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Notre Recherche en Photovoltaique Imprimer Envoyer

Nous expérimentons des solutions nouvelles pour sécuriser vos projets.
Nous calculons le comportement des installations en mode non standard
(ombres, strings déséquilibrés, dispersions des panneaux...)

 

SIMULATION 3D des ombres d'une cheminée avant pose des panneaux.

Réalisé par imod3d Imod3D

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Et la réalisation en Octobre 2009

Franck

 

Etude de l'association en // de deux strings déséquilibrés

Que se passe-t-il si on connecte en parallèle deux strings comportant respectivement N panneaux et N+1 panneaux ?
Ceci peut arriver soit parceque votre installation comporte effectivement une disposition en N, N+1, ou aussi dans le cas ou un panneau est neutralisé par une ombre... Ce montage est déconseillé en général, mais nous montrons que le panneau excédentaire augmente cependant la puissance de l'installation.

Il est montré sur un exemple d'installation de 14 panneaux Sanyo 210Wc en deux strings de 7 (2940Wc) que l'ajout d'un panneau excédentaire sur un des strings (i.e. 7+8=15 panneaux) fournit une puissance crète de l'installation égale à 3080Wc. L'ajout d'un 15ème panneaux de 210Wc rajoute 140Wc à la puissance initiale de l'installation; autrement dit, on perd environ 1/3 de la puissance du panneau rajouté.

Après une étude graphique du comportement des strings dissymétriques, nous faisons une étude analytique qui permet de généraliser simplement à N et N+1 panneaux ou fractions de panneaux.

En conclusion, nous comprenons pourquoi, en cas de masque et de léger ombrage, quand celà est possible, il vaut mieux mettre les panneaux en un seul string plutot qu'en deux strings parallèles..
Cliquer ici, bonne lecture.

 

Calcul des pertes Ohmiques dans les connexions d'une centrale Photovoltaiques

Les connexions entre panneaux et onduleur et entre Onduleur et point de comptage occasionnent des pertes Ohmiques ou l'énergie se dissipe "bêtement" en chaleur.
Il est facile de calculer la perte de puissance par la formule W=RI². Ou I est le courant dans la connexion aux conditions standards (STC) : 1000W/m², cellules à 25°C, Soleil perpendiculaire aux panneaux. C'est à dire en prenant les Wc (Watt Crète) de l'installation.
Mais nous savons que les conditions ne sont pas optimales tout au long de l'année. Et en particulier que l'onduleur est bien souvent en déça de sa puissance maximale.

Nous montrons, en utilisant la pondération du rendement Européen, que le pourcentage de perte énergétique annuel est égal au 1/3 du pourcentage calculé à partir des conditions standards.

% Energie perdue dans l'année = 1/3 x % Puissance perdue aux STC.
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Les panneaux qui produisent sont plus froid que les panneaux qui ne produisent pas

Lorsque l’installation photovoltaïque fonctionne, pour une irradiation donnée, les modules sont plus froids que s’ils sont débranchés ou si l’onduleur est arrêté..
On peut ainsi constater un dégivrage accéléré sur certaine zones du plan PV comme ci dessous.

5_string_de_12_panneaux__arretes

Sous une irradiation de 1000W/m², l’écart peut être de l’ordre de 10°C pour des panneaux standards (154Wc/m²). Pour des panneaux à haut rendement (Sunpower, Sanyo), il y a une baisse de température supplémentaire en fonctionnement d’environ 5°C par rapport à des panneaux standards.

Nous expliquons le phénomène tres simplement en utilisant le principe de conservation de l'énergie.

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Le transport des panneaux Photovoltaiques

Il est de bon ton de dire que le transport des panneaux photovoltaique entre pour une part importante dans le bilan "énergie grise" du dispositif PV. Et donc de leur "contenu CO2)

Il est montré sur la base de ratio énergétique des différents modes de transport que l'énergie consommée par un transport transcontinental de 10 000 km par bateau et 1 000 km par camion représente moins de 1% de l'énergie nécessaire pour la fabrication de ces panneaux.
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