science de l'ingénieur : PPE panneau solaire SOLEOTEC
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science de l'ingénieur : PPE panneau solaire SOLEOTEC



  1. #1
    invite794d16a0

    science de l'ingénieur : PPE panneau solaire SOLEOTEC


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    Bonjour à tous,

    J'ai un PPE a faire qui compte pour le bac. Ce PPE concerne un panneau solaire SOLEOTEC, dans lequel il faut montrer si l'énergie du panneau est plus rentable lorsque qu'il est en position immobile ou lorsque qu'il suit le soleil.

    J'ai commencer à faire un plan :

    I) protocole de mesure :
    1) position fixe:
    -définir la position du panneau(horizontale pour avoir de l'énergie lumineuse durant toute la journée)
    -exposition du panneau durant deux jours au moi de février
    Fréquence de mesure : tous les quart d'heure par jours. (je proposait a la base toute les minutes pour plus dé précision mais n'est-ce pas trop ?)
    -Mesure de la tension et l'intensité du panneau solaire et de la batterie a l'aide dès quel on déterminera la puissance (sous forme de graphe) et on fera la moyenne de cette puissance sur deux jours pour obtenir des watt heure.
    2) Mobile
    -définir le principe du capteur (donc l'intensité reçue par le capteur doit être minimale voir nulle pour se positionner face au soleil, le panneau donne donc de l'énergie à la batterie qui produit de l'énergie qui est transmisse au moteur qui l'a convertie en énergie mécanique qui permet la rotation du panneau)
    - même condition : 2jours au mois de février
    -mesure tout les quart d'heure
    -mesure de l'intensité et la tension du panneau, de la batterie et du moteur.
    on calculera la puissance, et on fera une moyenne pour obtenir des watt heure. sous forme de graphe.
    (Ps on aura un graphe qui contiendra la courbe de la batterie en mode mobile et immobile, un autre idem pour le panneau, puis un graphe avec la courbe de la puissance utilisé par le moteur et celle de l'énergie mesurée aux bornes de la batterie, pour permettre une meilleure comparaison.)


    voici ma chaine d'énergie :

    *énergie solaire(lux ou kwh.m^-2.j^-1) --> panneau -->régulateur --> batterie --> electricitée
    *positionner --> contacteur --> moto-reducteur --> réducteur



    grace à ce document (voir le lien pour les document complet) j'ai pu faire mes calculs : (PS le rendement 11.8 selon mon prof c'est un rendement moyen, car le rendement change en fonction de la température)

    document complet:
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q...TRkNQ0OfF4xhXg



    document énergie lumineux :
    Nom : 643339viewer.jpg
Affichages : 332
Taille : 62,5 Ko



    durée d'ensolleillement :

    http://ptaff.ca/soleil/?l1pays=Franc...Voir+le+graphe



    j'ai calculé la moyenne entre janvier et février (voir doc d'urée d'ensolleillement)
    j'ai pris comme mesure en janvier une durée de soleil de 8h 46
    et pour février 9h42
    (8,77+9.7)/2
    donc au final j'obtiens une durée en moyenne de 9h 05 soit 9.083 heure
    pour février la durée en moyenne est de 10h 49 soit 10.8h


    En janvier l'énergie d'ensoleilement est de 1 (voir doc énergie d'ensoleillement)
    Eentrée = 1 * 0.118 = 0.118 kwh/m².j
    les dimensions sont : 540*630*35 donc une surface de 340200 mm²( voir doc complet)
    donc 0.118 * 340200 *10^-6 = 0.040 kwh/j
    donc 40.1436 / 9.083 = 4.42 * 10^-3 kw/j
    (La simulation se passera sur 2 jours en théorie s'il n'y a pas de problème)
    donc 364.6377*2 = 8.84 * 10^-3 Kw = 8.84W
    Or la puissance crête (max) d'un panneau est de 40W donc je pense que sa a l'air cohérent sachant que j'ai pris des valeur moyennes au moi de janvier.

    Donc il y a 8.84w qui sort du panneau

    le régulateur admet une puissance max de 50W. Donc on connait la puissance qui sort du régulateur
    8.84 w atteint la batterie d'après la chaine d'énergie
    d'après mon prof le rendement de la batterie étant très faible, on le concidère comme 1
    donc 8.84 w sort de la batterie.

    je refais la même démarche en février, j'obtiens comme résultat :
    l'énergie d'ensoleillement en février est de 1.71
    Eentrée : 0.20178 kwh/m².j
    soit 0.069kwh/j
    donc 6.36 * 10^-3 Kw/j
    donc 0.013 kw = 13 w
    13 w ressort du régulateur et entre dans la batterie
    le rendement de la batterie étant de 1 0.013w en ressort

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    Dernière modification par obi76 ; 20/01/2013 à 16h42. Motif: couleur réservée

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