Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-15,"top":1,"width":6000,"height":4000,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.11,"scaleY":0.11,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/1/1e/Remorque_g_n_rateur_solaire_DSC_0363.JPG","filters":[]}],"height":449.78662873399713,"width":600} | |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-15,"top":1,"width":6000,"height":4000,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.11,"scaleY":0.11,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/1/1e/Remorque_g_n_rateur_solaire_DSC_0363.JPG","filters":[]}],"height":449.78662873399713,"width":600} | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
− | |Description=<translate>Ce tutoriel présente la construction du système électrique d'un générateur solaire (1kWc) déplaçable à vélo. Cette structure a été conçue pour s'adapter sur la CHARRETTE, une remorque assistée conçue par l'association Véloma et dont les plans sont disponibles librement.</translate> | + | |Description=<translate>Ce tutoriel présente le dimensionnement et la construction du système électrique d'un générateur solaire (1kWc) déplaçable à vélo. Cette structure a été conçue pour s'adapter sur la CHARRETTE, une remorque assistée conçue par l'association Véloma et dont les plans sont disponibles librement.</translate> |
|Area=Energy | |Area=Energy | ||
|Type=Tutorial | |Type=Tutorial | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |Onduleur Victron EnergyPhoenix 24V / 1200VA | + | |Onduleur Victron EnergyPhoenix 24V / 1200VA |
|503 | |503 | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |Régulateur de charge MPPT Schneider Electric Conext 60A / 150V | + | |Régulateur de charge MPPT Schneider Electric Conext 60A / 150V |
|650 | |650 | ||
|0 | |0 | ||
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
|Step_Title=<translate></translate> | |Step_Title=<translate></translate> | ||
|Step_Content=<translate></translate> | |Step_Content=<translate></translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Calculer ses besoins électriques journaliers</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>'''Cette étape est la plus importante d'un dimensionnement photovoltaïque autonome'''. Elle aura une grande influence sur le prix, l'autonomie et la durabilité de l'installation. | ||
+ | |||
+ | <br />{{Idea|Il est recommander de ne pas sous-estimer ses besoins et de toujours considérer le cas le plus défavorable ! (ex: Une journée pluvieuse pendant un week-end d'hiver. Toute la famille est présente, les lumières sont allumées 9h par jour, on a envie de manger chaud, beaucoup d'activités se passent en intérieur). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sinon, on risque de dégrader rapidement le système photovoltaïque : | ||
+ | * une batterie trop petite sera cyclée profondément et vieillira de manière prématurée, | ||
+ | * un panneau trop faible ne pourra pas recharger la batterie quotidiennement, entrainant son vieillissement encore plus rapidement que dans le premier cas. | ||
+ | |||
+ | Sans parler du désagrément de se retrouver en panne de courant quand on en a besoin.}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Plusieurs logiciels peuvent vous aider au dimensionnement d'une installation solaire. Nous avons utilisé le logiciel libre '''[https://calcpv.net/ CalcPvAutonome]''' développé par [https://david.mercereau.info/calcpvautonome-outil-de-dimensionnement-pour-une-installation-photovoltaique-en-site-isole-autonome/ David Mercereau]. Une [https://conso.calcpv.net/fr?from=CalcPvAutonome interface dédiée] vous permet de calculer vos besoins électriques journaliers. On réalise ce qu'on appelle un '''audit énergétique''' (simplifié). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Le principe est simple : | ||
+ | |||
+ | * On détaille tous les équipements utilisés | ||
+ | * On indique leur puissance (en Watt, W) | ||
+ | * On indique leur durée d'utilisation quotidienne(en heure/jour, h/j) | ||
+ | * On précise si certains équipements sont susceptibles de fonctionner simultanément. | ||
+ | * L'outil nous sort une consommation d'énergie quotidienne (en watt heure par jour, W.h/j) | ||
+ | |||
+ | <br />{{Info|1=Comment connaitre la puissance d'un équipement ? | ||
+ | * Regarder sur la notice ou sur l'étiquette de l'appareil lui même. Si vous avez seulement la tension U (en Volt, V) et l'intensité I (en Ampère, A), vous pouvez la calculer: P=U x I | ||
+ | *Se procurer un Wattmètre (~10€). Il se branche entre la prise et votre appareil et vous indique précisément sa puissance instantanée}}<br />{{Warning|Certains appareil ne consomment pas la même quantité d'énergie en permanence. Par exemple, même si un réfrigérateur est branché en permanence, il ne consomme de l'énergie que lorsque la température intérieure dépasse un certain niveau. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il existe donc une option pour entrer la consommation d'énergie manuellement. Pour cela, il faut la mesurer ! Brancher un Wattmètre-Consomètre sur l'équipement pendant 1 à 7 jours pour avoir la consommation quotidienne moyenne réelle (voir image).}}<br /></translate> | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes |
Tutorial de Scholar Grid Project | Catégories : Énergie
Ce tutoriel présente le dimensionnement et la construction du système électrique d'un générateur solaire (1kWc) déplaçable à vélo. Cette structure a été conçue pour s'adapter sur la CHARRETTE, une remorque assistée conçue par l'association Véloma et dont les plans sont disponibles librement.
Ce tutoriel présente le dimensionnement et la construction du système électrique d'un générateur solaire (1kWc) déplaçable à vélo. Cette structure a été conçue pour s'adapter sur la CHARRETTE, une remorque assistée conçue par l'association Véloma et dont les plans sont disponibles librement.
générateur, remorque, remorque solaire, générateur mobile, panneaux solaires, photovoltaique, seconde main
Quantité | Désignation | Prix matériel neuf | Prix matériel projet (don/occasion/récupération) |
---|---|---|---|
3 | Panneau solaire Peimar 330W | 500 | 105 |
1 | Onduleur Victron EnergyPhoenix 24V / 1200VA | 503 | 200 |
1 | Régulateur de charge MPPT Schneider Electric Conext 60A / 150V | 650 | 0 |
12 | Batterie de traction Hawker4PzS240 - 2V 240Ah | 1980 | 650 |
1 | Contrôleur batterie Victron Energy BMV700 + câble serti + support mural + VE Direct Bluetooth Smart Dongle | 250 | 250 |
1 | Fusible MEGA-Fuse 125A / 32V (x5) + Porte fusible MEGA Victron Energy | 33 | 33 |
1 | Disjoncteur Schneider Electric (Ref?) 125A | 0 | |
1 | Disjoncteur Schneider Electric (REF?) 63A | 0 | |
1 | Disjoncteur Schneider Electric 16A | 0 | |
1 | Disjoncteur différentiel Schneider Electric 30mA / 40A | 0 | |
16m | Câble solaire rouge / noir 1x4mm² avec connecteur MC4 | 24 | 0 |
1 | Connecteur MC4 mâle | 4 | 0 |
1 | Connecteur MC4 femelle | 4 | 0 |
6m | Câble rouge / bleu / vert-jaune 1x16mm² | 16 | 16 |
6 | Cosse tubulaire batterie 16mm²-12 | 4 | 4 |
2 | Cosse tubulaire batterie 35mm² - 10 | 2,6 | 2,6 |
6 | Presse étoupe PG16 Grise + Rondelle | 11,5 | 11,5 |
6 | Presse étoupe PG11 Grise + Rondelle | 9,5 | 9,5 |
1 | Bloc multiprise extérieur IP44 | 14 | 14 |
Cette étape est la plus importante d'un dimensionnement photovoltaïque autonome. Elle aura une grande influence sur le prix, l'autonomie et la durabilité de l'installation.
Sinon, on risque de dégrader rapidement le système photovoltaïque :
Plusieurs logiciels peuvent vous aider au dimensionnement d'une installation solaire. Nous avons utilisé le logiciel libre CalcPvAutonome développé par David Mercereau. Une interface dédiée vous permet de calculer vos besoins électriques journaliers. On réalise ce qu'on appelle un audit énergétique (simplifié).
Le principe est simple :
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #