heures, vous recevrez la classe de machine recommandée, une proposition de configuration batterie et un modèle de RFQ.
👉 Contactez notre équipe de sourcing ou commencez par comment fonctionne notre service de recherche de produits ; si vous ne savez pas comment découper un package basse tension complet, commencez par la vue d’ensemble des systèmes ELV hôteliers.