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Types de systèmes de production d'énergie solaire photovoltaïque
November 11 , 2021
Selon les différentes applications, les systèmes de production d'énergie solaire photovoltaïque sont généralement divisés en cinq types : systèmes de production d'énergie connectés au réseau, systèmes de production d'énergie hors réseau, systèmes de stockage d'énergie sur réseau et hors réseau, systèmes de stockage d'énergie sur réseau et systèmes de micro-réseaux hybrides multi-énergies.

1. Système de production d'électricité connecté au réseau

Le système photovoltaïque connecté au réseau se compose de composants : onduleurs, compteurs photovoltaïques, charges, compteurs bidirectionnels, armoires connectées au réseau et réseaux. Les composants photovoltaïques génèrent du courant continu à partir du rayonnement solaire et le convertissent en courant alternatif pour alimenter les charges et les envoyer au réseau.

Les systèmes photovoltaïques connectés au réseau ont principalement deux modes d'accès à Internet, l'un est « l'auto-utilisation spontanée, l'électricité excédentaire est mise en ligne », et l'autre est « l'accès en ligne complet ».

En général, les systèmes de production d'électricité photovoltaïque décentralisée adoptent principalement le mode de production spontanée et d'autoconsommation, avec mise en service de l'excédent d'électricité. L'électricité produite par les cellules solaires est prioritairement destinée à la charge. Lorsque la charge n'est pas épuisée, l'excédent d'électricité est injecté dans le réseau. Le système photovoltaïque peut ainsi alimenter la charge en électricité simultanément.
2. Système de production d'électricité hors réseau

Les systèmes de production d'électricité photovoltaïque hors réseau fonctionnent indépendamment du réseau électrique. Ils sont généralement utilisés dans les zones montagneuses reculées, les zones sans électricité, les îles, les stations de base de communication et les lampadaires. Le système est généralement composé de modules photovoltaïques, de régulateurs solaires, d'onduleurs, de batteries, de charges, etc. Le système de production d'électricité hors réseau convertit l'énergie solaire en électricité lorsqu'il y a de la lumière et alimente la charge via l'onduleur de contrôle solaire intégré, tout en chargeant la batterie. En l'absence de lumière, la batterie alimente la charge CA via l'onduleur.

Il est très pratique pour les zones sans réseau électrique ou les zones avec des pannes de courant fréquentes.
3. Système de stockage d'énergie sur réseau et hors réseau

Les systèmes de production d'énergie photovoltaïque connectés au réseau sont largement utilisés dans les endroits où il y a des pannes de courant fréquentes, ou lorsque le photovoltaïque est utilisé spontanément et ne peut pas être utilisé pour se connecter au réseau, le prix de l'électricité auto-utilisée est beaucoup plus cher que le prix du réseau, et le prix de l'électricité de pointe est beaucoup plus cher que le prix de l'électricité de creux.

Le système se compose de modules photovoltaïques, de panneaux solaires tout-en-un sur réseau et hors réseau, de batteries, de charges, etc. Le réseau photovoltaïque convertit l'énergie solaire en énergie électrique lorsqu'il y a de la lumière, et la charge est alimentée par la machine intégrée de l'onduleur de contrôle solaire tout en chargeant la batterie ; lorsqu'il n'y a pas de lumière, la batterie alimente la machine intégrée de l'onduleur de contrôle solaire, puis l'alimentation de la charge CA.

Comparé au système de production d'électricité connecté au réseau, ce système intègre un contrôleur de charge et de décharge ainsi qu'une batterie. En cas de panne de courant, le système photovoltaïque peut continuer à fonctionner et l'onduleur peut passer en mode autonome pour alimenter la charge.
4. Système de stockage d'énergie photovoltaïque connecté au réseau

Le système de production d'énergie photovoltaïque de stockage connecté au réseau peut stocker l'excédent de production d'énergie et augmenter la proportion d'autoproduction et d'autoutilisation.

Le système se compose de modules photovoltaïques, de régulateurs solaires, de batteries, d'onduleurs connectés au réseau, de dispositifs de détection de courant, de charges, etc. Lorsque la puissance solaire est inférieure à la puissance de charge, le système est alimenté conjointement par l'énergie solaire et le réseau. Lorsque la puissance solaire est supérieure à la puissance de charge, une partie de l'énergie solaire alimente la charge, tandis qu'une partie de l'électricité non utilisée est stockée par le régulateur.
5. Système de micro-réseau

Le micro-réseau est un nouveau type de structure de réseau : un réseau de distribution composé de sources d'énergie décentralisées, de charges, de systèmes de stockage d'énergie et de dispositifs de contrôle. L'énergie décentralisée peut être convertie en électricité sur site, puis fournie aux charges locales à proximité. Le micro-réseau est un système autonome capable de s'autocontrôler, de se protéger et de se gérer. Il peut fonctionner en parallèle avec le réseau externe ou de manière isolée.

Le micro-réseau combine efficacement plusieurs types de sources d'énergie décentralisées pour assurer la complémentarité et optimiser l'utilisation de l'énergie. Il favorise l'intégration à grande échelle des sources d'énergie décentralisées et renouvelables, et assure un approvisionnement hautement fiable de la charge en énergies multiples. Il constitue un moyen efficace de mettre en place un réseau de distribution actif et assure la transition du réseau électrique traditionnel vers le réseau intelligent.

Le système de micro-réseau est composé de modules photovoltaïques, d'onduleurs connectés au réseau, de convertisseurs bidirectionnels PCS, de commutateurs de transfert intelligents, de batteries, de générateurs, de charges, etc. Les modules photovoltaïques convertissent l'énergie solaire en énergie électrique lorsqu'il y a de la lumière et alimentent la charge via l'onduleur, et chargent en même temps la batterie via le convertisseur bidirectionnel PCS ; lorsqu'il n'y a pas de lumière, la batterie alimente la charge via le convertisseur bidirectionnel PCS.

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