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Contribution à  l’amélioration de la maintenance des installations photovoltaïques. Analyse de la récurrence des défaillances.


par Matar DIALLO
Université Assane Seck de Ziguinchor - Master de physique 2017
  

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III-2. Analyse des défaillances des SPVE

III-2-1. Les défaillances

Les principales défaillances d'un SPV pour l'électrification sont liées aux différents composants du système et sont présentées dans le tableau 6 ci-dessous. En effet, les MPV, les onduleurs, les régulateurs et les batteries sont les composants d'un SPVE.

Tableau 6 : Les composants d'un système PV et leurs défaillances

Année Universitaire : 2017-2018 Page 32

 

Modules PV

Onduleurs

Régulateurs

Batteries

Les différentes défaillances des composants d'un système PV

Poussière

Surcharge

Surcharge

Manque d'entretien

 

Durée de vie atteinte

Durée de vie atteinte

Durée de vie atteinte

 

Inversion de polarité

Inversion de polarité

Surcharge

 

Intrusion humaine

Intrusion humaine

Intrusion humaine

 

Humidité

Humidité

Humidité

 
 
 

Décharge profonde

 

Pour les installations étudiées, les composants défaillants sont présentés dans le tableau 7. Tableau 7 : Les composants défaillants

Site

Type

Taille

Composants défaillants

Mlomp Kofone

Electrification

1 PV 100W/24V /2Batt/55Ah/12V

batteries

Enampor

Electrification

2PV 500W/24V /2Batt/200Ah/12V

onduleur

Bailla

Electrification

1 PV 100W/24V /2Batt/55Ah/12V

régulateur

Diana

Electrification

1 PV 100W/24V /2Batt/55Ah/12V

onduleur

Dodé (Affiniam)

Electrification

1 PV 100W/24V /2Batt/55Ah/12V

PV

Oussouye

Système froid

2 PV 500W/24V /2Batt/220Ah/12V

onduleur

Loudia Diola

Electrification

1 PV 100W/24V /4Batt/26Ah/12V

batteries

Kandé

Electrification

1 PV 100W/24V /2Batt/40Ah/12V

batteries

Seleky

Electrification

2 PV 500W/24V /4Batt/150Ah/12V

régulateur

Médina

Electrification

3 PV 450W/24V /4Batt/100Ah/12V

batteries

 

Année Universitaire : 2017-2018 Page 33

Pour l'analyse et l'interprétation des défaillances, nous avons tracé les histogrammes ci-après.

La figure III.2 ci-dessous présente les niveaux de recurrence des défaillances des composants du système.

40

30

20

10

Batterie Onduleur Régulateur PV

Composants d'un système PV

e en %

Fréquenc

Année Universitaire : 2017-2018 Page 34

Figure III.2: Histogramme de fréquence des défaillances des composants d'un SPVE

Il faut noter que les principales défaillances d'un SPVE entrainant son dysfonctionnement au cours de son cycle de vie sont dues majoritairement à une panne des batteries (40%). La panne des onduleurs est de 30% et celle des régulateurs est de 20%. Les modules PV ont une fréquence de pannes de 10%. On remarque que les MPV sont les composants les plus résistants.

La figure III.3 suivante montre la recurrence des défaillances des modules PV.

Fréquence en %

Intrusion humaine

30

Fissure Poussière Ombrage Nids d'insectes Interconnexion

dégradée

20 20

Causes des pannes des PV

10 10 10

Figure III.3: Histogramme des niveaux de récurrence des défaillances des modules PV

Les résultats montrent que les dysfonctionnements des modules PV sont dus majoritairement à une intrusion humaine (30%). Les poussières et les fissure représentent chacune 20% des défaillances des modules. L'ombrage, les nids d'insectes et les interconnexions dégradées impactent sur la performance des module avec une fréquence de 10% chacune.

Année Universitaire : 2017-2018 Page 35

Les récurrences des défaillances des onduleurs & régulateurs sont présentées dans la figure III.4 suivante.

nce en %

Fréque

Humidité Durée de vie

atteinte

10

20 20 20

Causes des pannes des onduleurs

Inversion de polarité

Intrusion humaine Surcharge

30

Figure III.4: Histogramme des niveaux de récurrence des défaillances des onduleurs

Il faut remarquer que les principales défaillances des onduleurs & régulateurs au cours de leur fonctionnement sont dues majoritairement à une surcharge (30%). L'intrusion humaine, l'inversion de polarité l'atteinte de la durée de vie ont une fréquence de 20% chacune comme le montre le l'histogramme et l'humidité avec une fréquence de 10%.

En ce qui concerne les pannes des batteries, la figure III.5 ci-dessous montre leur récurrence.

e en %

Fréquenc

Intrusion humaine

10 10 10

Humidité Décharge

Causes des pannes des Batteries

profonde d'entretien

Manque

20 20

Durée de vie atteinte

Surcharge

30

Figure III.5: Histogramme des niveaux de récurrence des défaillances des batteries

Les résultats montrent que les fréquentes défaillances des batteries durant leur cycle de vie ou leur état de fonctionnement sont dues majoritairement à une surcharge (30%). Les 20% représentent le manque d'entretien des batteries ou l'atteinte de leur durée de vie. On voit que 10% des défaillances est soit l'intrusion humaine soit l'inversion de polarité ou l'humidité.

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