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La plus grande centrale photovoltaïque flottante d'Israël équipée d'un onduleur

Économisez de l'eau, produisez de l'énergie verte, voyez les choses en grand : ces principes directeurs ont amené la société KACO new energy GmbH de Siemens et son partenaire local Altitude à fournir des équipements électriques au plus grand parc solaire flottant d'Israël. La solution du système Virtual Central est idéale.

Évaporation de l'eau et surface du réservoir inutilisée

Le réservoir d'eau Habonim se trouve dans la région côtière au sud de Haïfa, en Israël. Le réservoir contient 3,3 millions de mètres cubes d'eau, couvrant une superficie de 112 50 acres. L'eau est utilisée pour les activités agricoles régionales. Pendant les journées chaudes, une partie de l'eau s'évapore du réservoir et ne peut plus être utilisée pour l'agriculture.

Heureusement, Israël s'est engagé à utiliser largement les énergies renouvelables. Cet objectif s'accompagne de nouveaux défis. Israël est confronté à des contraintes d'espace, par exemple. L'énergie solaire est en concurrence avec d'autres projets d'infrastructure importants.

A blue and white Siemens inverter device with a sleek design and a digital display screen.

Le système solaire arrête l'évaporation de l'eau et crée de l'espace

Depuis septembre 2021, le réservoir d'eau de Habonim est recouvert de 51 500 modules solaires, d'une puissance totale de 23 MW. Cette centrale photovoltaïque flottante produit de l'énergie propre pour 3 000 foyers. Le système a été conçu selon le design innovant de Virtual Central.

Les chaînes des modules solaires sont collectées dans des boîtiers à courant continu, qui gèrent également la surveillance des chaînes. Les boîtiers de combinaison DC sont situés sur la structure flottante du réservoir. De là, des câbles en courant continu transportent l'énergie vers les hubs d'onduleurs désignés, qui sont situés à terre à côté du réservoir. Cela facilite les activités d'exploitation et de maintenance des 120 onduleurs chaîne Blueplanet 150 TL3 de l'usine de production allemande de Siemens, qui sont disponibles en Israël par l'intermédiaire de notre partenaire de distribution Altitude.

Les modules solaires empêchent l'eau de s'évaporer, ce qui permet d'utiliser une plus grande quantité d'eau à des fins agricoles. Un autre avantage majeur d'un système solaire flottant est le fait que les systèmes solaires au sol sont souvent confrontés à la concurrence spatiale d'autres projets d'infrastructure importants, tels que les écoles ou les hôpitaux. Les systèmes solaires flottants sont exempts de tels conflits ; les installer sur l'eau laisse plus de place à d'autres projets.

L'approche Virtual Central réduit les coûts et augmente le rendement

Le design de Virtual Central offre de nombreux autres avantages aux systèmes solaires flottants. Comme les onduleurs peuvent être installés à côté du réservoir, aucun câblage important n'est nécessaire. Seuls les onduleurs MPPT uniques de Siemens peuvent être déployés de cette manière. De plus, les pertes de courant restent du côté continu et un transport d'énergie très efficace du réservoir à la terre ferme à 1 500 Vdc peut se produire. Grâce à cela, et grâce à leur efficacité pouvant atteindre 99,2 %, les onduleurs MPPT simples peuvent fournir des rendements plus élevés que les systèmes classiques équipés d'onduleurs MPPT multiples.

Cela a été confirmé récemment par des instituts de recherche indépendants. Comme cette conception nécessite moins de câbles, les coûts d'investissement pour l'équilibre du système peuvent être réduits jusqu'à 10 %. Cela se traduit par une réduction globale des coûts d'investissement.

En résumé, l'approche Virtual Central réduit les coûts d'investissement, garantit des rendements plus élevés et est avantageuse pour les activités d'exploitation et de maintenance, en particulier pour les systèmes photovoltaïques (PV) flottants. D'autres systèmes photovoltaïques flottants qui reposent sur l'approche Virtual Central sont en cours de développement et seront bientôt déployés.

Lisez « Une étude sur le gain de rendement possible grâce à des onduleurs à plusieurs mppt par rapport à des onduleurs à une seule mmpt pour différentes configurations et emplacements de systèmes solaires. »