SOLUTIONS
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Solution de qualité d’énergie pour l’industrie photovoltaïque

Présentation de l’industrie
L’installation de systèmes photovoltaïques (PV) sur les toitures disponibles des bâtiments industriels permet aux entreprises de valoriser leurs espaces inutilisés, de réduire leurs dépenses énergétiques et de soutenir leurs objectifs de développement durable. L’énergie excédentaire produite peut également être injectée dans le réseau électrique afin de générer des revenus supplémentaires.
Toutefois, l’intégration de systèmes photovoltaïques peut entraîner une dégradation du facteur de puissance et l’apparition d’harmoniques, affectant la qualité d’énergie, la stabilité du réseau et la sécurité des équipements électriques. Afin d’optimiser les performances du système, l’ajout d’un générateur statique de puissance réactive (SVG) permet de compenser efficacement la puissance réactive, d’atténuer les harmoniques, d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les coûts liés à la consommation électrique.
Défis liés à la qualité de l’énergie
Les systèmes photovoltaïques (PV) peuvent entraîner une diminution du facteur de puissance du réseau d’alimentation en injectant de la puissance active vers les charges, réduisant ainsi la puissance active fournie par les transformateurs. Cette situation peut conduire à un dépassement des limites de conformité définies par les fournisseurs d’électricité.
Dans les grandes installations photovoltaïques, une surcompensation du facteur de puissance peut également apparaître. Par ailleurs, les onduleurs photovoltaïques, éléments clés des systèmes PV, sont une source importante de courants harmoniques, principalement des harmoniques de 5ᵉ et 7ᵉ ordres, avec des taux de distorsion généralement compris entre 5 % et 20 %.
Défis en matière de qualité de l’énergie
Après l’intégration de systèmes photovoltaïques (PV), la diminution du facteur de puissance et les fluctuations fréquentes de la puissance injectée peuvent affecter la stabilité du réseau électrique. Les solutions traditionnelles de compensation capacitive présentent une réponse trop lente et une capacité limitée face aux variations dynamiques, pouvant entraîner des pénalités liées au facteur de puissance et une hausse des coûts d’électricité.
Par ailleurs, les courants harmoniques générés par les onduleurs photovoltaïques représentent un risque potentiel pour la sécurité et la fiabilité du réseau. L’installation de dispositifs de compensation et de filtrage adaptés est donc essentielle pour réduire les perturbations, optimiser la qualité d’énergie et garantir un fonctionnement stable des installations photovoltaïques.
Solution
Même si les niveaux d’harmoniques générés par les systèmes photovoltaïques (PV) restent relativement faibles, ils peuvent avoir un impact significatif sur le facteur de puissance et la qualité d’énergie du système électrique. La solution se concentre principalement sur la compensation de la puissance réactive tout en assurant une réduction efficace des harmoniques.
Le générateur statique de puissance réactive (SVG) de la série IKM-SVG développé par iKonMac compense dynamiquement la puissance réactive, permettant d’améliorer le facteur de puissance jusqu’à 0,99. Il intègre également une fonction de filtrage des harmoniques du 2ᵉ au 25ᵉ ordre, avec un taux d’élimination allant jusqu’à 90 %. Cette solution offre une réponse complète aux problèmes de qualité d’énergie causés par l’intégration des systèmes photovoltaïques.
PROJETS RÉUSSIS DANS L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUE
Générateur statique de puissance réactive 200 kVAr
Jiangsu Tianyuan Glass Products Co., Ltd.
N° | Ville | Projet | Date | Solution |
|---|---|---|---|---|
1 | Jiangsu | Projet de traitement des harmoniques de l’usine photovoltaïque de Changzhou | August 2024 | AHF |
2 | Jiangsu | Projet de compensation de puissance réactive photovoltaïque de Yancheng Shanjia | July 2023 | SVG |
3 | Sichuan | Projet de compensation de puissance réactive de la centrale photovoltaïque du comté de Shiqu, Ganzi | July 2023 | SVG |
4 | Jiangsu | Projet de filtre actif de Xuzhou Xinyu Photovoltaic Technology Co., Ltd. | September 2022 | AHF |
5 | Zhejiang | Projet de compensation de puissance réactive photovoltaïque de Huihuang Sanlian Tools Industry Co., Ltd. | July 2022 | AHF |
6 | Jiangxi | Projet de production d’énergie photovoltaïque de Yanhu | September 2021 | SVG |
7 | Jiangxi | Projet photovoltaïque de Daqian Yixing | September 2021 | SVG |
8 | Zhejiang | Projet de production d’énergie photovoltaïque distribuée de Ningbo Jisheng Electric Co., Ltd. | May 2021 | AHF |
9 | Anhui | Projet photovoltaïque Jimei d’Anhui Suma Development | May 2021 | SVG |
10 | - | Projet photovoltaïque Jianda | May 2021 | SVG |
11 | - | Projet photovoltaïque Tianhai | May 2021 | SVG |
12 | - | Projet photovoltaïque Dahang | May 2021 | SVG |
13 | Hubei | Projet de production d’énergie photovoltaïque de Zhuzhuang, Zhongxiang Fengle | October 2021 | SVG |
RÉFÉRENCESPROJETS SOLAIRES
200Kvar Static Var Generator
Jiangsu Tianyuan Glass Products Co., Ltd.
Date | Projet | Solution |
|---|---|---|
| Aug2024 | Changzhou Photovoltaic Factory | AHF |
| Jul2023 | Projet photovoltaïque Shanjia | SVG |
| Jul2023 | Shiqu County Photovoltaic Station | SVG |
| Sep2022 | Projet photovoltaïque Xuzhou Xinyu | AHF |
| Jul2022 | Sanlian Tools Industry Co., Ltd. | AHF |
| Sep2021 | Projet photovoltaïque Yanhu | SVG |
| Sep2021 | Projet photovoltaïque Daqian | SVG |
| May2021 | Ningbo Jisheng Electric Co., Ltd. | AHF |
| May2021 | Projet photovoltaïque Suma | SVG |
| May2021 | Projet photovoltaïque Jianda | SVG |
| May2021 | Projet photovoltaïque Tianhai | SVG |
| May2021 | Projet photovoltaïque Dahang | SVG |
| Oct2021 | Projet photovoltaïque Fengle | SVG |