Centrale solaire flottante Cirata : un autre cas réussi, ouvrant la voie au FPV

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Publié le : 2 novembre 2023 ; modifié le : 22 novembre 2023
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Récemment, le président indonésien a annoncé le raccordement officiel au réseau à pleine capacité du Centrale solaire flottante de Cirata, suscitant une attention considérable au sein de l’industrie. Située dans le réservoir de la centrale hydroélectrique de Cirata, dans la province de Java occidental, la centrale a une capacité totale de 192 MWc, avec des plans d'extension future à 500 MW. Il s’agit du premier projet solaire flottant dans des eaux de plus de cent mètres de profondeur et constitue le plus grand d’Asie du Sud-Est et le troisième au monde. La centrale devrait produire 300,000 214,000 MWh par an, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone de 50,000 XNUMX tonnes et fournissant de l’électricité propre à environ XNUMX XNUMX foyers. Le succès de cette centrale à grande échelle met une fois de plus en évidence la faisabilité des systèmes photovoltaïques flottants. Alors, qu’est-ce que c’est et pourquoi devient-il populaire ? Plongeons-y.

Centrale solaire flottante de Cirata

Qu'est-ce qu'un flottant Système photovoltaïque?

Un système photovoltaïque flottant (FPV) est une technologie qui consiste à installer des panneaux solaires sur des plates-formes flottantes telles que des réservoirs pour exploiter l'énergie solaire pour la production d'électricité. Cette technologie intègre des techniques d'énergie marine et renouvelable, utilisant des panneaux solaires résistants à la poussière, sans plomb, très résistants à l'humidité et imperméables. Les systèmes photovoltaïques flottants partagent de nombreuses similitudes avec les systèmes au sol, la principale différence étant leur installation sur des surfaces d'eau, éliminant ainsi le besoin de terrain. Même dans les pays dotés de vastes territoires riches en ressources, les zones proches des grandes villes et zones industrielles consommatrices d’énergie peuvent manquer de terrains disponibles pour construire des centrales solaires ou être confrontées à des coûts élevés. Dans de tels cas, les systèmes photovoltaïques flottants deviennent une solution intéressante, car ils ne sont pas limités par la disponibilité des terrains.

Qu'est ce que le Potentiel de Photovoltaïque flottant systèmes ?

Les chercheurs ont collecté des informations à partir de trois bases de données mondiales sur les réservoirs, totalisant plus de 13.11 millions de réservoirs. Sur la base de modèles de simulation des performances photovoltaïques axés sur le climat, les régions présentant le potentiel de FPV le plus élevé sont concentrées dans certaines parties des États-Unis, de l'est du Brésil, du Portugal, de l'Espagne, du nord de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de l'Inde et de l'est de la Chine. Parmi ceux-ci, les États-Unis possèdent le plus grand potentiel, même si la technologie photovoltaïque flottante n’est pas encore largement adoptée. En revanche, les pays dotés de petites superficies, comme le Japon, Singapour et la Corée du Sud, manifestent un plus grand intérêt pour les systèmes photovoltaïques flottants. Le Japon, en particulier, a construit la première centrale photovoltaïque flottante au monde dès 2007 et reste le principal adepte de cette technologie. La Chine possède plus de 15,000 XNUMX réservoirs offrant un potentiel de développement photovoltaïque flottant, se classant au deuxième rang mondial et capables de produire un billion de kilowattheures par an.

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Quels sont les Avantages du photovoltaïque flottant systèmes ?

Économies de ressources foncières : Par rapport aux systèmes photovoltaïques traditionnels qui occupent de vastes superficies, les systèmes photovoltaïques flottants peuvent exploiter pleinement les plans d'eau, en les installant dans des zones d'eau inutilisées telles que des lacs, des réservoirs ou des étangs. Cela réduit l’occupation des sols et préserve les systèmes écologiques des plans d’eau. De plus, la construction sur des plans d’eau artificiels présente des avantages en termes d’intégration facile avec les centrales électriques existantes, favorisant la simplicité et les synergies.

Efficacité de production améliorée : Même si les panneaux solaires fonctionnent bien même à des températures élevées, des températures plus basses améliorent leurs performances. L'eau refroidit les panneaux à la surface de l'eau, améliorant ainsi leur efficacité. Les recherches indiquent que l’efficacité de production des panneaux solaires flottants est 11 % supérieure à celle des panneaux solaires terrestres. De plus, la réflexion sur la surface de l’eau peut encore améliorer l’efficacité, en convertissant efficacement l’énergie solaire en électricité.

Protection environnementale: En empêchant la lumière du soleil d'atteindre la surface de l'eau, les panneaux solaires flottants réduisent l'évaporation des lacs et des réservoirs. Les estimations suggèrent que couvrir 30 % des réservoirs mondiaux avec des panneaux solaires pourrait permettre d'économiser chaque année les ressources en eau. 300 millions personnes. L'installation de panneaux solaires flottants sur les centrales hydroélectriques augmente la quantité d'eau disponible pour la production d'hydroélectricité, et les lacs industriels permettent d'économiser de l'eau pour un usage agricole. Les ombres projetées par les panneaux solaires réduisent également la croissance importante d'algues dans les plans d'eau douce, évitant ainsi les problèmes de santé liés aux sources d'eau potable et empêchant la mort d'autres plantes et animaux aquatiques.

Émissions de carbone réduites : L’exploitation de l’énergie propre provenant de panneaux solaires flottants contribue à réduire la dépendance à l’égard de la production d’électricité à partir de combustibles fossiles, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. De plus, même si l’hydroélectricité est renouvelable, l’exploitation des centrales hydroélectriques peut générer d’importantes émissions de carbone. L'utilisation de panneaux solaires flottants sur les zones inutilisées permet une double génération, compensant ainsi les émissions de carbone liées à l'exploitation de la station.

Coup de pouce au développement économique : Au-delà de la fourniture d'électricité pour la vie et le travail afin de promouvoir le développement économique, certains pays ont développé le potentiel touristique des systèmes photovoltaïques flottants, renforçant ainsi leur valeur. Des sentiers peuvent être construits le long des barrages, permettant aux visiteurs de se promener au bord de l'eau et de profiter de la gamme de panneaux solaires et du paysage naturel du lac.

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Beny Solutions: Optimal pour un fonctionnement stable du système

L’environnement dans lequel fonctionnent les systèmes photovoltaïques flottants présente des défis importants en termes de construction et d’exploitation. Des facteurs tels qu'une humidité élevée, les vagues, les forces du vent, la corrosivité et les difficultés d'entretien élevées liées aux environnements aquatiques doivent être soigneusement pris en compte lors de la planification de l'usine. En tant que fabricant leader de composants photovoltaïques, Beny est bien conscient de ces facteurs et propose une gamme de solutions de transmission et de distribution de courant continu (CC) parfaitement adaptées à la conception et aux exigences du système. Ses produits comprennent, sans s'y limiter :

Disjoncteurs CC : Beny fournit aux clients diverses solutions de disjoncteurs CC, notamment des disjoncteurs à boîtier moulé, des disjoncteurs miniatures et un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) disjoncteurs adaptés à différents scénarios d’application. Ces disjoncteurs offrent des fonctions de protection contre les surcharges, les courts-circuits et anti-reflux, ainsi que des barrières anti-arc électrique, améliorant la sécurité et la stabilité des systèmes photovoltaïques.

Commutateurs d'isolateur CC : Ces interrupteurs sont des équipements électriques performants destinés aux systèmes photovoltaïques et de stockage d’énergie. De conception modulaire, ils couvrent des tensions nominales de 300 V CC à 1600 8 V CC et des courants nominaux de 800 A à 3 A. Grâce à la technologie brevetée d'extinction d'arc CC, ils peuvent éteindre les arcs en aussi peu que XNUMX ms et sont dotés d'une poignée verrouillable pour éviter tout fonctionnement accidentel.

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Poussée Dispositifs de protection: Beny propose des parasurtenseurs à courant continu et alternatif (AC), offrant une protection de classe T1, T1+T2 et T2 pour les systèmes. Equipés d'un dispositif de déconnexion thermique avec indicateur de défaut, ils sont également livrés avec des contacts de signalisation à distance en option. En cas de surtension, ces protecteurs peuvent fournir une réponse rapide de l’ordre de la nanoseconde pour maintenir la stabilité du système.

Arrêt rapide Appareils: Le BFS-21 et le BFS-22 peuvent contrôler des modules individuels ou multiples, réduisant ainsi les coûts d'équipement et améliorant la flexibilité de la conception du système. En cas de panne du système, BenyLes RSD de peuvent rapidement réduire la tension à un niveau sûr en microsecondes. Grâce à la technologie Power Line Communication (PLC), ils transmettent rapidement des signaux anormaux en cas d'urgence ou d'opérations de maintenance. De plus, ils disposent de mesures proactives, telles que l'arrêt automatique au niveau du module en cas de surchauffe ou de panne de courant CA, empêchant efficacement la surchauffe du système et réduisant le risque de dommages ou de panne.

Tous Beny les produits sont conformes aux normes de qualité internationales et ont obtenu des certifications industrielles telles que UL, REC, TÜV Rheinland, AS, CE, CB, RoHS, etc. Ils présentent également des niveaux de protection élevés, utilisant des matériaux résistants aux UV et ignifuges, et ont subi tests environnementaux extrêmes de -40°C à +85°C, adaptés aux environnements difficiles comme les systèmes photovoltaïques flottants. Ces produits offrent une garantie fiable pour le fonctionnement stable et sécurisé des installations photovoltaïques.

À noter: Les détails peuvent varier selon le produit et le modèle. Veuillez vous référer au manuel spécifique du produit pour plus d'informations.

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