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Propriétaire de l'installation : commencez ici

Trois entrées, puis vous voyez ce que le moteur calcule réellement : production d'une journée type, puissance crête et facteur de capacité — plus le retour sur investissement lorsque vous fournissez un prix et un coût.

Photovoltaïque

Perte par ombrage et risque de point chaud, désadaptation multi-MPPT, tenue au creux de tension (LVRT), enveloppe de capacité P-Q, qualité de l'énergie PV, détection active d'anti-îlotage, contribution PV au court-circuit et vérification du câble côté DC.

Étape 1 sur 3Photovoltaïque

Choisissez d’abord un schéma : cette rubrique pourra alors calculer

Les calculs de cette rubrique tournent sur le moteur réel, à partir du « schéma de votre projet ». Il n’y en a pas encore : c’est pourquoi aucun bouton de calcul n’est affiché ici — ils ne sont pas en panne. Commencez par l’une des voies ci-dessous ; la plus rapide est le schéma d’exemple (un clic, paramètres réels).

Deux voies — choisissez-en une

Les études de cette rubrique s’exécutent normalement sur un schéma complet. Si vous n’avez besoin que d’une fonction « calculatrice », inutile de créer un schéma.

① Charger un schéma d’exemple réel (le plus rapide)

Arrivée 10 kV (200 MVA de court-circuit) → transformateur 1250 kVA (Dyn11) → TGBT → jeu de barres → 5 départs et une branche ATS incendie/secours. Charge calculée 1000 kW, cosφ 0,85, facteur de puissance cible 0,95.

Charger le schéma d’exemple et commencer le calcul →

Le schéma et ses paramètres sont chargés dans votre navigateur ; vous pouvez remplacer les données par les vôtres à tout moment.

② Ne pas charger de schéma — saisir les paramètres (mode calculatrice)

Le mode calculatrice ne calcule que les quelques résultats qui ne dépendent que des paramètres que vous saisissez. Tout ce qui exige réellement le système complet (écoulement de charge de tout le réseau, couplage avec d’autres équipements) est marqué « schéma requis » et aucun chiffre n’est donné.

Rien n’est prérempli ni inventé : laissez un champ obligatoire vide et la zone de résultats indique « indisponible ».

③ Ou créer votre propre schéma

Dans l’atelier : placez les équipements, câblez-les et choisissez les modèles — cela devient le schéma de votre projet (plans / BOM / rapport exportables).

Ouvrir l’atelier →
Besoin d’aide ?

Utilisez la bulle de discussion en bas à droite, ou Contact : nous adaptons l’exemple aux paramètres de votre site.

Remarque : chaque chiffre provient du moteur. Sans schéma, rien n’est inventé ici.

Énergies renouvelables : quoi spécifier, comment c’est vérifié, où les projets se trompent

Une fiche par domaine — photovoltaïque, éolien, stockage, micro-hydraulique et hybrides éolien-solaire-stockage. Chaque fiche indique le public visé, les paramètres qui décident du dimensionnement, le critère de calcul, les pièges courants et la page du simulateur qui porte les chiffres. Les valeurs que le moteur ne fournit pas encore sont marquées « à raccorder » et ne sont jamais estimées ici.

  • Public visé:
  • clients prescripteurs / maîtres d’ouvrage
  • bureaux d’études / ingénieurs électriciens

Centrales photovoltaïques

à raccorder

Public visé

Acheteurs et maîtres d’ouvrage dimensionnant une centrale PV ; bureaux d’études vérifiant le côté continu et le point de raccordement.

Paramètres de dimensionnement

Voc/Vmp du module, y compris la remontée de tension à basse température ; nombre de MPPT et longueur de chaîne ; section du câble continu et chute de tension ; capacité P–Q de l’onduleur et marge réactive ; contribution au court-circuit au point de raccordement.

Critère et hypothèses

Modèle d’éclairement et de température (IEC 61853) sur une année météorologique type ; le moteur renvoie une journée type de 24 points, pas 8760 heures, et la valeur annuelle est cette journée ramenée à 365 — c’est indiqué sur la page.

Pièges courants

Dimensionner le câble continu sur le courant nominal en ignorant la remontée de Voc à la température ambiante la plus basse ; traiter la perte d’ombrage comme une perte d’une seule chaîne alors que le mismatch se répartit sur tout le champ ; utiliser une mauvaise édition de la courbe LVRT.

Origine des chiffres

L’ombrage, le risque de point chaud, le mismatch multi-MPPT, le LVRT, l’enveloppe P–Q, la qualité de l’énergie, l’anti-îlotage, la contribution au court-circuit de l’onduleur et la vérification du côté continu s’exécutent sur /pv ; la production, le pic et le retour proviennent de l’estimation rapide du propriétaire sur la même page (étude moteur pvTimeSeries).

À raccorder

Dimensionnement des chaînes PV, inclinaison et espacement des rangées et pompage solaire n’ont pas encore d’étude dans le moteur — marqués « à raccorder » sur la page.

  • pv-string-designer
  • pv-mounting-tilt-spacing-calculator
  • solar-pumping
  • pv-cable-voltage-drop-calculator
  • solar-yield-payback-calculator

Tous les chiffres affichés par le simulateur sont renvoyés par le moteur de calcul de la page concernée ; ce guide ne le remplace pas. Les éléments marqués « à raccorder » n’ont pas encore de source dans le moteur et sont affichés comme tels, au lieu d’être estimés.

Définitions, unités et pourquoi la valeur compte pour la sélection et le devis. Interrogeable, groupée par sujet, repliée par défaut.

Chaque marque ? sur cette page ouvre la même explication sur place — sans changement de page.

13 terme(s) affiché(s) sur 13

Court-circuit et protection · 1
Ik[kA (rms)]Court-circuit et protection

Courant de court-circuit symétrique initial au point de défaut (IEC 60909-0) : le courant efficace que le réseau injecte dans un défaut triphasé franc, la source de tension étant remplacée par l'équivalent c·Un/√3.

Pourquoi c'est important : C'est le nombre auquel chaque caractéristique assignée d'un appareil est comparée — Icw, pouvoir de coupure et vérification thermique des câbles se lisent tous par rapport à Ik. Sous-estimez Ik et le tableau que vous chiffrez sera détruit au premier défaut ; surestimez-le et le client paie pour de l'appareillage dont il n'a pas besoin.

Transformateurs et appareillage de connexion · 1
uk%[% (rapporté au courant nominal et à la température de référence)]Transformateurs et appareillage de connexion

Tension d'impédance de court-circuit d'un transformateur : la tension primaire, en pourcentage de la tension assignée, qui fait circuler le courant nominal dans l'enroulement secondaire mis en court-circuit (IEC 60076-1).

Pourquoi c'est important : Il fixe le niveau de défaut BT (approximativement I″k ≈ In / uk) et en même temps la chute de tension en charge. C'est un véritable compromis de chiffrage : un uk plus grand abaisse le niveau de défaut (appareillage de connexion en aval moins cher) mais augmente la chute de tension et les pertes. Toujours indiquer uk avec la puissance assignée du transformateur.

Qualité de l'énergie et raccordement au réseau · 5
PCC[emplacement (sans unité)]Qualité de l'énergie et raccordement au réseau

Point de couplage commun (PCC) : l'interface dans le réseau où l'installation du client et le réseau du distributeur sont couplés, et donc où les conditions de raccordement s'appliquent.

Pourquoi c'est important : Il définit ce dont le distributeur peut se plaindre et ce que vous devez prouver : la plage de tension, la distorsion harmonique, le scintillement et le comportement lors des creux de tension sont tous spécifiés au PCC, et non aux bornes de l'équipement. Les études ou mesures réalisées ailleurs ne démontrent pas la conformité.

THDu[%]Qualité de l'énergie et raccordement au réseau

Distorsion harmonique totale en tension THDu = √(Σ Uh²) / U1 × 100 %, mesurée selon IEC 61000-4-7.

Pourquoi c'est important : C'est la grandeur qu'un code de réseau ou un distributeur limite au point de raccordement commun (pour référence : IEEE 519 fixe 5 % de THDv au PCC, IEC 61000-2-2 donne 8 % pour la classe 2 BT). La dépasser signifie des filtres, des banques désaccordées ou un transformateur plus grand — un coût qui n'apparaît que si l'étude est faite avant la commande.

THDi[%]Qualité de l'énergie et raccordement au réseau

Distorsion harmonique totale en courant THDi = √(Σ Ih²) / I1 × 100 % : contenu harmonique du courant de charge rapporté à son fondamental.

Pourquoi c'est important : C'est ce qui dimensionne les filtres harmoniques et les réactances de désaccord, et ce qui entraîne le déclassement des câbles et des transformateurs. IEEE 519 la limite en fonction du rapport entre le courant de court-circuit et le courant de charge — le THDi n'a donc pas de sens pour une offre s'il n'est pas accompagné du niveau de défaut.

cos φ[sans dimension (0–1)]Qualité de l'énergie et raccordement au réseau

Facteur de puissance cos φ : le rapport entre la puissance active et la puissance apparente (facteur de déplacement entre la tension et le courant), incluant le facteur de distorsion lorsque le courant est distordu.

Pourquoi c'est important : Il détermine la puissance en kVA que le transformateur, le générateur ou le contrat d'alimentation doit fournir pour une puissance en kW donnée, et il est contractuel : un facteur de puissance faible entraîne des pénalités ou l'obligation d'installer une banque de condensateurs. C'est donc à la fois une donnée de conception et une ligne du prix.

Qc[kvar]Qualité de l'énergie et raccordement au réseau

Puissance de compensation réactive Qc : la puissance de sortie de la banque de condensateurs, dimensionnée selon Qc = P × (tan φ1 − tan φ2) pour faire passer l'installation de son facteur de puissance actuel à son facteur de puissance cible.

Pourquoi c'est important : C'est l'élément faisant l'objet du devis, et sa puissance utile diminue dans un réseau riche en harmoniques sauf si une banque avec réactance de désaccord (protégée par réactance) est utilisée. Le facteur de puissance cible est une donnée du client, non une valeur par défaut — chiffrer une banque sans indiquer le facteur de puissance cible ne constitue pas une offre complète.

Stabilité et stockage · 5
CF[%]Stabilité et stockage

Facteur de capacité : l'énergie réellement produite sur une période divisée par l'énergie que l'installation aurait produite en fonctionnant à sa puissance assignée pendant toute la période (pour le photovoltaïque, ce facteur est dominé par l'éclairement et la température, et non par l'onduleur).

Pourquoi c'est important : C'est le nombre qui convertit une puissance crête kWp en kWh annuels, et donc en revenus et en temps de retour. Un devis qui ne donne que la valeur kWp ne dit pas ce que l'installation fournira réellement — demandez le facteur de capacité supposé.

LVRT[défini par une courbe tension (pu) / temps (s)]Stabilité et stockage

Traversée des creux de tension : la mission (et la capacité) d'un générateur ou d'un onduleur à rester connecté pendant que la tension au PCC chute selon un profil tension-temps spécifié, au lieu de se déclencher.

Pourquoi c'est important : Il s'agit d'une condition de raccordement au réseau dans la plupart des marchés : une installation qui ne peut pas traverser la courbe requise ne peut pas être raccordée ou doit être modifiée. Confirmez la courbe LVRT requise avant de dimensionner les onduleurs, car elle détermine la classe de matériel.

SOC[%]Stabilité et stockage

État de charge d'une batterie ou d'un BESS : l'énergie restante exprimée en pourcentage de la capacité assignée (ou utile).

Pourquoi c'est important : Il limite ce que le stockage peut fournir à tout instant, et conditionne donc les réglages de protection, la stratégie de dispatch et la garantie d'énergie livrée. Une valeur de disponibilité chiffrée est dépourvue de sens si la plage de SOC qu'elle suppose n'est pas précisée.

DOD[%]Stabilité et stockage

Profondeur de décharge : le complément de l'état de charge — la part de la capacité cyclée, normalement indiquée comme une valeur maximale dans les spécifications de durée de vie en cycles.

Pourquoi c'est important : C'est le compromis entre la capacité utilisable et la durée de vie de la batterie : les mêmes kWh nominaux annoncés à 80 % de profondeur de décharge fournissent moins de cycles qu'à 60 %. Comme cela modifie à la fois les kWh utilisables et la date de remplacement, la profondeur de décharge doit figurer sur la fiche technique à côté du prix.

RTE[%]Stabilité et stockage

Rendement aller-retour d'un système de stockage : l'énergie restituée pendant la décharge divisée par l'énergie absorbée pendant la charge sur un cycle complet.

Pourquoi c'est important : Il détermine la part de l'énergie payée qui est réellement restituée, et donc le coût réel par kWh livré. Attention au périmètre de la valeur (le rendement DC-DC paraît bien meilleur que le rendement AC-AC) — comparer deux offres sur des périmètres différents est une source fréquente de devis erronés.

Système et général · 1
Payback[années]Système et général

Temps de retour simple : le coût d'investissement divisé par l'économie nette annuelle, sans actualisation ni escalade des prix (un chiffre de présélection, pas un modèle financier).

Pourquoi c'est important : C'est le chiffre qui décide si le client achète maintenant. Comme il s'agit d'un simple rapport, les deux entrées qui le déterminent (prix de l'énergie et capex unitaire) doivent être indiquées à côté — sinon personne ne peut dire sur quelle hypothèse repose le chiffre.