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Développement et gestion d'un système d'énergies renouvelables multisources avec stockage pour les télécommunications et l'habitat

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par Bertrand Olivier ETOUNGOU
Institut international de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou - Master du génie électrique énergétique et énergies renouvelables 2012
  

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IV.3 Capacité du parc des batteries

Connaissant la consommation journalière du village, nous allons évaluer la capacité du parc de batteries de la localité. Le détail des calculs est présenté en annexe 2. La puissance souhaitée est calculée par association de plusieurs de ces éléments et en tenant compte des modules standards. La batterie choisie est la batterie OPZV solaire de capacité 4600 Ah / 24 V (Annexe IX), c'est une batterie fermé à décharge profonde. On obtient :

Nom du local

Station relais et Télévision

Centre hospitalier

Télécentre communautaire et logements

Concessions

Capacité totale des batteries en Ah

47037,37

23465,68

47046,56

79164,522

Nombre de batterie en série

2

2

2

2

Nombre de branche de batterie en parallèle

11

6

11

18

Nombre totale de batteries

22

12

22

36

Tableau 8 : Récapitulatif du nombre de batterie OPZV nécessaire par local.

IV.4 Dimensionnement du système de génération

IV.4.1 Système photovoltaïque

Puissance crête

Le tableau ci-dessous résume la puissance crête installée :

Nom du local

Station relais et Télévision

Centre hospitalier

Télécentre communautaire et logements

Appareils de concessions

Energie incidente

(Kwh/m²/j)

4.78

4.78

4.78

4.78

Energie consommée

(Wh/j)

153.530

76.592

153.56

258.393

Puissance crête

Wc

42173,93

21039,44

42182,177

70979,287

Tableau 9 : Calcul pratique de la puissance photovoltaïque installée

a) Nombre de modules

Conformément à la méthode, nous avons :

Nom du local

Station relais et Télévision

Centre hospitalier

Télécentre communautaire et logements

Appareils de concessions

Puissance crête en Wc

42173,93

21039,44

42182,177

70979,287

Nombre de modules en série

Ns

2

2

2

2

Nombre de module en parallèle Np

192

96

192

323

Nombre total de module Nt

384

192

384

646

Surface effective en m2

507,264

253,632

507,264

853,366

Tableau 10 : Récapitulatif du nombre de modules photovoltaïques

b) La puissance photovoltaïque installée

Le tableau ci-dessous résume tous les résultats obtenus des calculs qui ont été fait sur la puissance photovoltaïque crête du système et le nombre de panneaux du champ photovoltaïque.

Nom du local

Station relais et Télévision

Centre hospitalier hospitalier

Télécentre communautaire et logements

Concessions

Puissance crête

Wc

42173,93

21039,44

42182,177

70979,287

Puissance photovoltaïque installée

Wc

42240

21120

42240

71060

Nombre total de module du champ photovoltaïque

384

192

384

646

Type de panneaux solaires utilisés :


·Puissance (P1) d'un panneau solaire = 110 W


·Tension (U1) d'un panneau solaire = 24 Vcc


·Tension (U) d'utilisation = 12 Vcc

Marque=Siemens

Tableau 11 : Résumé des résultats de calcul obtenu du système photovoltaïque

Les spécifications techniques des panneaux solaires sont données en annexe 10.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld