Lieu du projet : Nigéria (Initiative multizone de 100 unités)

1. Résumé
Le Nigéria est actuellement confronté à une grave crise énergétique, près de 40 % de sa population bénéficiant de moins de 12 heures d'électricité fiable par jour. Sungreat Energy a comblé ce manque en déployant 100 unités solaires autonomes de 5 kW hors réseau . Ce modèle d'infrastructure distribuée fournit une énergie à haute disponibilité aux zones rurales et aux petites et moyennes entreprises (PME), s'affranchissant ainsi des limitations du réseau électrique national centralisé.
-
Capacité totale : 500 kWc (0.5 mégawatts)
-
Nombre total d'unités : 100 centrales électriques indépendantes de 5 kW
-
Objectif : Fournir une énergie durable pour 10 zones géopolitiques.
1-a. Calendrier et cadre d'exécution du projet
-
Date de début du projet : 15 mars 2024
-
Date d'achèvement du projet : 28 novembre 2024
-
Durée totale du projet : 8.5 mois (environ 258 jours)
-
Fourniture et logistique des équipements : mars 2024 – juin 2024 (12 semaines)
-
Installation multizone sur site : juillet 2024 – octobre 2024 (16 semaines)
-
Essais, mise en service et transfert : novembre 2024 (4 semaines)
2. Conception technique complète
Notre approche d'ingénierie a utilisé une standardisation modulaire pour garantir la facilité de maintenance et la constance des performances sur divers terrains géographiques.
2-a. Réseau de génération photovoltaïque (PV)
-
Sélection des modules : 1 000 unités de panneaux monocristallins PERC (émetteur passivé et cellule arrière) de niveau 1 de 550 W.
-
Caractéristiques d'efficacité : Technologie de cellule à demi-coupe pour minimiser les pertes résistives et améliorer les performances en cas d'ombrage partiel.
-
Configuration des chaînes : Chaînes série-parallèle optimisées conçues pour fonctionner dans la plage MPPT CC de 120 V à 450 V.
2-b. Technologie de conversion de puissance et d'onduleur
-
Unité centrale : Onduleur hors réseau à onde sinusoïdale pure Sungreat 5 kW.
-
Performances de surtension : Conçu avec une capacité de surtension 2X (10 kVA) pour s'adapter aux courants de démarrage élevés des charges de moteurs inductifs utilisées dans les ateliers des PME (moulins, pompes et réfrigération).
-
Rendement : rendement de conversion maximal de 93 % avec un contrôleur de charge MPPT intégré de 80 A.
2-c. Système de stockage d'énergie (ESS)
-
Chimie : Phosphate de fer lithié (LiFePO4).
-
Capacité par unité : 10 kWh (48V 200Ah).
-
Capacité totale de stockage du projet : 1 000 kWh.
-
Durée de vie de la batterie : Le système de gestion de batterie (BMS) avancé permet plus de 6 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge (DoD), surpassant largement les alternatives traditionnelles au plomb-acide.
3. Rapport de simulation PVSyst 7.4.8 : Résumé du projet

Projet : Initiative nigériane de centrale solaire distribuée de 500 kWc
Modèle d'unité : Système autonome hors réseau Sungreat 5 kW
Outil de simulation : PVSyst v7.4.8
Données météorologiques : Meteonorm 8.1 (Interpolées pour les coordonnées régionales nigérianes)
3-a. Site du projet et données d'irradiance
La simulation intègre des conditions atmosphériques localisées, notamment la forte épaisseur optique des aérosols caractéristique de la région ouest-africaine.
-
Localisation : Répartie (sites représentatifs à Lagos, Abuja et Kano)
-
Latitude/Longitude : 6.52° N / 3.37° E (Ligne de base moyenne)
-
Albédo : 0.20
-
Irradiation horizontale globale (GHI) : 1 945 kWh/m²/an
-
Irradiation diffuse horizontale (DiffHor) : 915 kWh/m²/an
3-b. Configuration du système (par unité de 5 kW)
-
Module PV : 10 x 550 W monocristallin PERC (optimisé Sungreat)
-
Onduleur : 1 x 5 kW à onde sinusoïdale pure, hors réseau
-
Stockage : parc de batteries LiFePO4 de 10 kWh (48 V)
-
Inclinaison/Azimut du réseau : 15° / 0° (Sud)
3-c. Principaux résultats de la simulation
Les valeurs suivantes représentent le potentiel de production d'énergie d'un système unique de 5 kW sur une année météorologique standard.
-
Énergie produite : 7 100 kWh/an
-
Rendement spécifique : 1 420 kWh/kWc/an
-
Taux de performance (PR) : 78.2 %
Diagramme des pertes (analyse des pertes du système)
La simulation identifie les défis thermiques et environnementaux spécifiques du climat nigérian, en tenant compte notamment des coefficients de température élevés des modules et de la saison des poussières « Harmattan ».
| Catégorie de perte | Valeur (%) | Atténuation technique |
| Pertes photovoltaïques dues à la température | 12.4 % | Utilisation de structures de montage à grand dégagement pour faciliter la circulation passive de l'air et le refroidissement de la face arrière. |
| Pertes par câblage ohmique | 1.1 % | Intégration d'un câblage CC résistant aux UV de 6 mm² pour minimiser la chute de tension dans le réseau. |
| Saleté et poussière (Harmattan) | 3.0 % | Calculé en fonction de la concentration moyenne de particules fines ; atténué par les programmes de nettoyage saisonniers. |
| Perte de qualité du module | 0.8 % | Minimisé grâce à l'utilisation de modules standard Sungreat de niveau 1 avec une tolérance de puissance positive. |
| Perte d'efficacité de l'onduleur | 1.9 % | Rendement maintenu grâce à une électronique de puissance haute performance avec un taux de conversion maximal de 93 %. |
| LID (dégradation induite par la lumière) | 1.5 % | Norme pour les cellules PERC à haut rendement. |
3-e. Production énergétique mensuelle (estimation)
Visualisation de l'énergie injectée dans la charge locale (PME/Résidentiel) tout au long de l'année.
-
Mois de pointe (novembre-février) : Rendement maximal grâce à des indices de ciel clair élevés, malgré la poussière de l'harmattan.
-
Mois de la mousson (juin-août) : rendement légèrement réduit en raison de la couverture nuageuse ; cependant, la production spécifique reste supérieure à 100 kWh/kWc mensuelle en raison des composantes de rayonnement diffus élevées.
4. Reconnaissance internationale et liens de référence
Ce projet respecte les normes internationales en matière d'électrification rurale et de systèmes énergétiques décentralisés.
4-a. Sociétés et cadres réglementaires
-
ECREEE (Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables) : Soutenir la politique en matière d'énergies renouvelables pour l'Afrique de l'Ouest afin d'atteindre les objectifs d'accès à l'énergie d'ici à 2030.
-
ISES (Société internationale de l'énergie solaire) : Fournir les cadres de bonnes pratiques techniques pour les initiatives solaires en Afrique subsaharienne.
4-b. Références académiques et de revues
-
Owollabi et al. (2023) : Une étude empirique de l'adoption de l'énergie solaire photovoltaïque au Nigéria.
-
Anane-Fenin (2025) : Viabilité technico-économique de l'énergie solaire raccordée au réseau pour les PME.
-
Aboagye et coll. (2021) : Aménagement d'un micro-réseau solaire photovoltaïque pour le Nigeria.
-
Nature Energy / PMC : Comparaison de la pauvreté énergétique et du potentiel en énergies renouvelables de l'Afrique subsaharienne.
4-c. Revues spécialisées
-
PV Magazine International : Couverture régulière des tendances du marché solaire en Afrique de l'Ouest.
5. Impact environnemental et social
Au-delà de l'ingénierie, ce projet représente une avancée significative vers la neutralité carbone. En remplaçant les générateurs diesel, l'initiative Sungreat, qui porte sur 100 unités, permet d'atteindre les objectifs suivants :
-
Réduction de 93 % des émissions de GES par rapport à un réseau électrique dépendant des combustibles fossiles.
-
Compensation CO2 : ~450 tonnes métriques de carbone par an.
[ Sungreat Energy ] Contactez-nous pour obtenir les fichiers PVSyst complets et les SLD. ou



