Dans le vaste désert de Gobi, dans la province du Qinghai, l'entreprise PWSOLAR a construit et mis en service avec succès une centrale solaire au sol de 5,5 MW en 2020. Ce projet insuffle non seulement un nouvel élan au développement de l'énergie propre dans la région locale, ...
Dans le vaste désert de Gobi, dans la province du Qinghai, l'entreprise PWSOLAR a construit et exploité avec succès une centrale solaire au sol de 5,5 MW en 2020. Ce projet insuffle non seulement une nouvelle dynamique au développement de l'énergie propre dans la région locale, mais devient également un projet de référence pour la production d'électricité photovoltaïque dans les zones de haute altitude. Voici une présentation selon cinq dimensions : contexte du projet, solution technique, processus de mise en œuvre, efficacité opérationnelle et valeur sociale.
1、 Contexte du projet : Le choix inévitable de la transition énergétique en zone de plateau
La province du Qinghai dispose de ressources uniques en énergie solaire, avec une durée moyenne annuelle d'ensoleillement dépassant 3000 heures, offrant un potentiel considérable pour la production d'électricité photovoltaïque. Avec la mise en œuvre de l'objectif national de « double carbone », le gouvernement provincial du Qinghai a inscrit l'industrie des énergies propres comme axe stratégique de développement et prévoit de construire d'ici 2025 un haut-lieu national de l'industrie des énergies propres. PWSOLAR a répondu activement à cet appel politique en choisissant de construire une centrale au sol de 5,5 MW à Taratan, dans le comté de Gonghe. Ce projet est situé dans la zone centrale du plus grand parc photovoltaïque au monde, où sont regroupés plus de 20 millions de kilowatts de puissance installée, formant un cluster d'énergies propres bénéficiant d'importantes économies d'échelle.
2. Solution technique : Conception d'un système photovoltaïque efficace et fiable
1. Sélection des modules photovoltaïques
Le projet utilise des panneaux solaires en silicium polycristallin de 330 watts, dont les caractéristiques techniques comprennent :
Processus mature : La technologie du silicium polycristallin présente des avantages tels qu'un faible coût et une grande stabilité, ce qui la rend adaptée aux applications dans de grandes centrales solaires au sol
Adaptabilité aux plateaux : Les panneaux solaires ont subi des tests environnementaux rigoureux, tels que la résistance aux UV et au sable soufflé par le vent, garantissant un fonctionnement stable dans les zones situées à plus de 3000 mètres d'altitude
Compatibilité système : Parfaitement adapté aux onduleurs string, permettant le suivi dynamique MPPT et réduisant les pertes dues à l'ombrage
2. Conception de l'architecture du système
La centrale adopte le mode « génération par blocs et connexion centralisée au réseau » :
Disposition en carré : Divisée en unités de 1,5 MW, chaque unité étant équipée d'environ 4500 panneaux solaires de 330 watts, avec un angle d'inclinaison optimisé selon la latitude locale
Invertisseur système : les onduleurs en chaîne Huawei SUN2000 series sont sélectionnés, dotés de multiples fonctions MPPT et augmentant l'efficacité de production d'électricité de plus de 5 %
Configuration du stockage d'énergie : interface réservée pour un système de stockage thermique à sels fondus, pouvant être mis à niveau vers une centrale hybride solaire thermique dans le futur afin d'assurer une alimentation électrique continue jour et nuit
3. Application de technologies innovantes
Plateforme intelligente de maintenance et d'exploitation : intégrant le système de surveillance FusionSolar pour permettre des fonctions de gestion à distance telles que l'alerte préventive en cas de panne et l'analyse de la production d'électricité
Conception de restauration écologique : plantation d'herbes résistantes au froid sous les panneaux photovoltaïques, augmentation de la couverture végétale à 80 %, création d'un modèle de cycle écologique « production d'électricité sur les panneaux et culture sous les panneaux »
3、Processus de mise en œuvre : défis de construction en environnement de haute altitude
1. Phase de construction
Date clé : début des travaux en mars 2020 et raccordement au réseau achevé en août, avec une durée de construction de seulement 5 mois
Réponse environnementale :
En surmontant les basses températures de moins 30 ℃, utilisation de fondations en béton préfabriqué pour raccourcir la durée de construction
Appliquer un revêtement anti-reflet sur les panneaux solaires pour les environnements à forte exposition aux UV
Résoudre le problème des tempêtes de sable et installer des robots de nettoyage automatiques
2. Débogage de la connexion au réseau
Accès au réseau : Connecté à la centrale photovoltaïque hybride de Longyangxia via une ligne 35 kV afin d'assurer une sortie stable des sources d'énergie fluctuantes
Test de performance : Après vérification par 240 heures de fonctionnement continu, l'efficacité du système a atteint 82,3 %, dépassant ainsi les attentes initiales de conception
4. Efficacité opérationnelle : Un résultat gagnant-gagnant sur les plans économique et environnemental
1. Performance de production d'électricité
Production annuelle d'électricité : atteignant 8,8 millions de kilowattheures, avec 1600 heures d'utilisation équivalentes, dépassant le niveau moyen de la province du Qinghai
Modèle de revenus : Adoption d'un mécanisme de « connexion totale au réseau », avec un prix de l'électricité de 0,4 RMB/kWh et un revenu annuel de 3,52 millions de RMB
2. Conservation de l'énergie et réduction des émissions
Réduction annuelle des émissions : réduire les émissions de dioxyde de carbone de 7020 tonnes, équivalent à la plantation de 380000 arbres
Conservation des ressources : économiser 3520 tonnes de charbon standard et réduire les émissions de dioxyde de soufre équivalentes de 105 tonnes
3. Coûts d'exploitation et de maintenance
Avantages de l'exploitation et de la maintenance intelligente : le taux de défaillance est inférieur à 0,1 %, ce qui améliore de 80 % l'efficacité d'exploitation et de maintenance des onduleurs centralisés traditionnels
Coût de l'électricité par kilowattheure : réduit à 0,25 RMB, avec une compétitivité sur le marché
5. Valeur sociale : projet pilote aux multiples avantages
1. Dynamisation du secteur industriel
Approvisionnement local : 60 % des panneaux solaires, supports et autres équipements proviennent d'entreprises locales du Qinghai, favorisant ainsi le développement de la chaîne industrielle
Création d'emplois : fournir 200 postes pendant la période de construction, et embaucher stablement 15 personnels techniques locaux pendant la période d'exploitation et de maintenance
2. Amélioration environnementale
Lutte contre le désert : Le taux de couverture végétale dans la zone du projet est passé de moins de 20 % à 65 %, formant un modèle de restauration « photovoltaïque + écologique »
Protection des ressources en eau : adoption d'une technologie de nettoyage à sec, permettant d'économiser environ 25 000 tonnes d'eau par an
3. Démonstration technique
Normes pour centrales électriques en haute altitude : Élaboration de trois normes internes, incluant la « Spécification de conception pour les centrales photovoltaïques en haute altitude »
Coopération internationale : fourniture de solutions techniques aux pays de haut plateau tels que le Kazakhstan et la Mongolie
Conclusion
Le projet de centrale électrique au sol de 5,5 MW de l'entreprise PWSOLAR, utilisant des panneaux solaires polycristallins de 330 watts comme cœur du système, a créé un projet pilote de « production d'électricité efficace, restauration écologique et dynamique industrielle » sur le plateau du Tibet au Qinghai grâce à une innovation technologique et un modèle innovant. Ce projet contribue non seulement de manière significative à la construction de la base d'énergie propre du Qinghai, mais fournit également une solution chinoise reproductible pour le développement photovoltaïque dans les régions de haute altitude à travers le monde. Avec une capacité installée d'énergie nouvelle au Qinghai dépassant 80 millions de kilowatts pendant la période du 14e Plan quinquennal, ce projet continuera à jouer son rôle de référence et contribuera à la transformation énergétique mondiale.