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Comment un projet solaire sur le toit de 1,2 MW a réduit le temps de connexion au réseau de 35 %

Comment un projet solaire sur le toit de 1,2 MW a réduit le temps de connexion au réseau de 35 %

Contexte du client

Un fabricant de boissons de taille moyenne basé à Saragosse, en Espagne, exploite deux lignes d'embouteillage et un entrepôt automatisé, consommant 2,8 GWh d'électricité par an. La hausse des coûts énergétiques et les objectifs de développement durable de l'entreprise ont poussé l'entreprise à installer un système photovoltaïque sur le toit de 1,2 MW destiné à couvrir 35 % de la consommation annuelle. L'infrastructure électrique existante de la centrale offrait un espace limité pour des appareils de commutation supplémentaires, et le gestionnaire du réseau de distribution local a imposé un point de connexion au réseau unique et intégré.

À quels défis l’établissement a-t-il été confronté ?

L'équipe du projet a constaté que l'assemblage d'un point de connexion au réseau à partir de composants distincts créait une complexité évitable. Un disjoncteur CA à usage général, un panneau de compteurs autonome, une passerelle de communication et un protecteur contre les surtensions ont été spécifiés par différents fournisseurs. Chaque appareil est arrivé avec son propre boîtier, ses exigences de câblage et sa fiche technique. Le manque d'intégration a nécessité une révision de la configuration de la salle électrique à deux reprises, et l'examinateur du service public a rejeté la conception à deux reprises car elle ne répondait pas aux exigences d'isolation et de surtension de la norme CEI 60364-7-712. Huit semaines de planning ont été perdues et le coût estimé de la réingénierie et des accessoires supplémentaires a augmenté de 18 %.

L'impact financier a été direct. Le retard a retardé de deux mois le raccordement de la centrale solaire, ce qui a obligé l'entreprise à continuer de payer les tarifs de l'électricité du réseau pendant cette période au lieu d'utiliser la production solaire. La clause pénale du contrat EPC a ajouté une pression supplémentaire pour résoudre le problème de l'équipement.

Pourquoi l'équipe a-t-elle choisi l'armoire connectée au réseau photovoltaïque Soutya ?

Après avoir évalué trois alternatives, l'équipe d'ingénierie a sélectionné l'armoire connectée au réseau photovoltaïque Soutya. L'unité intègre une protection du circuit CA, une protection contre les surtensions de type 2, une mesure d'énergie de précision et une interface de télécommande dans un seul boîtier pré-assemblé. Il est testé en usine, présente un indice de court-circuit déclaré qui correspond aux paramètres de la sous-station de service public et comprend un sectionneur verrouillable visible. Ces caractéristiques ont satisfait à l'inspection de sécurité locale sans ingénierie personnalisée.

Un facteur de décision clé était la documentation de conformité. L'armoire a été conçue pour être conforme à la norme CEI 62548 pour la protection des panneaux photovoltaïques et à la CEI 60364-7-712 pour les installations basse tension. Le fabricant a fourni une déclaration complète de conformité et des rapports d'essais, permettant à l'équipe d'ingénierie de soumettre la demande de connexion sans effectuer d'essais de type ou de calculs supplémentaires. Cela a réduit le risque d'un autre rejet et a raccourci le cycle d'examen interne.

Comment le Cabinet a-t-il été mis en place ?

L'équipement a été commandé au cours de la troisième semaine du calendrier révisé du projet. La livraison depuis l’usine de Souya en Chine a pris trois semaines. L'installation par l'entrepreneur en électricité local a duré une journée, sous la supervision de deux techniciens Soutya sur place. L'armoire a été montée sur une dalle en béton à côté du tableau basse tension existant. Le côté CC était connecté au combineur de chaînes via un câble de 120 mètres, et la sortie CA était reliée au transformateur du service public. La passerelle de communication a été couplée au système SCADA de l'usine sans nécessiter de convertisseur de protocole séparé.

Lors de la mise en service, l'équipe de test des compteurs du service public a identifié une inadéquation entre le rapport du transformateur de courant de mesure et la charge connectée. Les ingénieurs de terrain de Soutya ont ajusté les paramètres internes de l'armoire et revalidé la précision des mesures en deux heures. Cette réponse rapide a empêché une deuxième soumission de permis, ce qui aurait ajouté au moins deux semaines supplémentaires au projet.

Quels résultats quantifiés ont suivi ?

Neuf mois après le raccordement, le système n'a connu aucune déconnexion imprévue. Le processus d'approbation du raccordement au réseau est passé de 14 semaines à 9 semaines, soit une réduction de 35 %. Le coût total d'installation du point de raccordement au réseau était de 18 500 $, par rapport à l'estimation initiale de 23 000 $ pour les composants séparés, soit une économie de 19,5 %. L'interface de données intégrée a éliminé la passerelle séparée, économisant ainsi 600 $ supplémentaires en matériel et 300 $ en main d'œuvre. La précision des mesures d'énergie a été vérifiée à 0,2 %, fournissant ainsi à l'usine des données fiables pour ses rapports de gestion de l'énergie. Le système a enregistré une disponibilité de 99,9 %, avec une interruption de maintenance planifiée de quatre heures.

Le cycle d'approbation plus court a également augmenté les flux de trésorerie du projet. La centrale solaire a commencé à produire trois mois plus tôt que prévu, ce qui a généré des revenus supplémentaires qui ont compensé les coûts d'ingénierie antérieurs. Le responsable énergétique de l'usine utilise désormais les informations fournies par le cabinet dans le rapport mensuel sur le développement durable.

Témoignage client

"Le passage à l'armoire Soutya a supprimé la partie la plus difficile du processus d'autorisation. L'unité était prête à être approuvée et l'installateur nous a permis de passer l'examen des services publics deux mois plus rapidement que notre première conception. Avoir un seul appareil surveillé pour l'ensemble de la connexion au réseau est également précieux pour notre équipe de maintenance. " — Carlos Méndez, responsable des installations

Leçons et recommandations

Trois enseignements pratiques ressortent de ce projet. Tout d’abord, démarrez tôt les discussions sur la connexion au réseau avec le service public et confirmez si une armoire intégrée est acceptable avant de développer un panneau personnalisé. Deuxièmement, sélectionnez des équipements dont la conformité est documentée aux normes internationales telles que CEI 60364-7-712 et CEI 62548. Troisièmement, demandez au fabricant de fournir une assistance à la mise en service sur site ; des problèmes d'interface apparaissent au stade de l'inspection du service public, et une réponse technique peut éviter une nouvelle soumission prolongée.

Si le projet était répété, l'équipe d'ingénierie ferait intervenir les examinateurs techniques du service public dans l'étape de sélection de l'équipement, au lieu d'attendre la soumission de la conception. Cette implication antérieure aurait pu éviter complètement le premier rapport de non-conformité.

Normes industrielles pertinentes :CEI 60364-7-712:2017 (Installations électriques basse tension — Systèmes d'alimentation en énergie solaire photovoltaïque), CEI 62548:2016 (Générateurs photovoltaïques — Exigences de conception).

PV Grid-connected Cabinet

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