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Étude de cas sur un système solaire hors réseau de 10 kW au Cameroun

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2022-09-23      origine:Propulsé

enquête

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Informations sur le site

Monté au sol

Surface de 4 mx 25 m

______

Génération quotidienne

Panneau solaire 46 pièces 245W

56,35 kWh


Projet: Yaoundé

Pays: Cameroun

Configuration: Panneau solaire 245 W * 46 pièces

Batterie 306Ah2V * 40 pièces

Onduleur 10KW

Contrôleur MMPT 70A * 3 pièces


SunMaster Solar obtient cinq étoiles dans tous les aspects du service rendu, de la conception à l'arrivée du matériel, la communication est claire et précise. En tant qu'opérateur local d'entreprises renouvelables, le soutien de toute l'équipe de SunMaster m'est inestimable. Ils me soutiennent toujours et s'assurent que je ne manque rien.'

--------Yaouba,Chef de Projet et Construction

Solar RenewableSARL, Cameroun



Système solaire hors réseau

L'Afrique est souvent considérée et désignée comme le « continent solaire » ou le continent où l'influence du Soleil est la plus grande. Selon la « Carte mondiale du soleil », l'Afrique reçoit au cours de l'année beaucoup plus d'heures de soleil que tout autre continent de la Terre : c'est là que se trouvent bon nombre des endroits les plus ensoleillés de la planète. L’énergie illimitée de la lumière du soleil a permis la poursuite de l’adoption de la technologie solaire renouvelable sur le continent doré.

Le système d'énergie solaire hors réseau est un système d'alimentation en énergie renouvelable indépendant et autosuffisant. Il est très utile pour les zones de pénurie d'électricité qui sont éloignées des centrales électriques et des réseaux électriques publics.


Conception

Ce projet de centrale solaire de 10 kW basé au Cameroun, conçu et fabriqué par SunMaster.

Le système photovoltaïque est composé de six parties, dont des panneaux solaires, un onduleur, des batteries, un contrôleur de charge solaire MPPT, un boîtier de combinaison photovoltaïque et un support de montage. Le dessin final conçu comme ci-dessous :


Hors réseau-solaire--système-


Les panneaux solaires sont connectés au contrôleur de charge solaire, il produit l'énergie nécessaire pour satisfaire d'abord la consommation électrique quotidienne de l'utilisateur, puis l'énergie superflue est stockée dans les batteries pour une utilisation la nuit et pendant les jours couverts et pluvieux. Lorsque l'énergie des batteries est épuisée, la majorité des onduleurs peuvent prendre en charge l'entrée de l'alimentation secteur (ou du générateur diesel) comme source d'énergie supplémentaire pour la charge.

La conception du système d’énergie solaire hors réseau est différente du système d’énergie solaire connecté au réseau. Le premier doit prendre en considération de nombreux facteurs, notamment la charge, la quantité d'électricité quotidienne et les conditions climatiques locales, etc., pour choisir différents plans de conception en fonction des demandes pratiques des clients. Par conséquent, le système d’énergie solaire hors réseau est relativement complexe.


Apprenez à connaître la puissance de le charger

Afin de garantir la fiabilité du système photovoltaïque hors réseau, SunMaster a réalisé une enquête approfondie sur les demandes des clients en électricité. Il s'agit de déterminer la quantité d'énergie nécessaire, y compris la puissance nominale de tous les appareils ou appareils, la durée de fonctionnement et la consommation électrique quotidienne (c'est-à-dire combien de kilowattheures cela représente au total). Après cela, la conception du système d'énergie solaire hors réseau repose principalement sur ces données, notamment la sélection de l'onduleur solaire, le calcul de la capacité des panneaux solaires et le calcul de la capacité des batteries.

Vous trouverez ci-dessous la fiche détaillée de la consommation électrique :

Hors-gr-id-Solar--Système-

1.1 La sélection de l'onduleur solaire


Off-gr-id-Sol-ar--Système-

La puissance nominale de l'onduleur solaire à sélectionner ne doit pas être inférieure à la puissance totale des charges. Cependant, compte tenu de la durée de vie et de l'expansion ultérieure de la capacité de l'onduleur, une certaine marge de sécurité doit être laissée pour la puissance de l'onduleur, qui est généralement 1,2 à 1,5 fois supérieure à celle de la puissance de charge.

En outre, si la charge comprend des appareils sensibles, tels que le réfrigérateur, le climatiseur, la pompe à eau et le ventilateur de désenfumage avec moteur électrique (la puissance de démarrage du moteur électrique est de 3 à 5 fois supérieure à sa puissance nominale), alors la la puissance de démarrage de ces charges doit également être prise en compte. En d’autres termes, la puissance de démarrage de ces charges doit être inférieure à la puissance de pointe maximale de l’onduleur.

Puissance de l'onduleur = (Puissance de la charge * Facteur de marge)/ Facteur de puissance de l'onduleur.

Selon la feuille BESOINS ÉNERGÉTIQUES QUOTIDIENS DU SYSTÈME de l'utilisateur, la charge totale de l'appareil (déjà prise en compte de la puissance inductive prise en compte) est de 10,72 kW, nous pouvons donc déterminer que la capacité de l'onduleur devrait être de 10 kW.

Nous utilisons l'onduleur SunMaster TSC-10KW/48V dans ce projet.

Capacité nominale

10KW

Mode de fonctionnement et principe

La technologie de contrôle de précision DSP et la puissance de sortie PWM (modulation de largeur d'impulsion) du double microprocesseur intégré sont complètement isolées)

Entrée CA

phase

3phases +N+G

tension

AC220V/AC380V±20%



fréquence

50 Hz/60 Hz ± 5 %



Système DC

Tension continue

489 V CC (10 kW/15 kW)

Sortie CA

Phase/Fréquence

3phases +N+G,50Hz/60Hz±5%

tension

AC220V/AC380V/400V/415V

efficacité

≥95 % (charge 100 %)

Forme d'onde de sortie

Onde sinusoïdale pure

Distorsion harmonique totale

Charge linéaire < 3 % Charge non linéaire < 5 %

Transitoires de tension de charge dynamique

<±5%(de 0 à 100% saltus)

Temps de commutation

<10s

Temps de commutation de la batterie et de l'alimentation de la ville

3S-5S

Tension déséquilibrée

<±3% <±1% (tension de charge équilibrée)

Capacité de surcharge

Protection 120 % 20S, plus de 150 %, 100 ms

Index du système

Efficacité de travail

100% charge≥95%

Température de fonctionnement

-20 ℃-40 ℃

bruit

40-50dB

structure

Taille D × L × H (mm)

580*750*920

Poids kg)

180


1.2 Calcul de la capacité des panneaux solaires et connexion

L'énergie générée par les modules de panneaux solaires pendant la journée est en partie destinée à l'utilisation de la charge, et le reste est destiné à charger la batterie de stockage. Lorsque la nuit arrive ou lorsque le rayonnement solaire est insuffisant, l'électricité contenue dans les accumulateurs est déchargée pour être utilisée en charge. Ainsi, on peut voir que toute l'électricité consommée par la charge provient de l'électricité produite par les panneaux solaires pendant la journée, lorsqu'il n'y a pas de réseau électrique ou lorsque le moteur diesel sert de source d'énergie supplémentaire. Compte tenu des différences d'intensité d'éclairage selon les saisons et les différentes régions, la conception de la capacité du panneau solaire doit être capable de répondre aux demandes même pendant la pire saison d'éclairage solaire afin de garantir le fonctionnement fiable du système solaire. Voici la formule de calcul de la capacité du panneau solaire :

Puissance du panneau solaire = (Consommation électrique quotidienne de la charge * Facteur de marge)/ (Heures d'ensoleillement maximales du pire mois * Efficacité du système). Nous estimons que le panneau solaire nécessaire devrait être de 11 045 W. Enfin, nous utilisons 46 pièces * 245 W pour ce projet.

Outre le calcul de la capacité du panneau solaire, SunMaster réalise également la conception optimale pour l'angle de la structure de montage solaire et le câblage (2 séries + 23 parallèles). Ci-dessous le dessin final.

Of-f-gr-id-Sol-ar--Système-


Le câble de panneaux solaires 46 pièces collecté dans les 3 boîtes de combinaison : (1).8entrée+2sortie (2).8entrée+2sortie (3).7entrée+2sortie


1.3 Calcul de la capacité des batteries et connexion

Les batteries du système d'énergie solaire hors réseau sont principalement utilisées pour stocker l'énergie et garantir que la charge peut fonctionner normalement lorsque le rayonnement solaire est insuffisant. En ce qui concerne le système d'énergie solaire hors réseau pour les équipements importants, la conception de la capacité des batteries doit prendre en compte le nombre de jours locaux couverts et pluvieux les plus longs. Le système solaire hors réseau ordinaire n'a pas d'exigences aussi élevées en matière d'alimentation électrique de la charge et, compte tenu du coût du système, le nombre de jours couverts et pluvieux peut être ignoré, et l'utilisation de la charge peut être ajustée en fonction de la réalité. intensité d'éclairage.

De plus, la plupart des systèmes solaires photovoltaïques hors réseau adoptent des batteries au gel, dont la profondeur de décharge varie généralement de 0,5 à 0,7. La capacité des batteries à choisir peut se référer à la formule suivante :

Capacité des batteries = (Consommation électrique journalière × Nombre de jours successifs pluvieux et couverts) / Profondeur de décharge des batteries. Nous estimons que la capacité de la batterie nécessaire devrait être de 1515 Ah 48 V. Enfin, nous utilisons 40 batteries gel 6 V 306 Ah pour ce projet.


Système-solaire-hors réseau.---jpg


Pour éviter tout dommage potentiel et garantir une durée de vie optimale, les batteries industrielles doivent toujours être stockées en toute sécurité.

La batterie ne peut pas être posée directement sur un sol en béton. Dans ce projet, l'utilisateur a préparé une pièce ventilée, fraîche et sèche, pour l'équipement.

SunMaster fabriquer un matériau d'isolation thermique en planches de parquet en pin pour poser la batterie.


1.4 Sélection du contrôleur de charge solaire

Le contrôleur de charge solaire est un appareil qui gère la charge et la décharge de l'énergie des panneaux solaires vers les batteries. Les deux facteurs clés pour sélectionner un contrôleur de charge approprié sont la tension et le courant nominal. La tension nominale du contrôleur de charge correspond à la tension de fonctionnement des batteries du système solaire. Quant au courant nominal, il peut être calculé grossièrement en divisant la puissance du panneau solaire par la tension des batteries, et également réserver une marge de 25 % pour des raisons de sécurité. Dans ce projet, SunMaster a sélectionné un contrôleur de type MPPT 70A et 3 pièces en parallèle. Comparé au type PWM, le contrôleur de charge solaire MPPT est plus rentable en raison de ses avantages uniques par rapport aux autres.



AVANTAGES DE LA SOLUTION MISES EN PLACE

1. Éviter les pannes de courant

En étant hors réseau, vous ne subirez aucune panne de courant imprévisible chez vous. En effet, vous ne serez pas lié à la source d'électricité de la ville, qui peut subir des interruptions de courant en raison de la pluie verglaçante, des tempêtes de grésil ou des vents violents pouvant endommager les lignes électriques et les équipements.

Les pannes de courant sont gênantes car elles entravent la productivité et rendent les conditions de vie inconfortables.

Si les interruptions de quelques minutes à quelques heures sont des nuisances, celles qui durent des jours ou des semaines sont incroyablement stressantes puisque les propriétaires ressentiront pleinement l'inconfort pendant ces périodes. Vivre sans éclairage n’est pas pratique et devoir attendre le rétablissement du service est frustrant.

L'installation d'un système solaire hors réseau sur votre maison la rend autosuffisante en termes de collecte d'énergie.

Les batteries chargées à l’énergie solaire peuvent permettre à votre maison de fonctionner sans avoir à vous soucier des tempêtes, des pluies, des vents, des coups de froid et des vagues de chaleur qui peuvent perturber l’alimentation électrique en endommageant les lignes électriques ou en augmentant la demande d’énergie.

L'équipement d'un système hors réseau est autonome et vous n'aurez qu'à vous soucier de vos besoins en énergie pour éviter les pannes de courant.

Se déconnecter du réseau est excellent pour les personnes qui se préparent à des catastrophes pouvant entraîner des pannes de courant à long terme afin de pouvoir survivre dans un confort relatif.

2. Réduire les coûts d'électricité

L’utilisation d’énergies renouvelables hors réseau élimine votre dépendance à l’égard de ressources limitées telles que les combustibles fossiles dont le prix augmente à mesure qu’elles s’épuisent, tout en éliminant également le besoin de payer les factures d’électricité.

Bien que le coût initial d’un système solaire hors réseau soit élevé, les faibles tarifs mensuels et les faibles coûts de maintenance le compensent à long terme.

Les systèmes solaires hors réseau dépendent uniquement du soleil pour produire de l’énergie pour un ménage, ce qui signifie qu’il n’y a pas de factures d’électricité mensuelles à payer. Les coûts de maintenance sont également inférieurs à la norme et ne nécessitent que le changement des piles après 8 à 10 ans.


3. Installation plus facile

Étant donné que les équipements associés aux systèmes solaires hors réseau ne dépendent pas du réseau, le processus d’installation est beaucoup plus simple que de devoir s’appuyer sur une infrastructure complexe pour fonctionner.

Par exemple, l'installation de systèmes connectés au réseau nécessite le service de professionnels pour le connecter au réseau électrique de la ville.

D’un autre côté, l’installation d’un système solaire hors réseau nécessite uniquement qu’un propriétaire connaisse les outils courants. Le processus n’est pas aussi compliqué, ce qui pourrait éliminer le besoin de faire appel à un professionnel.

Le processus coûteux de creusement de tranchées pour mettre l’énergie solaire collectée sur le réseau, qui est nécessaire lors du choix de systèmes connectés au réseau, est également exclu de l’équation.


4. Fournir une source d'énergie alternative pour les zones rurales

Les habitants des zones rurales et isolées sont confrontés à un problème important en matière d'électricité ; ils disposent d'infrastructures moins nombreuses (et moins avancées) que les zones urbanisées, ce qui rend difficile la connexion au réseau électrique principal.

Les risques de coupures de courant sont plus élevés dans les zones reculées, ce qui rend les conditions de vie inconfortables. Avec un accès au réseau aussi limité, un système solaire hors réseau serait parfait pour les ménages ruraux.

Si vous vivez dans une zone rurale, un système solaire hors réseau peut rendre votre maison autosuffisante et plus indépendante de l’énergie électrique incohérente de la ville. C'est aussi normalement moins cher et vous donne plus de disponibilité pour vous déplacer là où il n'y a pas de lignes électriques en ville.


5. Maintient l’environnement propre et vert

Comme tout type d’énergie renouvelable, l’énergie solaire est plus verte et plus propre pour l’environnement que l’énergie fossile.

Que vous utilisiez des systèmes solaires hors réseau ou connectés au réseau, ils resteront plus respectueux de l’environnement que l’énergie fossile.

Les énergies renouvelables permettent à chacun de produire de l’électricité sans avoir à brûler de combustibles fossiles, réduisant ainsi l’empreinte carbone produite par l’utilisation de l’électricité.

Se déconnecter du réseau est bénéfique pour la nature car cela minimise les effets nocifs de l'électricité sur l'environnement en ne dépendant pas de la combustion de combustibles fossiles qui finissent par polluer l'air.


Système solaire hors réseau

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