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Réseaux sans fil dans les pays en développement - Wireless ...

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Paramètres du régulateur<br />

Lors de la sélection d'un régulateur pour votre système, vous devriez au<br />

moins connaître la t<strong>en</strong>sion de fonctionnem<strong>en</strong>t et l'int<strong>en</strong>sité maximale que le<br />

régulateur peut gérer. La t<strong>en</strong>sion de fonctionnem<strong>en</strong>t sera de 12, 24, ou 48 V.<br />

L'int<strong>en</strong>sité maximale doit être de 20% plus élevée que l'int<strong>en</strong>sité fournie par la<br />

matrice de panneaux connectés au régulateur.<br />

Les autres fonctions et <strong>les</strong> données d'intérêt compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t :<br />

• Des valeurs spécifiques pour le LVD, LRV et HVD.<br />

• Support pour la comp<strong>en</strong>sation <strong>en</strong> température. La t<strong>en</strong>sion qui indique<br />

l'état de charge de la batterie varie avec la température. Pour cette<br />

raison, certains régulateurs sont capab<strong>les</strong> de mesurer la température de<br />

la batterie et corriger <strong>les</strong> différ<strong>en</strong>tes valeurs de coupure et <strong>les</strong> valeurs de<br />

reconnexion.<br />

• L'instrum<strong>en</strong>tation et <strong>les</strong> jauges. Les instrum<strong>en</strong>ts <strong>les</strong> plus communs<br />

mesur<strong>en</strong>t la t<strong>en</strong>sion des panneaux et des batteries, l'état de charge (SoC)<br />

ou la profondeur de décharge (DoD, Depth of Discharge). Certains<br />

régulateurs ont des alarmes spécia<strong>les</strong> pour indiquer que <strong>les</strong> panneaux ou<br />

<strong>les</strong> charges ont été déconnectées, le LVD ou HVD a été atteint, etc.<br />

Convertisseurs<br />

Le régulateur fournit un courant continu à une t<strong>en</strong>sion spécifique. Les<br />

convertisseurs et onduleurs sont utilisés pour ajuster la t<strong>en</strong>sion afin de répondre<br />

aux besoins de votre charge.<br />

Convertisseurs DC/DC<br />

Les convertisseurs DC/DC transform<strong>en</strong>t une t<strong>en</strong>sion continue <strong>en</strong> une autre<br />

t<strong>en</strong>sion continue d'une valeur différ<strong>en</strong>te. Il existe deux méthodes de conversion<br />

qui peuv<strong>en</strong>t être utilisées pour adapter la t<strong>en</strong>sion des batteries : conversion<br />

linéaire et conversion de commutation.<br />

La conversion linéaire abaisse la t<strong>en</strong>sion des batteries par conversion de<br />

l'énergie excéd<strong>en</strong>taire <strong>en</strong> chaleur. Cette méthode est très simple mais elle est de<br />

toute évid<strong>en</strong>ce inefficace. Généralem<strong>en</strong>t, la conversion de commutation fait<br />

appel à un composant magnétique pour stocker temporairem<strong>en</strong>t l'énergie et la<br />

transformer <strong>en</strong> une autre t<strong>en</strong>sion. La t<strong>en</strong>sion résultante peut être plus grande,<br />

inférieure, ou l'inverse (négative) de la t<strong>en</strong>sion d'<strong>en</strong>trée.<br />

L'efficacité d'un régulateur linéaire diminue avec l'augm<strong>en</strong>tation de la<br />

différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre la t<strong>en</strong>sion d'<strong>en</strong>trée et la t<strong>en</strong>sion de sortie. Par exemple, si l'on<br />

veut une conversion de 12 V à 6 V, le régulateur linéaire aura une efficacité de<br />

seulem<strong>en</strong>t 50%. Un régulateur de commutation standard a une efficacité d'au<br />

moins 80%.<br />

Energie Solaire ⎪ 233

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