{"id":23098,"date":"2021-09-24T08:31:58","date_gmt":"2021-09-24T08:31:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=23098"},"modified":"2023-12-06T07:35:41","modified_gmt":"2023-12-06T07:35:41","slug":"what-are-the-components-of-grid-connected-pv-system","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/what-are-the-components-of-grid-connected-pv-system\/","title":{"rendered":"Quels sont les composants d'un syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau ?"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"23098\" class=\"elementor elementor-23098\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-902b229 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"902b229\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-921fe67\" data-id=\"921fe67\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-12e7261 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"12e7261\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d25612f\" data-id=\"d25612f\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-86a52e8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"86a52e8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Quels sont les composants d'un syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau ? <\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b8237a4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b8237a4\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e52cb61\" data-id=\"e52cb61\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4ead4c2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4ead4c2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><p>Le syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau (syst\u00e8me photovolta\u00efque en r\u00e9seau) est un syst\u00e8me qui relie le syst\u00e8me solaire photovolta\u00efque au r\u00e9seau \u00e9lectrique. En tant que m\u00e9thode de production d'\u00e9nergie renouvelable, qui d\u00e9pend des conditions naturelles, le syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau n\u00e9cessite une technologie qui n'est pas famili\u00e8re \u00e0 la plupart des gens. Cet article vous pr\u00e9sentera donc les types et les composants d'un syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau, l'onduleur raccord\u00e9 au r\u00e9seau et d'autres questions relatives au syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau.<\/p><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Types_of_grid-connected_PV_system\">Types de syst\u00e8mes photovolta\u00efques connect\u00e9s au r\u00e9seau<\/a><\/li><li><a href=\"#The_components_of_grid-connected_PV_system\">Les composants d'un syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau<\/a><\/li><li><a href=\"#The_inverter_of_photovoltaic_grid-connected_system\">L'onduleur du syst\u00e8me photovolta\u00efque connect\u00e9 au r\u00e9seau<\/a><\/li><li><a href=\"#Conditions_for_grid-connected_PV_system\">Conditions pour un syst\u00e8me photovolta\u00efque connect\u00e9 au r\u00e9seau<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_of_grid-connected_PV_system_on_power_grid\">Influence du syst\u00e8me photovolta\u00efque connect\u00e9 au r\u00e9seau sur le r\u00e9seau \u00e9lectrique<\/a><\/li><\/ol><\/div><h2 id=\"Types_of_grid-connected_PV_system\">Types de syst\u00e8mes photovolta\u00efques connect\u00e9s au r\u00e9seau<\/h2><p>Les syst\u00e8mes photovolta\u00efques connect\u00e9s au r\u00e9seau comprennent les syst\u00e8mes distribu\u00e9s connect\u00e9s au r\u00e9seau et les syst\u00e8mes centralis\u00e9s connect\u00e9s au r\u00e9seau.<\/p><p><span style=\"color: #666699;\">Distribu\u00e9 et connect\u00e9 au r\u00e9seau<\/span><\/p><p>Le dispositif de production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque distribu\u00e9e est un dispositif de production d'\u00e9lectricit\u00e9 install\u00e9 sur le c\u00f4t\u00e9 de l'utilisateur par l'utilisateur. Il r\u00e9sout principalement le probl\u00e8me de la consommation d'\u00e9nergie \u00e0 proximit\u00e9 de l'utilisateur, r\u00e9duit la d\u00e9pendance \u00e0 l'\u00e9gard de l'alimentation \u00e9lectrique du r\u00e9seau, et r\u00e9alise ensuite la compensation et la transmission de la diff\u00e9rence d'alimentation \u00e9lectrique par le biais de la connexion au r\u00e9seau. En d'autres termes, l'\u00e9lectricit\u00e9 \u00e9mise pendant les journ\u00e9es ensoleill\u00e9es est \u00e9galement transmise au r\u00e9seau en plus de sa propre utilisation. Lorsque l'\u00e9lectricit\u00e9 autoproduite (y compris l'\u00e9lectricit\u00e9 contenue dans la batterie) n'est pas suffisante, de l'\u00e9lectricit\u00e9 est introduite dans le r\u00e9seau pour une utilisation suppl\u00e9mentaire. Certaines centrales photovolta\u00efques distribu\u00e9es n'ont pas de batteries et utilisent le r\u00e9seau pour fournir de l'\u00e9lectricit\u00e9 lorsque l'\u00e9nergie photovolta\u00efque est insuffisante.<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-23122 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Grid-connected-PV-system-includes-distributed-grid-connected-and-centralized-grid-connected..jpg\" alt=\"le mode d&#039;installation des modules photovolta\u00efques a une grande influence sur la quantit\u00e9 de rayonnement solaire re\u00e7u.\" width=\"1024\" height=\"683\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Grid-connected-PV-system-includes-distributed-grid-connected-and-centralized-grid-connected..jpg 1024w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Grid-connected-PV-system-includes-distributed-grid-connected-and-centralized-grid-connected.-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Grid-connected-PV-system-includes-distributed-grid-connected-and-centralized-grid-connected.-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Grid-connected-PV-system-includes-distributed-grid-connected-and-centralized-grid-connected.-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p><p>Les modules photovolta\u00efques de l'\u00e9nergie photovolta\u00efque distribu\u00e9e sont g\u00e9n\u00e9ralement construits sur la surface des b\u00e2timents, ce qui r\u00e9duit efficacement l'empreinte des centrales photovolta\u00efques. La capacit\u00e9 des dispositifs de production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque distribu\u00e9e n'est g\u00e9n\u00e9ralement pas \u00e9lev\u00e9e (10 kW \u00e0 20 kW), de sorte que l'exploitation est flexible et qu'elle peut \u00e9galement fonctionner ind\u00e9pendamment du r\u00e9seau \u00e9lectrique en cas de besoin. La connexion au r\u00e9seau distribu\u00e9 est d\u00e9sormais couramment utilis\u00e9e dans les syst\u00e8mes d'\u00e9nergie solaire domestiques, tels que le syst\u00e8me de stockage domestique par batterie solaire... Vous pouvez \u00e9galement lire des instructions d\u00e9taill\u00e9es sur les sujets suivants<a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/how-to-build-a-solar-power-energy-storage-systems\/\"> comment construire un syst\u00e8me de stockage de l'\u00e9nergie solaire<\/a> dans notre site web.<\/p><p><span style=\"color: #666699;\">Centralis\u00e9e et connect\u00e9e au r\u00e9seau<\/span><\/p><p>Le syst\u00e8me photovolta\u00efque centralis\u00e9 connect\u00e9 au r\u00e9seau est une centrale photovolta\u00efque \u00e0 grande \u00e9chelle construite en utilisant des zones d\u00e9sertiques et des ressources d'\u00e9nergie solaire relativement stables. Apr\u00e8s avoir combin\u00e9 de nombreux modules photovolta\u00efques avec des onduleurs, on obtient un courant alternatif triphas\u00e9 de 380 V, qui est ensuite connect\u00e9 au r\u00e9seau de transmission \u00e0 haute tension par le biais d'un transformateur de puissance.<\/p><p>Le syst\u00e8me centralis\u00e9 de production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau a une grande envergure, un rendement relativement stable et une grande efficacit\u00e9 de production d'\u00e9lectricit\u00e9. Il peut ajuster le pic de consommation d'\u00e9nergie pendant la journ\u00e9e lorsque la capacit\u00e9 de production d'\u00e9nergie photovolta\u00efque est \u00e9lev\u00e9e. Le contr\u00f4le centralis\u00e9 peut facilement effectuer le contr\u00f4le de la puissance r\u00e9active, le contr\u00f4le de la tension et la r\u00e9gulation de la fr\u00e9quence du r\u00e9seau \u00e9lectrique. L'inconv\u00e9nient est que des lignes de transmission longue distance peuvent \u00eatre n\u00e9cessaires pour acc\u00e9der au r\u00e9seau ; la technologie de combinaison et de gestion de convertisseurs multiples n'est pas encore au point. La connexion centralis\u00e9e au r\u00e9seau est g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9e par les grandes centrales solaires des gouvernements, des entreprises et des organisations.<\/p><h2 id=\"The_components_of_grid-connected_PV_system\">Les composants d'un syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau<\/h2><p>Dans une grande centrale photovolta\u00efque connect\u00e9e au r\u00e9seau, le r\u00e9seau de modules solaires photovolta\u00efques utilise ses caract\u00e9ristiques photo\u00e9lectriques pour convertir l'\u00e9nergie solaire en \u00e9nergie \u00e9lectrique, qui est produite sous forme de courant continu, convertie en courant alternatif triphas\u00e9 avec une tension inf\u00e9rieure par un onduleur triphas\u00e9 (DC-AC), puis convertie en courant alternatif qui r\u00e9pond aux exigences de tension du r\u00e9seau public par le biais d'un transformateur de suralimentation et connect\u00e9e au r\u00e9seau public.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-23123 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-installation-mode-of-photovoltaic-module-array-has-a-great-influence-on-the-amount-of-received-solar-radiation..jpg\" alt=\"le mode d&#039;installation des modules photovolta\u00efques a une grande influence sur la quantit\u00e9 de rayonnement solaire re\u00e7u.\" width=\"1000\" height=\"500\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-installation-mode-of-photovoltaic-module-array-has-a-great-influence-on-the-amount-of-received-solar-radiation..jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-installation-mode-of-photovoltaic-module-array-has-a-great-influence-on-the-amount-of-received-solar-radiation.-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-installation-mode-of-photovoltaic-module-array-has-a-great-influence-on-the-amount-of-received-solar-radiation.-768x384.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-installation-mode-of-photovoltaic-module-array-has-a-great-influence-on-the-amount-of-received-solar-radiation.-600x300.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p><span style=\"color: #666699;\">Panneaux photovolta\u00efques<\/span><\/p><p>Gr\u00e2ce \u00e0 un certain nombre de composants photovolta\u00efques, les modules photovolta\u00efques sont assembl\u00e9s m\u00e9caniquement et \u00e9lectriquement d'une certaine mani\u00e8re, et une structure de support fixe est compos\u00e9e d'une unit\u00e9 de production d'\u00e9nergie \u00e0 courant continu. Lors de la conception d'un syst\u00e8me de production d'\u00e9nergie photovolta\u00efque, le mode d'installation du r\u00e9seau de modules photovolta\u00efques a une grande influence sur la quantit\u00e9 totale de rayonnement solaire re\u00e7ue par le syst\u00e8me, ce qui affecte la capacit\u00e9 de production d'\u00e9nergie du syst\u00e8me de production d'\u00e9nergie photovolta\u00efque. Il existe deux types d'installation de panneaux photovolta\u00efques : les panneaux fixes et les panneaux suiveurs.<\/p><p><span style=\"color: #666699;\">Bo\u00eete de convergence<\/span><\/p><p>Dispositif de c\u00e2blage pour assurer une connexion ordonn\u00e9e et une fonction de convergence des modules photovolta\u00efques. Le dispositif peut garantir que le syst\u00e8me photovolta\u00efque est facile \u00e0 s\u00e9parer du circuit lors de la maintenance et de l'inspection, et r\u00e9duire l'ampleur de la coupure de courant en cas de d\u00e9faillance du syst\u00e8me photovolta\u00efque.<\/p><p><span style=\"color: #666699;\">Bo\u00eete de distribution DC<\/span><\/p><p>Le bo\u00eetier de distribution CC est principalement connect\u00e9 \u00e0 la sortie du c\u00e2ble CC du bo\u00eetier de convergence, puis \u00e0 l'onduleur connect\u00e9 au r\u00e9seau. Le bo\u00eetier de distribution d'\u00e9nergie contient des disjoncteurs d'entr\u00e9e CC, des protections contre les fuites, des diodes antireflets, des protections contre la foudre photovolta\u00efque et d'autres composants importants, qui garantissent que le syst\u00e8me n'est pas endommag\u00e9 par les fuites, les courts-circuits, les surcharges et la foudre, et assurent efficacement le fonctionnement de l'\u00e9quipement de charge, tout en facilitant l'exploitation et la maintenance par le client.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-23124 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/DC-distribution-box-is-mainly-connected-to-the-DC-cable-output-from-the-convergence-box.jpg\" alt=\"Le bo\u00eetier de distribution CC est principalement connect\u00e9 au c\u00e2ble CC sortant du bo\u00eetier de convergence.\" width=\"1000\" height=\"563\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/DC-distribution-box-is-mainly-connected-to-the-DC-cable-output-from-the-convergence-box.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/DC-distribution-box-is-mainly-connected-to-the-DC-cable-output-from-the-convergence-box-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/DC-distribution-box-is-mainly-connected-to-the-DC-cable-output-from-the-convergence-box-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/DC-distribution-box-is-mainly-connected-to-the-DC-cable-output-from-the-convergence-box-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p><span style=\"color: #666699;\">Onduleur connect\u00e9 au r\u00e9seau<\/span><\/p><p>Dispositif qui convertit le courant continu en courant alternatif. Comprend le contr\u00f4le de la tension, l'alimentation interne, l'amplification des erreurs, le dispositif d'autoprotection, etc. En fonction de la pr\u00e9sence ou non d'un transformateur, on distingue les onduleurs sans transformateur et les onduleurs avec transformateur. Le rendement maximal des onduleurs sans transformateur est de 98,5%. Pour les onduleurs avec transformateur, l'efficacit\u00e9 maximale est de 97,1%.<\/p><p><span style=\"color: #666699;\">Bo\u00eete de distribution CA<\/span><\/p><p>Le coffret de distribution CA fournit une interface connect\u00e9e au r\u00e9seau pour l'onduleur par le biais de la distribution de l'\u00e9nergie. Il est actionn\u00e9 par des disjoncteurs. Il contient un parafoudre du c\u00f4t\u00e9 du r\u00e9seau et est \u00e9quip\u00e9 d'une interface connect\u00e9e au r\u00e9seau pour l'onduleur du compteur de production d'\u00e9nergie et d'un amp\u00e8rem\u00e8tre de tension CA.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-23131 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/The-AC-distribution-box-provides-a-grid-connected-interface-for-the-inverter-through-power-distribution..jpg\" alt=\"Le bo\u00eetier de distribution CA fournit une interface connect\u00e9e au r\u00e9seau pour l&#039;onduleur par le biais de la distribution de l&#039;\u00e9nergie.\" width=\"1000\" height=\"667\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/The-AC-distribution-box-provides-a-grid-connected-interface-for-the-inverter-through-power-distribution..jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/The-AC-distribution-box-provides-a-grid-connected-interface-for-the-inverter-through-power-distribution.-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/The-AC-distribution-box-provides-a-grid-connected-interface-for-the-inverter-through-power-distribution.-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/The-AC-distribution-box-provides-a-grid-connected-interface-for-the-inverter-through-power-distribution.-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p><span style=\"color: #666699;\">C\u00e2bles AC\/DC<\/span><\/p><p>Les c\u00e2bles CC comprennent : la bo\u00eete \u00e0 douilles vers l'armoire de distribution de protection contre la foudre CC ; l'armoire de distribution de protection contre la foudre CC vers l'onduleur connect\u00e9 au r\u00e9seau. Les c\u00e2bles CA comprennent : l'onduleur connect\u00e9 au r\u00e9seau vers l'armoire de distribution de protection contre la foudre CA ; l'armoire de distribution de protection contre la foudre CA vers le transformateur d'appoint ; le transformateur d'appoint vers le point d'acc\u00e8s au r\u00e9seau. Viii. Les dispositifs de surveillance et de communication assurent les fonctions de contr\u00f4le du fonctionnement de l'\u00e9quipement de production d'\u00e9lectricit\u00e9, de la collecte et de la maintenance des donn\u00e9es et des pannes de la centrale \u00e9lectrique, et coordonnent le dispatching du r\u00e9seau \u00e9lectrique pour am\u00e9liorer le niveau d'automatisation, la s\u00e9curit\u00e9 et la fiabilit\u00e9 des centrales \u00e9lectriques, et contribuer \u00e0 r\u00e9duire l'impact de la production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque sur le r\u00e9seau \u00e9lectrique. La structure distribu\u00e9e hi\u00e9rarchique est adopt\u00e9e dans l'architecture du syst\u00e8me de supervision et de contr\u00f4le.<\/p><h2 id=\"The_inverter_of_photovoltaic_grid-connected_system\">L'onduleur du syst\u00e8me photovolta\u00efque connect\u00e9 au r\u00e9seau<\/h2><p>L'onduleur raccord\u00e9 au r\u00e9seau est le composant central et la technologie cl\u00e9 du syst\u00e8me de production d'\u00e9nergie photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau. Il peut convertir le courant continu des panneaux photovolta\u00efques en courant alternatif.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-23132 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/convert-direct-current-from-photovoltaic-arrays-into-alternating-current.jpg\" alt=\"convertir le courant continu des panneaux photovolta\u00efques en courant alternatif\" width=\"1000\" height=\"750\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/convert-direct-current-from-photovoltaic-arrays-into-alternating-current.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/convert-direct-current-from-photovoltaic-arrays-into-alternating-current-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/convert-direct-current-from-photovoltaic-arrays-into-alternating-current-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/convert-direct-current-from-photovoltaic-arrays-into-alternating-current-600x450.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>En g\u00e9n\u00e9ral, outre la conversion du courant, les onduleurs connect\u00e9s au r\u00e9seau ont \u00e9galement les fonctions suivantes :<\/p><p>(1) Commutateur automatique. En fonction des conditions d'ensoleillement du lever au coucher du soleil, le potentiel de la puissance de sortie de la matrice photovolta\u00efque est maximis\u00e9 pour r\u00e9aliser un d\u00e9marrage et un arr\u00eat automatiques dans cette plage.<\/p><p>(2) Suivi du point de puissance maximale (MPPT). Dans des conditions de temp\u00e9rature ext\u00e9rieure et d'intensit\u00e9 d'illumination solaire diff\u00e9rentes, le r\u00e9seau photovolta\u00efque peut maintenir la puissance maximale de sortie dans la mesure du possible.<\/p><p>(3) Supprimer l'afflux de courant harmonique \u00e9lev\u00e9 dans le r\u00e9seau \u00e9lectrique et r\u00e9duire l'impact sur le r\u00e9seau \u00e9lectrique.<\/p><p>(4) Emp\u00eacher le fonctionnement d'\u00eelots isol\u00e9s. Une coupure de courant s'est produite \u00e0 l'emplacement du syst\u00e8me, mais la tension de sortie de l'onduleur n'a pas chang\u00e9 parce que la production d'\u00e9nergie photovolta\u00efque a continu\u00e9 \u00e0 fournir de l'\u00e9lectricit\u00e9. \u00c0 ce stade, la coupure de courant ne peut pas \u00eatre d\u00e9tect\u00e9e normalement, une fois que l'appel revient, elle peut provoquer un accident, cette situation est appel\u00e9e fonctionnement en \u00eelot. Pour prot\u00e9ger le personnel de l'\u00e9quipement contre les blessures, l'onduleur connect\u00e9 au r\u00e9seau doit \u00eatre dot\u00e9 de cette fonction.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-23133 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/in-addition-to-converting-current-grid-connected-inverters-also-have-the-following-functions.jpg\" alt=\"Outre la conversion du courant, les onduleurs connect\u00e9s au r\u00e9seau ont \u00e9galement les fonctions suivantes\" width=\"1000\" height=\"738\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/in-addition-to-converting-current-grid-connected-inverters-also-have-the-following-functions.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/in-addition-to-converting-current-grid-connected-inverters-also-have-the-following-functions-300x221.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/in-addition-to-converting-current-grid-connected-inverters-also-have-the-following-functions-768x567.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/in-addition-to-converting-current-grid-connected-inverters-also-have-the-following-functions-600x443.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>(5) Ajustement automatique de la tension. \u00c9tant donn\u00e9 qu'un grand nombre de syst\u00e8mes solaires photovolta\u00efques sont connect\u00e9s au r\u00e9seau \u00e9lectrique, l'\u00e9nergie \u00e9lectrique exc\u00e9dentaire du syst\u00e8me solaire photovolta\u00efque sera envoy\u00e9e au r\u00e9seau \u00e9lectrique en m\u00eame temps les jours ensoleill\u00e9s, ce qui augmentera la tension du r\u00e9seau \u00e9lectrique et entra\u00eenera une baisse de la qualit\u00e9 de l'alimentation \u00e9lectrique. Afin de maintenir la tension du r\u00e9seau \u00e9lectrique \u00e0 un niveau normal, la tension de sortie de l'onduleur connect\u00e9 au r\u00e9seau doit \u00eatre emp\u00each\u00e9e d'augmenter automatiquement pendant le fonctionnement. Toutefois, dans le cas d'un syst\u00e8me solaire photovolta\u00efque de faible capacit\u00e9, il n'y a pratiquement pas d'augmentation de la tension, de sorte que cette fonction est g\u00e9n\u00e9ralement omise.<\/p><p>(6) D\u00e9pannage des conditions anormales et arr\u00eat du fonctionnement. Lorsque le r\u00e9seau \u00e9lectrique ou l'onduleur du syst\u00e8me est d\u00e9fectueux, identifiez l'anomalie \u00e0 temps et commandez l'arr\u00eat de l'onduleur.<\/p><h2 id=\"Conditions_for_grid-connected_PV_system\">Conditions pour un syst\u00e8me photovolta\u00efque connect\u00e9 au r\u00e9seau<\/h2><p>Pour r\u00e9aliser la connexion au r\u00e9seau, il faut tout d'abord que la s\u00e9quence des phases des deux c\u00f4t\u00e9s de la connexion au r\u00e9seau soit la m\u00eame, et que la tension, la phase et la forme d'onde soient aussi coh\u00e9rentes que possible, notamment : la tension de sortie de l'onduleur connect\u00e9 au r\u00e9seau est \u00e9gale \u00e0 la tension du r\u00e9seau \u00e9lectrique, et la diff\u00e9rence de pression doit \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 10% ; la fr\u00e9quence de sortie de l'onduleur connect\u00e9 au r\u00e9seau est la m\u00eame que celle du r\u00e9seau \u00e9lectrique, et la diff\u00e9rence de fr\u00e9quence n'est pas sup\u00e9rieure \u00e0 0.La tension de sortie de l'onduleur connect\u00e9 au r\u00e9seau est la m\u00eame que celle du r\u00e9seau \u00e9lectrique, et la diff\u00e9rence de phase doit \u00eatre coh\u00e9rente dans la mesure du possible. Par cons\u00e9quent, contrairement aux onduleurs ordinaires, les onduleurs connect\u00e9s au r\u00e9seau doivent contr\u00f4ler la fr\u00e9quence, la tension, le courant, la phase, la puissance active et r\u00e9active, ainsi que la qualit\u00e9 de l'\u00e9nergie du courant alternatif converti, de sorte que la tension et la fr\u00e9quence du courant alternatif converti soient coh\u00e9rentes avec la tension et la fr\u00e9quence du courant alternatif du r\u00e9seau \u00e9lectrique.<\/p><h2 id=\"Influence_of_grid-connected_PV_system_on_power_grid\">Influence du syst\u00e8me photovolta\u00efque connect\u00e9 au r\u00e9seau sur le r\u00e9seau \u00e9lectrique<\/h2><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-23134 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Influence-of-grid-connected-PV-system-on-power-grid.jpg\" alt=\"Influence du syst\u00e8me photovolta\u00efque connect\u00e9 au r\u00e9seau sur le r\u00e9seau \u00e9lectrique\" width=\"1000\" height=\"563\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Influence-of-grid-connected-PV-system-on-power-grid.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Influence-of-grid-connected-PV-system-on-power-grid-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Influence-of-grid-connected-PV-system-on-power-grid-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Influence-of-grid-connected-PV-system-on-power-grid-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>La production d'\u00e9lectricit\u00e9 solaire photovolta\u00efque \u00e9tant une \u00e9nergie \u00e0 faible densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique, \u00e0 faible stabilit\u00e9 et \u00e0 faible capacit\u00e9 de r\u00e9gulation, la production d'\u00e9lectricit\u00e9 est fortement influenc\u00e9e par les conditions m\u00e9t\u00e9orologiques et la r\u00e9gion. La production d'\u00e9lectricit\u00e9 connect\u00e9e au r\u00e9seau aura un certain impact sur la s\u00e9curit\u00e9, la stabilit\u00e9, le fonctionnement \u00e9conomique et la qualit\u00e9 de l'alimentation du r\u00e9seau \u00e9lectrique. L'ampleur de cet impact n'est pas encore claire. En effet, il n'existe actuellement aucun mod\u00e8le math\u00e9matique du syst\u00e8me de production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque dans le calcul du flux d'\u00e9nergie et de la stabilit\u00e9 du r\u00e9seau \u00e9lectrique. Nous savons que l'\u00e9lectricit\u00e9 ne peut pas \u00eatre stock\u00e9e \u00e0 grande \u00e9chelle \u00e0 bon march\u00e9 \u00e0 l'heure actuelle, et qu'elle ne le sera pas non plus dans un avenir pr\u00e9visible. L'application de la production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque est donc limit\u00e9e par des facteurs physiques, mais aussi par des contraintes g\u00e9ographiques. Mais avec le d\u00e9veloppement de la technologie et du march\u00e9, lorsque la quantit\u00e9 d'\u00e9lectricit\u00e9 en ligne produite par l'\u00e9nergie photovolta\u00efque sera d'un ordre de grandeur comparable \u00e0 celui des centrales thermiques, des centrales hydro\u00e9lectriques, des centrales nucl\u00e9aires et des autres centrales \u00e9lectriques et qu'elle deviendra une partie non n\u00e9gligeable du r\u00e9seau \u00e9lectrique, la production d'\u00e9nergie photovolta\u00efque s'ajoutera au mode de production d'\u00e9nergie existant et apportera des avantages sur le plan de la technologie, de l'\u00e9conomie, de la politique et de l'environnement pour le r\u00e9seau, avec les questions suivantes :<\/p><ol><li>Impact des pics et des creux de charge sur le r\u00e9seau \u00e9lectrique. \u00c9tant donn\u00e9 que le syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau n'a pas la capacit\u00e9 de r\u00e9guler les pics et la fr\u00e9quence, il aura un impact sur les pics de charge pr\u00e9coces et les pics de charge tardifs du r\u00e9seau \u00e9lectrique. \u00c9tant donn\u00e9 que l'augmentation de la capacit\u00e9 de production d'\u00e9lectricit\u00e9 du syst\u00e8me photovolta\u00efque connect\u00e9 au r\u00e9seau ne peut pas r\u00e9duire la propri\u00e9t\u00e9 ou la redondance des groupes \u00e9lectrog\u00e8nes dans le syst\u00e8me \u00e9lectrique, le r\u00e9seau \u00e9lectrique doit pr\u00e9parer des groupes de rechange rotatifs correspondants pour le syst\u00e8me de production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque afin de r\u00e9soudre le probl\u00e8me de l'ajustement des pointes en d\u00e9but et en fin de p\u00e9riode de pointe. Le syst\u00e8me de production photovolta\u00efque connect\u00e9 au r\u00e9seau fournit de l'\u00e9nergie au r\u00e9seau au prix d'une diminution du nombre d'heures d'utilisation de l'unit\u00e9. Ce n'est \u00e9videmment pas ce que souhaitent les producteurs d'\u00e9lectricit\u00e9.<\/li><li>Variation diurne. D\u00e9calage horaire entre l'est et l'ouest et changement saisonnier sur le r\u00e9seau \u00e9lectrique. En raison de la p\u00e9riodicit\u00e9 de la lumi\u00e8re solaire et de la charge, l'augmentation de la capacit\u00e9 de production photovolta\u00efque connect\u00e9e au r\u00e9seau ne r\u00e9duit pas la demande de capacit\u00e9 pour le r\u00e9seau install\u00e9.<\/li><li>Changements dans les conditions m\u00e9t\u00e9orologiques. Lorsque la production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque sur toiture raccord\u00e9e au r\u00e9seau dans une ville atteint une certaine ampleur, le r\u00e9seau fournira suffisamment d'unit\u00e9s de r\u00e9serve rotatives r\u00e9gionales et de capacit\u00e9 de compensation de la puissance r\u00e9active pour le syst\u00e8me de production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau afin de contr\u00f4ler et d'ajuster la fr\u00e9quence et la tension du syst\u00e8me en cas de changement significatif de la g\u00e9ographie et de la m\u00e9t\u00e9orologie. Dans ce cas, la s\u00e9curit\u00e9 et la stabilit\u00e9 du r\u00e9seau \u00e9lectrique seront garanties au prix d'un mode de fonctionnement \u00e9conomique.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-23135 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-safety-and-stability-of-power-grid-will-be-guaranteed-at-the-cost-of-economic-operation-mode..jpg\" alt=\"la s\u00e9curit\u00e9 et la stabilit\u00e9 du r\u00e9seau \u00e9lectrique seront garanties au prix d&#039;un mode de fonctionnement \u00e9conomique.\" width=\"1154\" height=\"660\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-safety-and-stability-of-power-grid-will-be-guaranteed-at-the-cost-of-economic-operation-mode..jpg 1154w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-safety-and-stability-of-power-grid-will-be-guaranteed-at-the-cost-of-economic-operation-mode.-300x172.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-safety-and-stability-of-power-grid-will-be-guaranteed-at-the-cost-of-economic-operation-mode.-1024x586.jpg 1024w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-safety-and-stability-of-power-grid-will-be-guaranteed-at-the-cost-of-economic-operation-mode.-768x439.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/the-safety-and-stability-of-power-grid-will-be-guaranteed-at-the-cost-of-economic-operation-mode.-600x343.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1154px) 100vw, 1154px\" \/><\/li><li>Transmission d'\u00e9nergie photovolta\u00efque sur de longues distances. Lorsque la production d'\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 partir de syst\u00e8mes photovolta\u00efques raccord\u00e9s au r\u00e9seau deviendra \u00e9conomiquement et techniquement possible pour transmettre l'\u00e9nergie sur de longues distances, elle posera de nouveaux probl\u00e8mes de stabilit\u00e9 au r\u00e9seau \u00e9lectrique \u00e0 courant alternatif en raison de l'absence de r\u00e9gulateur \u00e0 inertie rotatif et de syst\u00e8me d'excitation. Si la production d'\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 partir de syst\u00e8mes photovolta\u00efques connect\u00e9s au r\u00e9seau devient importante et adopte la transmission d'\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 haute tension en courant alternatif et en courant continu, elle entra\u00eenera des probl\u00e8mes de stabilit\u00e9 et des probl\u00e8mes \u00e9conomiques pour le syst\u00e8me \u00e0 courant alternatif. (Les lignes de transmission sp\u00e9cialement utilis\u00e9es pour la production d'\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 partir de syst\u00e8mes photovolta\u00efques raccord\u00e9s au r\u00e9seau constitueront des contraintes pour l'utilisation de l'\u00e9nergie solaire du d\u00e9sert en raison de leur faible efficacit\u00e9. Les lignes de transmission utilis\u00e9es pour transf\u00e9rer l'\u00e9nergie des syst\u00e8mes de production d'\u00e9nergie photovolta\u00efque connect\u00e9s au r\u00e9seau, ou des deux, ne sont pas rentables en raison des faibles taux de charge.) Les centrales \u00e9lectriques photovolta\u00efques connect\u00e9es au r\u00e9seau doivent \u00eatre \u00e9quip\u00e9es d'un r\u00e9gulateur automatique de tension r\u00e9active, qu'il s'agisse d'une transmission \u00e0 haute tension en courant alternatif ou en courant continu. En ce qui concerne l'influence sur la stabilit\u00e9 du r\u00e9seau \u00e9lectrique, il n'existe pas de mod\u00e8le math\u00e9matique (y compris le mod\u00e8le d'alimentation \u00e9lectrique et le mod\u00e8le de charge) pour la production d'\u00e9nergie photovolta\u00efque dans le calcul de la stabilit\u00e9 du r\u00e9seau \u00e9lectrique. L'impact de la production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque connect\u00e9e au r\u00e9seau sur la s\u00e9curit\u00e9 et la stabilit\u00e9 du fonctionnement du r\u00e9seau n'est pas clair.<\/li><li>R\u00e9duction de la consommation. L'un des principaux avantages de la production d'\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 partir de syst\u00e8mes photovolta\u00efques connect\u00e9s au r\u00e9seau est qu'elle peut remplacer la consommation de combustibles fossiles. \u00c9tant donn\u00e9 que la production d'\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 partir de syst\u00e8mes photovolta\u00efques raccord\u00e9s au r\u00e9seau augmente la r\u00e9serve de rotation ou la r\u00e9serve thermique du g\u00e9n\u00e9rateur de la centrale \u00e9lectrique, le ratio de r\u00e9duction de la consommation r\u00e9elle de la production d'\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 partir de syst\u00e8mes photovolta\u00efques raccord\u00e9s au r\u00e9seau doit d\u00e9duire l'\u00e9nergie perdue par l'unit\u00e9 de r\u00e9serve de rotation ou l'unit\u00e9 de r\u00e9serve thermique. La r\u00e9duction du rendement de la production d'\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 partir d'un syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau doit tenir compte de la perte de rendement caus\u00e9e par la r\u00e9duction du nombre d'heures d'utilisation des unit\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 de production d'\u00e9lectricit\u00e9 en raison de la puissance fournie par le syst\u00e8me de production d'\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 partir d'un syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau.<\/li><li>Protection de l'environnement. Il reste \u00e0 d\u00e9terminer si l'effet de r\u00e9duction des \u00e9missions apport\u00e9 par la production d'\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque doit uniquement prendre en compte le dioxyde de soufre et le dioxyde de carbone \u00e9mis par la production d'\u00e9lectricit\u00e9 thermique. En effet, lorsque la production d'\u00e9lectricit\u00e9 du syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau est connect\u00e9e au r\u00e9seau, le r\u00e9seau \u00e9lectrique prend \u00e9galement en compte la s\u00e9curit\u00e9, la stabilit\u00e9 et le fonctionnement \u00e9conomique du r\u00e9seau, et r\u00e9duit souvent la production des centrales thermiques, mais pas seulement. Par cons\u00e9quent, lorsque l'on consid\u00e8re la r\u00e9serve de rotation, ce ne sont pas seulement les centrales hydro\u00e9lectriques qui entreprennent la t\u00e2che de r\u00e9serve de rotation (les centrales hydro\u00e9lectriques perdent \u00e9galement de l'\u00e9nergie hydraulique lorsqu'elles entreprennent la t\u00e2che de r\u00e9serve de rotation). Par cons\u00e9quent, lors de l'examen de la contribution \u00e0 la r\u00e9duction des \u00e9missions du syst\u00e8me de production d'\u00e9lectricit\u00e9 du syst\u00e8me photovolta\u00efque raccord\u00e9 au r\u00e9seau, un coefficient inf\u00e9rieur \u00e0 un doit \u00eatre multipli\u00e9 avant la valeur th\u00e9orique. L'effet des \u00e9conomies d'\u00e9nergie et de la r\u00e9duction des \u00e9missions n'est pas aussi optimiste que la plupart des gens le pensent.<\/li><\/ol><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What are the components of grid-connected PV system? Grid-connected photovoltaic system(on-grid photovoltaic system)\u00a0is a system that connects solar photovoltaic system with power grid.\u00a0As a renewable energy generation method, which is depends on natural conditions, grid-connected PV system requires technology and is not familiar to most people. 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