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LE PHOTOVOLTAÏQUE LE PHOTOVOLTAÏQUE

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Page 1: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

LE PHOTOVOLTAÏQUELE PHOTOVOLTAÏQUE

Page 2: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Applications de l’énergie solaireApplications de l’énergie solaire

Page 3: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Le photovoltaïque c’est quoi ?Le photovoltaïque c’est quoi ?Comment cela fonctionne ?Comment cela fonctionne ?

Le photovoltaïque c’est la transformation de l’énergie solaire (photon) en électricité (volt).

Le générateur photovoltaïque produit par le rayonnement solaire du courant continu transformé en courant alternatif par un onduleur compatible avec le réseau EDF.L’énergie ainsi produite est injecté sur le réseau.

NOTA : Si le réseau EDF est interrompu l’onduleur solaire qui n’est plus synchronisé sur la fréquence ne délivrera plus d’énergie.

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Composants du rayonnement solaireComposants du rayonnement solaire

Page 5: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Disponibilité de l’énergie solaireDisponibilité de l’énergie solaireLe rayonnement solaire est extrêmement variable suivant :• La latitude du site, la saison, l’altitude, Les conditions météos (nébulosité, poussières, humidité …)• L’heure de la journée (angle/azimut du soleil)• Etc.…Toutefois d’une année sur l’autre le rayonnement solaire reste sensiblement constant.

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Rayonnement globalRayonnement globalrayonnement direct + rayonnement diffusrayonnement direct + rayonnement diffus

Page 7: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Rappel des unités électrique PVRappel des unités électrique PV• U : tension (en Volts)• I : courant (en ampères)• Wc : Le Watt crête caractérise la puissance d'un panneau photovoltaïque.

En courant continu :• Puissance : P= U x I (en W ; Watts)• Energie : E = U x I x t (en Wh ; Wattheures)

En courant alternatif (monophasé)• Puissance active : P= U x I x cos phi (W ; Watt)• Puissance apparente : S=U x I (en VA)• Energie : E= U x I x cos phi x t (en Wh ; Wattheures)• Wc = unité de puissance de référence en photovoltaïque• 1 kWc = 1000 Wc• 1 MWc = 1000 kWc

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L’unité utilisée : le Watt crête (Wc)L’unité utilisée : le Watt crête (Wc)

La puissance crête (MPP) représente la puissance délivrée par le panneau au point de puissance maximum (dans le diagramme Intensité/Tension) et pour une irradiation solaire de 1000 W/m2 avec une cellule à 25°C.

MPP : Maxi Power Point

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L’ énergie solaire photovoltaïque :L’ énergie solaire photovoltaïque : Désigne l'énergie récupérée et transformée directement en électricité à partir de la lumière du soleil par des panneaux photovoltaïques. Elle résulte de la conversion directe dans un semi-conducteur d'un photon en électron.

L'énergie solaire photovoltaïque est également appelée énergie photovoltaïque.

RAPPEL: l'effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par Antoine Becquerel, grand père de Henri Becquerel qui découvrit en 1896 la radioactivité.

Définition du Watt-heure (Wh) :Définition du Watt-heure (Wh) :Un Watt-heure correspond à l’énergie consommée ou délivrée par un système d’une

puissance de 1 Watt pendant une heure.

Unité de travail équivalente à 3 600 joules.

On utilise le plus souvent avec des multiples exprimés

en kWh (kilowattheure), avec 1kWh = 1000 Wh,

en MWh (mégawattheure), avec 1 MWh = 1 million de Wh

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Page 11: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

L’orientation et l’inclinaisonL’orientation et l’inclinaisondes modulesdes modules

Une bonne orientation et une bonne inclinaison pour un ensoleillement des panneaux à toutes heures de la journée et à toutes saisons, sans obstacles pour ne pas créer de zones d’ombres sur les panneaux garantit un rendement optimum.

Page 12: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Trajectoire annuelle et journalièreTrajectoire annuelle et journalièredu soleildu soleil

(hémisphère nord)(hémisphère nord)

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La constitution d’un module PVLa constitution d’un module PV

Le matériau de base destiné à fabriquer les cellules constitutives des panneaux solaires photovoltaïques est le silicium. Le silicium naturel n'est pas utilisable directement et il doit subir quelques traitements car c'est un isolant électrique et il doit devenir un semi-conducteur. Il faut d'abord le débarrasser des impuretés qu'il contient. Ensuite, il faut lui réintroduire quelques atomes de phosphore et de bore. La partie « dopée » au phosphore devient du silicium « de type N » et la partie dopée au bore de « type P ».La jonction des 2 types de silicium P et N donne un semi conducteur utilisable soit dans l'électronique pour la fabrication des diodes; transistors; circuits intégrés et microprocesseurs (communément appelés puces), soit pour la fabrication des panneaux solaires.

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L’effet solaireL’effet solaire

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L’effet photovoltaïqueL’effet photovoltaïque

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Filière PhotovoltaïqueFilière Photovoltaïque

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Les différents types de Modules Les différents types de Modules photovoltaïques :photovoltaïques :

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Influence de l’ensoleillementInfluence de l’ensoleillement

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Influence de la températureInfluence de la température

La puissance crête (MPP) représente la puissance délivrée par le panneau au point de puissance maximum (Intensité/Tension) et pour une irradiation solaire de 1000 W/m2 avec une cellule à 25°C.

MPP : Maxi Power Point

Page 25: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

3 Principes de Production3 Principes de Production

Auto Consommation

&

Injection de l’excédentaire

Revente Totale EDF

0,60176 € / kWh

0,328 € / kWh

Auto Consommation

Site Isolé

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Les interlocuteurs du photovoltaïqueLes interlocuteurs du photovoltaïque

Page 27: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Différents systèmes de productionDifférents systèmes de production

Page 28: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

LES DIFFERENTS SYSTEMESLES DIFFERENTS SYSTEMESDE POSESDE POSES

• En surimposition,• En intégration,• En brise-soleil,• En verrière,• Sur châssis,• Sur bac lesté.

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Structure en surimpositionStructure en surimposition

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Structure en intégrationStructure en intégration

Page 31: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Structure brise-soleilStructure brise-soleil

Page 32: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Structure verrièreStructure verrière

Page 33: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Structure bac acierStructure bac acier

Page 34: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Structure triangulée ou bac lestéStructure triangulée ou bac lestépour terrassepour terrasse

Page 35: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Lexique d’une charpenteLexique d’une charpente

Page 36: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Relevé des masques :Relevé des masques :

Page 37: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Outils de relevé de masquesOutils de relevé de masques

Page 38: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Report dans le diagramme solaireReport dans le diagramme solaire

Page 39: LE PHOTOVOLTAÏQUE. Applications de lénergie solaire

Précaution pour évitée l’ombre portéePrécaution pour évitée l’ombre portéeRappel :Les solstices sont 2 moments de l’année où le soleil atteint ses positions les plus méridionales et septentrionales par rapport au plan de l’équateur céleste ou terrestre. Sur la sphère céleste il atteint alors sa plus grande déclinaison, positive (+23°) ou négative (-23°). Le jour du solstice d’été (juin) est le plus long de l’année alors que le solstice d’hiver (décembre) marque la plus longue nuit de l’hiver. L’équinoxe est un moment de l’année où le jour et la nuit sont approximativement de même durée.

Ce qu’il faut retenir :L’ombre portée est environ 3 fois la hauteur de l’obstacle.

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Comment mesurer un arbre ?Comment mesurer un arbre ?Si vous n’avez pas d’instrument adéquat, avec l’aide d’un bâton, vous pouvez mesurer d’une manière simple, la hauteur d’un arbre. En plaçant un bâton dans une position verticale et en s’éloignant de l’arbre jusqu’à ce que les extrémités du bâton coïncident avec ceux de l’arbre. La distance d’où vous êtes équivaut à la hauteur de l’arbre.La hauteur de l’arbre E = (DxC)/BSi votre bâton mesure 1m alors E=D/BMieux si votre bâton est égale à la longueur de votre bras alors E = D