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Production de l'énergie photovoltaique à  la société Nova Diffusion


par Emmanuel Patrick FEUDJIO VOUFO
Université de NGAOUNDERE - Maitrise en Electronique Electrotechnique Automatique 2008
  

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III- 2.4) 3e essai : Détermination des caractéristiques d'un champ PV

Les essais donnant les courbes de puissance suivantes ont été effectués le 25 mars l'an 2008 entre 13h et 14h30 à une température ambiante de 42°C sous un ciel peu nuageux.

3
2
2

 
 

Figure 3.7-a : Puissance du champ PV 12V. Figure 3.7-b : Puissance du champ PV 24V.

p 2V)

5 10 15

10 Puissnce champ

5 (24 V) 20

Figure 3.7-c : Puissance du champ PV 48V.

Les caractéristiques des modules et champ PV rejoignent l'allure générale (confère figure 2.9 sur la caractéristiques des modules). La puissance crête du champ de 12V est la moins élevée (145 W, contre 168W pour le champ de 24V et 154W pour celui de 48V).

III- 2.5) 4e essai : Estimation de l'énergie produite par un module.

1-) Nous avons introduit dans la base de données du matériel du logiciel de simulation des

systèmes photovoltaïques PVSyst 4.21 les caractéristiques de notre matériel et des flux solaires mensuels et température moyenne de Ngaoundéré, nous avons obtenu les valeurs horaires du flux solaire, les températures de cellule, le point de puissance maximale du module et la tension correspondante. Les résultats sont présentés dans le tableau 3.3 :

Tableau 3.3 : Résultats d'estimation de puissance au cours du mois de février par PVSyst 4.21.

Tps

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

Hor

0

85

360

630

850

1010

1085

1068

970

787

535

254

19

0

25°

0

109

423

701

921

1071

1140

1124

1025

850

606

311

20

0

Max

0

412

875

1031

1091

1110

1140

1130

1123

1080

996

770

106

0

Ta

20°

25°

27°

29°

31°

34°

37°

39°

40,5°

38°

35°

32°

29°

26°

TcH

20°

27°

36°

45°

52°

59°

64°

66°

65°

57°

48°

38°

30°

26°

Tc25

20°

28°

38°

46°

54°

61°

65,5°

66°

65°

59°

49°

38°

30°

26°

TcM

20°

35°

49°

55°

58°

62°

65,5°

67°

68°

65°

60°

51°

32°

26°

PmpH

0

4,1

19,6

34,3

45,6

53

55

54

49

41

28,4

13,3

0,6

0

VmpH

-

14,3

15,2

15,7

15,2

15,1

15

14,9

14,7

15

15,1

15

11,5

-

VcoH

-

18

19,2

19,6

19,7

19,3

19,2

19,1

19

19,2

19,1

18,2

15,2

-

Pmp25

0

5,4

23

38

49

55,7

58

57

52

44,2

32

16,5

0,7

0

Vmp25

-

14,7

15,3

15,2

15,1

14,7

14,5

14,2

14,3

15

15,1

15,2

11,9

-

Vco25

-

18

19,5

19,8

19,7

19,5

19,2

19,2

19,1

19,1

19,2

19

15,2

-

PmpM

0

22,7

47,6

55

57,5

57,5

58

57

56

55

52

41

5,2

0

VmpM

-

15,6

15,2

15,2

15,1

14,7

14,5

14,3

14,4

14,2

14,7

15,1

14,1

-

VcoM

-

19,6

19,9

19,8

19,8

19,4

19,1

19,1

19,1

19,1

19,5

19,5

18

-

Du tableau 3.3 présentant nos résultats, nous avons à l'aide d'Excel de Microsoft dressé les courbes d'évolution de la puissance pour nos trois cas.

Heures de la journée.

Heures de la journée.

Figure 3.8-a : Evolution puissance simulée module horizontale.

0

Figure 3.8-b : Evolution puissance simulée module incliné à 25°

Heures de la journée.

Figure 3.8-c : Evolution puissance simulée module suivant le soleil

2-) Du 04 au 06 février par un ciel clair, nous avons à différentes positions relevé et

calculé les valeurs consignées dans le tableau 3.4 suivant :

Tableau 3.4 : Résultats de mesure de puissances des modules.

Tps

6/i

7/i

8/i

9/i

10/i

11/i

12/i

13/i

14/i

15/i

16/i

17/i

18/i

19/i

Ta

22°

25,5°

28°

30°

32°

35°

37°

39°

38°

36°

33°

31,5°

27°

26°

Pmp10

0

9

24,5

33

36,5

41

44

43,6

37

34

26,5

11

2

0

Vmp10

-

13,6

14,8

14,5

15

14,5

14,4

14,3

14,5

14,8

15

15

9

-

Vco10

-

17,3

19,4

19,9

19,9

19,5

19,3

18,8

18,6

18,9

19

18,5

15

-

Pmp25

0

14

26

35

39

42

46

46

40,5

36

28

16

4

0

Vmp25

-

14

14,7

15

15,3

14,5

14,8

14,6

14,7

15

15,2

14,9

10

-

Vco25

-

18

19,7

20

20,1

19,8

19,5

19

18,7

19

19,2

18,9

17

-

Le tableau ci dessus présente à différentes heures de la journée : la puissance maximale fournie par le module, la tension correspondant à la puissance maximale et la tension en circuit ouvert. Ce tableau donne la courbe d'évolution de la puissance de nos modules dans deux cas :

Heures de la journée. Heures de la journée.

Figure 3.9-a : Evolution de la puissance mesurée

0

d'un module inclinée à 10°

Figure 3.9-b : Evolution de la puissance
mesurée d'un module inclinée à 25°

En faisant une estimation journalière de l'électricité produite au mois de février dans la ville de Ngaoundéré par une approximation du calcul de la surface délimitée par l'axe des abscisses et la courbe de puissance (une parabole), on obtient pour :

- Un module PV incliné à 10° et d'azimut 0°, E = 44x12 - ?1,22 x2dx E = 528 -- [1,22 x 1/3 (63-(-6)3]; soit E = 352 Wh en une journée.

- Un module PV incliné à 25° et d'azimut 0°, E = 46x12 - ?1,278 x2dx E = 552 -- [1,278 x 1/3 (63-(-6)3]; soit E = 368 Wh en une journée.

On observe qu'à une inclinaison de 25°, on produit 5% plus d'énergie qu'à 10° durant le mois de février dans la ville de Ngaoundéré. Les courbes de puissances estimées et mesurées ont la même allure. Les points de puissance maximale sont presque identiques.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote