Les points à retenir dans le cours du raccordé au réseau Partie A • L’ère « tou

Les points à retenir dans le cours du raccordé au réseau Partie A • L’ère « tout pétrole » ne constitue qu’une ligne dans le chapitre du livre de l’homme « solaire » • Ressource solaire largement supérieure à la consommation mondiale d’énergie • Ressource solaire variable : - Dans l’espace (latitude et longitude d’un site) - Dans le temps (période de l’année) - Rayonnement solaire incident global à 3 composantes: direct, diffus et réfléchi par l’environnement (albédo) • Energie solaire disponible dépend notamment de l’inclinaison et de l’orientation du récepteur…et des éventuels masques Partie B Mesure de l’ensoleillement/ les solarimètres- Solarimètre portatif avec cellule intégrée dans le boitier : mesure instantanée seulement composés d’un boitier avec affichage et d’une cellule de mesure (intégrée ou pas à l’appareil). Il en existe deux types : • Mesure uniquement de la puissance solaire seul (W/m²) avec en général valeur mini et maxi. • Mesures de la puissance solaire et enregistrement des données selon un pas de temps (un intégrateur), ce qui permet de mesure l’énergie solaire en kWh/m².jour (enregistrement sur quelques jours, 1 mois, etc.) Partie C les masques Conseils utiles Une fois, le relevé réalisé, ne pas hésiter à modifier l’emplacement des installations solaires, si les masques sont importants entre 9h00 et 15h00. Refaire alors un relevé de masque avec un nouveau positionnement des modules. Une installation solaire partiellement à l’ombre, c’est :  Production plus faible à une rentabilité plus faible  Modules (en particulier les diodes bypass, qui risquent assez rapidement d’être endommagées et ensuite entrainant des dommages aux modules) dont la durée de vie sera réduite et donc une production encore plus faible dans le temps à une rentabilité plus faible et à risque  Un onduleur, qui peinera à rechercher le point de fonctionnement maximal de la courbe IV affectée par le masque à production faible à rentabilité plus faible • il y a suffisamment de toitures en Tunisie! • Mieux vaut mettre moins de modules, mais de manière optimisée! àfin qu’ils puissent produire à leur maximum • Les installations avec ombrage deviennent toujours des contre-références • Ne pas installer de modules à l’ombre! Partie A les modules • 3 types de modules PV les plus utilisés : Silicium monocristallin / silicium polycristallin / Couches minces (CdTe) • Les caractéristiques électriques dépendent principalement de: • Nombre de cellules en série (Uoc et Umpp) • Taille des cellules (Isc et Immp) • La température des cellules au-dessus de 25°C aura pour effet de diminuer fortement la tension des modules et leur puissance (environ -0,5%/°C). Les performances se calculent facilement avec les données techniques. • Les chaines d’un champ PV susceptibles d’être mises en parallèle doivent être constituées: • Même nombre de modules en série • Même puissance nominale, • Même technologie, • et exposés aux mêmes conditions d’ensoleillement (orientation, inclinaison). • Les modules PV doivent respecter des normes bien définies et n’être installés en Tunisie qu’après avoir l’approbation de l’ANME. Partie E Onduleur • Dimensionnement de l’onduleur à réaliser en adéquation avec : • Puissance du champ PV, • Tension Uocmax des chaines PV • Plage de tension MPPT Courant maxi du champ PV (Impp stc • Températures extrêmes choisies en Tunisie: -10°c et +70°C en général • Rendement maximum de l’onduleur devra être supérieur ou égal à 95%. Son rendement pour une charge égale à 10% de sa charge nominale devra être supérieur ou égal à 90%. • Afin de limiter les pertes, l’onduleur doit être placé le plus près possible des panneaux photovoltaïques • Respecter les techniques de câblage (connecteur débrochage bien serti) • Onduleur à installer dans un local protégé, ombragé et aéré • Toujours vérifier la production d’un onduleur en fonction de l’éclairement reçu par le champ PV Toujours consulter les documents techniques onduleurs Partie F Protection • Attention aux spécificités du PV : • Tension élevée toujours présente en journée • Courant continu variable et possibilité d’arc électrique • Protection contre les défauts d’isolement : arcs électriques (câbles abîmés); • Protection contre les effets des courants inverses (cas de chaines en //) : fusibles ; • Liaison obligatoire des masses métalliques; liaison équipotentielle • Réduire les boucles d’induction dans les chaines PV • Parafoudres obligatoires selon les cas (obligatoire selon STEG) • Boite de protection DC doit comporter des sectionneurs, portes-fusibles et Fusibles, des Parafoudres spécial DC type 2 (en général) • La boite de protection AC doit comporter un Disjoncteur Différentiel 30mA et parafoudre AC. • Toujours se référer à la norme NFC 15-100 et au guide UTE 15-712-1 et référentiel technique STEG/ANME en vigueur Partie Câbles • Les câbles DC et AC doivent assurer le transport d’énergie avec un minimum de pertes énergétiques, tout en assurant la sécurité (biens et personnes) et la pérennité des installations solaires (durée de vie > 25 ans). • Les câbles solaires (DC) sont spécifiques de part : • Leur conception (unipolaire), fabrication (résistant aux UV, etc.) • Leur connectique et les outils nécessaires • Leur mode de pose (jointifs, sans boucle) • Le choix des câbles consiste à vérifier leur domaine d’emploi (courant admissible en fonction du mode de pose) et les chutes de tension admissible (3%, voir 1% côté DC et côté AC) • Mise à la terre indispensable et selon Guide UTE 15-712-1 • L’installation PV doit continuer à fonctionner dans les plages suivantes : • Fréquence dans la plage : 47,5 à 50,2 Hz • Tension dans la plage : 184 à 264 V • Facteur de puissance entre 0,8 et – 0,8 • L'installation PV doit disposer : • Dispositif de découplage VDE0126 • Système de comptage Classe 2 • Système de synchronisation automatique • Prise de terre non relié au neutre du réseau public Partie Conception • La conception et dimensionnement dans les règles de l’art permet de : • Assurer une productivité optimum au meilleur coût d’investissement • Assurer la pérennité des installations • Assurer la sécurité des biens et des personnes • Nécessité de respecter scrupuleusement le code STEG / ANME et le code pratique UTE 15-712-1 juillet 2013 • En cas de doute sur le dimensionnement (installations complexes, etc.), toujours se référer aux documents de base (norme, guide, etc.) • Les logiciels sont des outils performants et très utiles, mais dont les résultats clés doivent être vérifiés par des calculs de coins de table à « la confiance n’exclut pas le contrôle ». Partie Sécurité • Règlementation et normes de sécurité au travail définissent les obligations des employeurs et employés: la sécurité au travail est une responsabilité commune et obligatoire, • Mesures de sécurité • Utilisation prioritaire de matériel E.P.C (échafaudage, garde-corps, …) • Si les E.P.C ne sont pas envisageables: obligation d’utiliser des équipements de protection individuelle (E.P.I.) • Harnais de sécurité • Longe (avec ou sans absorbeur) • Casque • Chaussure de sécurité • Principaux risques liés au PV : • Risque de chute – travaux en hauteur • Risque d’électrocution • Arcs électriques - brûlures • Toujours appliquer les principes de prévention des risques • En cas d’accident : • se protéger soi-même et autrui par l’élimination de la source de danger, • Alerter les services de secours. • le 190 : Samu • le 198 : Protection Civile • le 197 : Police des Secours Porter secours à la victime avec des gestes simples. Partie préparation des travaux La préparation des travaux est une phase cruciale pour l’entrepreneur et le client Elle comprend: • Visite de site et la rencontre avec le client (collecte des données, contraintes techniques et besoins du client) • Etude de conception des composants PV et structure porteuse (résistante au vent) • Elaboration du devis • Elaboration du dossier technique et administratif Planification des travaux Bonne chance uploads/Industriel/ points-a-retenir.pdf

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