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Découvrez la simulation de production solaire ! Rêvez-vous d’une autonomie électrique totale ?
Bienvenue sur la chaîne YouTube Chalet Écho ! Aujourd’hui, nous explorons comment faire une simulation de production solaire, évaluer votre consommation électrique Annuel pour atteindre une autonomie électrique solaire totale. Comprendre et maîtriser votre utilisation d’électricité est essentiel pour devenir indépendant.
Simulation de production solaire, découvrez comment évaluer votre consommation électrique annuelle et maximiser l’efficacité de vos installations solaires. Grâce au Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), vous aurez les outils nécessaires pour optimiser votre production solaire et franchir le pas vers l’autonomie énergétique.
Suivez ce guide étape par étape pour obtenir des résultats concrets et précis.
Évaluez votre consommation quotidienne avec cette simulation de production solaire
Avant d’utiliser l’outil Photovoltaic Geographical Information System, il est essentiel d’évaluer votre consommation journalière électrique pour avoir une base de référence avec cette simulation de production solaire. Suivez l’article et la vidéo intitulés « Guide Complet pour l’Autonomie Électrique : Comment Évaluer Votre Consommation Électrique Quotidienne » pour calculer cette consommation avec précision.
Présentation du Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)
Voici le site Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), qui va nous aider à faire une simulation de production solaire sur une année.
Le Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) est un outil développé par la Commission européenne qui fournit des estimations et une simulation de production solaire détaillées de la production d’énergie solaire photovoltaïque pour des emplacements géographiques spécifiques.
En utilisant des données climatiques et des modèles solaires avancés, PVGIS aide les utilisateurs à évaluer le potentiel solaire de leur région, à planifier des installations solaires et à optimiser leur rendement énergétique avec cette simulation de production solaire.
Cette plateforme est essentielle pour les particuliers, les entreprises et les chercheurs souhaitant maximiser l’efficacité et la rentabilité de leurs projets photovoltaïques.
Grâce à ce site, nous allons pouvoir effectuer de multiples simulations de production avec des panneaux solaires, des simulations avec des batteries en site isolé, des simulations d’inclinaison de panneaux photovoltaïques solaires, et bien plus encore.
Vous allez voir que ce site est très efficace et va éliminer énormément de problèmes en nous donnant une capacité de panneaux solaires, de batteries, et d’inclinaison de panneaux suffisante pour pouvoir passer les mois d’hiver, qui sont les plus difficiles grâce à cette simulation de production solaire.
Si on arrive à passer les mois d’hiver, on est tout bon pour le reste de l’année. Ce site va nous éviter d’énormes erreurs, va nous apporter beaucoup de solutions, et à la fin de la simulation, il va nous donner le nombre de Watts Crête pour les panneaux solaires et le nombre de Watt-heures pour les batteries afin de passer les nuits et les jours d’hiver.
À partir de là, vous aurez une idée et une estimation du matériel à acheter, le nombre de panneaux et de batteries à acquérir, et il ne restera plus qu’à trouver le matériel adéquat.
Découvrons comment utiliser le site Photovoltaic Geographical Information System
1. Adresse du lieu où vous voulez installer votre système autonome électrique.
Avant toute chose, vous devez lui donner une adresse locale la plus précise possible pour que la simulation soit la plus juste.
Dans mon cas, nous allons entrer l’adresse de Pressac et vous appuyez sur aller.
2. Option site hors réseau
Option site hors réseau : Car nous allons calculer le matériel nécessaire pour être en autonomie totale électrique.
3. Base de données de rayonnement solaire (PVGIS-SARAH2)
Base de données de rayonnement solaire (PVGIS-SARAH2) : Vous ne touchez à rien, c’est déjà configuré.
4. Puissance PV crête installée [Wp]
Puissance PV crête installée [Wp] : Vous devez renseigner la puissance crête des panneaux solaires que vous voulez installer. Dans mon cas, 5940 W, car pour la première installation, j’ai installé 12 panneaux de 495 W, soit 5940 W crête.
5. Capacité des batteries [Wh]
Capacité des batteries [Wh] : Vous devez renseigner la puissance en Watt-heure des batteries que vous voulez installer. Dans mon cas, 20000 Watt-heure, ce qui représente 4 batteries de 5000 watts heure.
6. Limite de décharge [%]
Limite de décharge [%] : Vous devez renseigner la décharge maximale autorisée par les batteries. Dans mon cas, avec des batteries Lithium LifePo4, j’ai mis une décharge de 20 %.
7. Consommation par jour [Wh]
Consommation par jour [Wh] : Vous devez renseigner la consommation journalière que vous avez calculée au préalable avec le tableur que vous retrouverez et télécharger sur mon article de blog ou la vidéo pour vous aider à faire ce calcul quotidien. Dans mon cas, 6000 Wh.
8. Télécharger des données de consommation
Télécharger des données de consommation : Cette option ne sera pas utilisée aujourd’hui.
9. Inclinaison [°]
Inclinaison [°] : Vous devez renseigner l’inclinaison de vos panneaux. Pour la première simulation, je laisse à 35 degrés.
10. Azimut [°]
Azimut [°] : Vous devez renseigner l’azimut de vos panneaux solaires. Pour la première simulation, je le laisse à zéro.
Analyse et Résultats
En réponse à la simulation de production solaire, nous avons nos résultats obtenus avec le site Photovoltaic Geographical Information System, voici notre analyse :
Une fois que vous avez visualisé les résultats, vous verrez un tableau des productions annuelles que vous avez configurée. Sur le premier onglet « Énergie PV », vous trouverez les résultats de l’énergie capturée et non capturée photovoltaïque, mais ce n’est pas celui-ci qui nous intéresse.
Le second onglet, intitulé « Performance », est celui qui nous intéresse. Pensez à l’activer pour visualiser les journées avec batteries pleines et vides.
Le troisième onglet est consacré à la charge des batteries, mais dans notre cas, nous ne l’utiliserons pas.
Nous avons visualisé les résultats initiaux. Les mois de janvier, février, novembre et décembre posent un problème, car les batteries se retrouvent vides. Pour améliorer cette situation, nous allons ajuster l’inclinaison des panneaux solaires, actuellement à 35 degrés, à 50 degrés. Passons à la nouvelle simulation de production solaire, après avoir effectué les calculs, nous constatons que cette inclinaison offre la meilleure production.
Prenons l’exemple du mois de décembre : avec une inclinaison à 35 degrés, les batteries sont vides à 11,2 % du temps.
En ajustant l’inclinaison à 50 degrés, ce pourcentage descend à 10,59 %.
Bien que ce soit une amélioration, ce n’est pas suffisant puisque les mois de janvier, février et novembre restent problématiques.
Comme mentionné dans mes vidéos précédentes, la première année a été difficile, nécessitant une réduction de ma consommation quotidienne de 6000 Wh à 3000 Wh.
En effectuant la nouvelle simulation de production solaire et en visualisant les résultats avec cette consommation réduite, les jours avec des batteries vides disparaissent.
Pour garder une consommation de 6000 Wh, je devais trouver une solution.
Pour résoudre ce problème, la première solution est d’ajouter des panneaux photovoltaïques. Lors de la deuxième année, j’ai acheté quatre panneaux de 400 W, augmentant ainsi la capacité totale à 7540 W.
Après une nouvelle simulation de production solaire et en visualisation des résultats, une amélioration notable est observée, mais elle reste insuffisante pour les mois de décembre, janvier et novembre, où les batteries sont encore vides à 3,87 % du temps.
Je suis également passé d’une consommation quotidienne de 6000 Wh à une consommation de 4500 Wh pour que les batteries ne soient plus vides.
J’ai séparé les panneaux solaires en deux zones : la zone EST avec 2970 Wc de panneaux solaires et la zone SUD avec 6170 Wc de panneaux solaires.
Avec cette simulation de production solaire, la nouvelle configuration me permet de couvrir une grande partie de la journée avec le rayonnement solaire, maximisant ainsi le temps de chargement des batteries et l’exposition solaire. Il faut penser qu’il peut y avoir des journées nuageuses, avec des nuages toute la journée. Avec mon système, il peut y avoir des nuages le matin, mais pas l’après-midi, ou vice-versa, ce qui augmente le rendement de production solaire.
Pour la troisième année, je prévois d’ajouter 4 panneaux de 400 watts, ce qui apportera 1600 W supplémentaires. Cela portera la puissance photovoltaïque à 9140 W. Je vais également augmenter ma consommation à 5000 watts par jour en hiver et comme vous pouvez le voir sur la simulation de production solaire, je n’ai pas de décharge de batterie.
Enfin, en ajoutant 1000 W de panneaux orientés plein sud, la capacité totale atteint 10140 W Et avec une consommation de 5500 watts jours en hiver. Les résultats montrent que, même en décembre et janvier, le problème des batteries vides est résolu avec cette dernière simulation de production solaire.
En conclusion
Pour une meilleure performance :
- Ajouter des panneaux photovoltaïques : Pour obtenir l’autonomie totale en électricité avec un confort d’utilisation. J’ai dû augmenter la capacité de mes panneaux solaires en trois étapes. Ajouter des panneaux photovoltaïques : augmentez la capacité en ajoutant des panneaux supplémentaires. Par exemple, ajoutez quatre panneaux de 400 W pour atteindre une capacité totale de 7540 W. Ensuite, ajoutez encore 1600 W de panneaux, puis, en troisième étape, rajoutez 1000 W de panneaux supplémentaires.
- Réduire la consommation quotidienne : C’est une solution très efficace, mais contraignante, car vous devez être vigilant à la consommation de vos appareils électriques. Réduisez la consommation quotidienne de 6000 Wh à 5000 Wh pour éviter que les batteries ne se vident.
- Séparer les panneaux solaires en deux zones : J’ai placé 2970 Wc de panneaux solaires en zone EST et 6170 Wc en zone SUD. Cette configuration maximise le temps de chargement des batteries en couvrant une plus grande partie de la journée avec le rayonnement solaire. C’est une solution très efficace sur du long terme, cette solution maximise le temps d’ensoleillement des panneaux solaires, une exposition plus longue, donc un meilleur chargement des batteries.
Résultats finaux
En ajoutant des panneaux, la capacité totale atteint 10140 Wc. Les simulations montrent que les mois de décembre et janvier ne posent plus de problèmes. Avec une optimisation continue de la consommation quotidienne et de la configuration des panneaux, vous pouvez atteindre une autonomie électrique complète.
Pour atteindre l’autonomie électrique, il est crucial d’ajuster l’inclinaison des panneaux solaires, de répartir les panneaux en différentes zones et d’ajouter suffisamment de panneaux pour couvrir les besoins énergétiques, surtout durant les mois d’hiver. Des ajustements continus et l’optimisation de la consommation quotidienne sont essentiels pour une efficacité maximale.
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Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne Chalet Écho !
Vidéos YouTube
Comment faire votre Simulation de Production Solaire annuelle pour une autonomie solaire complète ?
Pour en savoir plus et découvrir notre site, c’est facile, c’est juste en dessous
Découvrez la Simulation de Production Solaire | Vers l’Autonomie Électrique Totale
Pour en savoir plus et découvrir notre site, c’est facile, c’est juste en dessous
Bienvenue sur la chaîne YouTube Chalet Écho ! Aujourd’hui, plongeons ensemble dans l’optimisation de consommation électrique annuelle avec l’outil Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) que je vais vous présenter pour atteindre une autonomie totale.
Dans cette vidéo, vous découvrirez :
Évaluez et Optimisez : Avec le Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), apprenez à simuler et à maximiser votre production solaire pour devenir indépendant.
PVGIS : Découvrez cet outil essentiel pour estimer la production d’énergie solaire en fonction de votre localisation géographique.
Réduisez votre Consommation : Apprenez comment ajuster votre consommation journalière pour une autonomie parfaite, même en hiver.
Astuces et Solutions : Explorez nos astuces pour optimiser l’inclinaison des panneaux solaires, répartir vos panneaux en différentes zones et ajouter des panneaux supplémentaires pour un rendement maximal.
Liens et sources utilisés pour la vidéo
Guide Complet pour Atteindre l’Autonomie Électrique : Simulation de production solaire Optimisez Votre Consommation Électrique Annuelle avec PVGIS
Guide Complet pour l’Autonomie Électrique : Comment Évaluer Votre Consommation Électrique Quotidienne
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Matériel utilisé pour réaliser la vidéo
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