4.0
UTILISATION
4.1 Technologie TrakStar MPPT
Le ProStar MPPT utilise la technologie de suivi du point de
puissance maximale (MPPT) TrakStar de Morningstar afin d'extraire
un maximum d'énergie du ou des module(s) PV. Cet algorithme
de suivi est entièrement automatique et ne requiert aucun réglage
de la part de l'utilisateur. La technologie TrakStar suit les variations
de la tension au point de puissance maximale (Vmp) en fonction
des conditions météorologiques et garantit la récupération d'un
maximum d'énergie via le générateur tout au long de la journée.
Amplification du courant :
La plupart du temps, la technologie TrakStar MPPT « amplifie »
le courant de la charge PV. Ainsi, un système comportant 2 A
de courant PV à l'entrée du ProStar MPPT peut émettre 5 A de
courant de charge à la sortie vers la batterie. Le ProStar MPPT ne
génère pas de courant ! Soyez assuré que le courant entrant dans
le ProStar MPPT est le même que le courant sortant du ProStar
MPPT. Si la puissance est le produit de la tension et de l'intensité
du courant (volts x ampères), alors* :
(1) courant entrant dans le ProStar MPPT = courant sortant du
ProStar MPPT
(2) volts entrants x ampères entrants = volts sortants x ampères
sortants
* En supposant que l'efficacité est de 100 % (c'est-à-dire qu'il
n'existe aucune perte dans le câblage ou lors de la conversion).
Si la Vmp du module PV est supérieure à la tension de la batterie, le
courant de la batterie doit par conséquent être proportionnellement
supérieur au courant d'entrée PV afin que les courants d'entrée et
de sortie soient équilibrés. Plus la différence entre la tension au point
de puissance maximale et la tension de la batterie est importante,
plus le courant sera amplifié. L'amplification du courant peut être
considérable dans les systèmes où le générateur PV possède une
tension nominale supérieure à celle de la batterie, comme indiqué
dans la section suivante.
Chaînes PV haute tension et modules interconnectés
L'un des autres avantages de la technologie TrakStar MPPT réside
dans sa capacité à charger des batteries 12 V ou 24 V avec des
générateurs PV dont la tension nominale est supérieure. Un
banc de batterie 12 V peut être chargé avec un générateur PV
autonome doté d'une tension nominale de 12, 24, 36 ou 48 V.
20
Utilisation
Certains modules PV interconnectés peuvent également être
utilisés à condition que la tension nominale en circuit ouvert du
générateur PV (V
) n'excède pas la tension d'entrée nominale
oc
maximale de 120 V du ProStar MPPT à la température la plus
basse du module. La documentation du module PV doit fournir
des indications quant à la relation entre la V
Pour une puissance d'entrée donnée, une tension d'entrée PV
plus élevée implique un courant d'entrée PV plus faible. Les
chaînes d'entrée PV haute tension permettent d'utiliser des
câbles PV de plus petit calibre. Cela est particulièrement utile
pour les systèmes où les câbles reliant le générateur PV et le
ProStar MPPT sont longs.
Une longueur d'avance sur les régulateurs traditionnels
Lors de la charge, les régulateurs traditionnels connectent le
module PV directement à la batterie. Cela implique que le
module PV fonctionne à une plage de tension inférieure à la V
du module. Ainsi, dans un système 12 V, la plage de tension
de la batterie s'étend de 10 à 15 V DC, mais la V
en règle générale d'environ 17 V. La figure 4.1 compare une courbe
de courant et une courbe de tension de sortie caractéristiques pour
un module autonome doté d'une tension nominale de 12 V.
Courant en fonction de la
tension d'un module 12 V
Plage de tension typique
Point de puissance
de la batterie
maximale
TENSION
10
15 17
Figure 4.1. Courbe I/U et graphique de tension de sortie d'un module
PV doté d'une tension nominale de 12 V
Manuel utilisateur du ProStar MPPT
et la température.
oc
mp
du module est
mp
Puissance de sortie
d'un module 12 V
Point de puissance
maximale TrakStar
Plage de fonctionnement
des régulateurs
traditionnels
TENSION
10
15 17
21