FR2722251A1 - Station de pompage fonctionnant a partir de l'energie solaire - Google Patents

Station de pompage fonctionnant a partir de l'energie solaire Download PDF

Info

Publication number
FR2722251A1
FR2722251A1 FR9408513A FR9408513A FR2722251A1 FR 2722251 A1 FR2722251 A1 FR 2722251A1 FR 9408513 A FR9408513 A FR 9408513A FR 9408513 A FR9408513 A FR 9408513A FR 2722251 A1 FR2722251 A1 FR 2722251A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
inverter
station
pumping station
parameters
pump
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9408513A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2722251B1 (fr
Inventor
Bassam Ouaida
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TRANSENERGIE
Original Assignee
TRANSENERGIE
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by TRANSENERGIE filed Critical TRANSENERGIE
Priority to FR9408513A priority Critical patent/FR2722251B1/fr
Publication of FR2722251A1 publication Critical patent/FR2722251A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2722251B1 publication Critical patent/FR2722251B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D15/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
    • F04D15/02Stopping of pumps, or operating valves, on occurrence of unwanted conditions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B17/00Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors
    • F04B17/006Solar operated
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B47/00Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps
    • F04B47/06Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps having motor-pump units situated at great depth
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/06Control using electricity
    • F04B49/065Control using electricity and making use of computers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2205/00Fluid parameters
    • F04B2205/01Pressure before the pump inlet
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2205/00Fluid parameters
    • F04B2205/05Pressure after the pump outlet
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2205/00Fluid parameters
    • F04B2205/09Flow through the pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2207/00External parameters
    • F04B2207/03External temperature
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Station de pompage (1) fonctionnant à l'énergie solaire comprenant :- des panneaux photovoltaïques (2) destinés à transformer l'énergie solaire en courant continu,- au moins une pompe (3) entraînée par un moteur (4) à courant alternatif,- un ondulent (5) convertissant le courant électrique continu délivré par les panneaux photovoltaïques (2) en courant alternatif pour l'alimentation du moteur (4) de la pompe (3),Elle comprend un dispositif de gestion (8) pour quantifier et mémoriser des paramètres représentatifs de l'utilisation de la station (1), ce dispositif (8) ayant pour fonction de stopper le fonctionnement de l'onduleur (5) et donc l'alimentation du moteur de la pompe en énergie électrique selon des critères d'utilisation fonctions de ces paramètres.L'onduleur (5), directement connecté aux panneaux photovoltaïques (2) et associé au dispositif (8), contient des moyens interdisant son fonctionnement en présence de tout intermédiaire de stockage ou de transformation d'énergie électrique.

Description

STATION DE POMPAGE FONCIIONNANT
A PARTIR DE L'ENERGIE SOLAIRE
L'invention concerne les installations de pompage utilisant l'énergie solaire, plus particulièrement les installations implantées dans des zones isolées.
De telles installations de pompage sont généralement utilisées dans des zones arides, à faible densité de population, telles que les zones semidésertiques où la distribution d'énergie revient à un coût prohibitif.
Ce type d'installation d'électricité par énergie solaire, est souvent considéré comme fournissant une énergie "gratuite" par l'utilisateur, qui ne tient pas compte des frais de maintenance et d'entretien qu'elle engendre. I1 existe donc un besoin de mieux contrôler l'utilisation de telles installations de pompage, en incitant l'utilisateur à limiter ou du moins à maîtriser sa consommation, et en l'obligeant à participer au coût de l'entretien et de la maintenance de son installation, au prorata de sa consommation et du temps d'utilisation, selon une certaine péréquation.
En outre, les périodes entre chaque visite de maintenance étant relativement espacées, il apparaît important que le fonctionnement de la station soit particulièrement bien géré pour éviter les risques d'altération par une utilisation trop prolongée ou par le fonctionnement dans des conditions climatiques augmentant les risques de pannes.
I1 apparaît également que ce type d'installation doit être rendu inviolable, c'est-à-dire ne doit pas pouvoir fonctionner en dehors des conditions prévues par l'attribution de crédit de fonctionnement.
L'objet de l'invention est de satisfaire ce besoin de nature technique et économique, en fournissant des moyens qui, tout en assurant la régulation souhaitable au fonctionnement de la station de pompage, permettent d'enregistrer ses principaux paramètres de fonctionnement et de quantifier une grandeur physique quelconque représentative de l'utilisation de l'installation en vue d'un paiement du service rendu, tout en étant incontournable.
Cette station de pompage fonctionnant à l'énergie solaire comprenant
- des panneaux photovoltaïques destinés à transformer l'énergie
solaire en courant continu,
- au moins une pompe entraînée par un moteur à courant alternatif,
- un onduleur convertissant le courant électrique continu délivré
par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif pour
l'alimentation du moteur de la pompe,
se caractérise:
- en ce qu'elle comprend un dispositif de gestion pour quantifier et
mémoriser des paramètres représentatifs de l'utilisation de la
station, ce dispositif ayant pour fonction de stopper le
fonctionnement de l'onduleur et donc l'alimentation du moteur
de la pompe en énergie électrique selon des critères d'utilisation
fonctions de ces paramètres,
- et en ce que l'onduleur, directement connecté aux panneaux
photovoltaïques et associé au dispositif, contient des moyens
interdisant son fonctionnement en présence de tout intermédiaire
de stockage ou de transformation d'énergie électrique.
Autrement dit, le contrôle du fonctionnement de la station est assuré par un dispositif dit de gestion, qui comporte à cet effet des moyens pour mesurer une ou plusieurs grandeurs physiques représentatives du fonctionnement de la station et qui, en fonction de cette utilisation et de paramètres préalablement intégrés autorise ou non le pompage.
L'alimentation en énergie électrique de cette station se fait par des panneaux photovoltaïques aux bornes desquels est directement branché un onduleur, qui alimente en courant alternatif le moteur de la pompe, le fonctionnement dudit onduleur étant géré par le dispositif de gestion en question. L'installation est donc exempte de batterie ou tout autre élément de stockage d'énergie connecté entre les panneaux photovoltaïques et l'onduleur.
La combinaison du dispositif de gestion et de l'onduleur permet d'obtenir, de manière recherchée, un ensemble inviolable, en ce sens que d'une part il est impossible de faire fonctionner l'installation à partir d'une autre source d'énergie que les panneaux photovoltaïques, et que d'autre part, le contrôle et l'autorisation de pompage sont assurés par le dispositif de gestion intimement associé à l'onduleur.
Ce dispositif de gestion est avantageusement programmable.
De manière préférée, les paramètres mesurés par le dispositif caractéristique sont choisis dans l'ensemble comprenant le débit de la ou des pompes, la pression d'eau dans les canalisations, l'ensoleillement, la température et les paramètres électriques caractéristiques du fonctionnement de la station.
Dans une forme plus évoluée de l'invention, le dispositif supplémentaire est doté d'un sous ensemble de mémorisation apte à enregistrer les événements de fonctionnement et les paramètres mesurés, de sorte à faciliter la maintenance et à établir un historique du fonctionnement de la station.
En d'autres termes, le dispositif de gestion caractéristique a la capacité d'enregistrer les différents paramètres de fonctionnement de la station. De cette manière, il est possible de garder un historique des incidents ainsi que les paramètres permettant de réaliser des diagnostics sur les pannes de l'installation. On peut également établir une liste des événements extérieurs ayant entraîné un dysfonctionnement de la station, comme l'épuisement des nappes phréatiques par exemple.
Avantageusement, en pratique le dispositif apte à mesurer les paramètres de fonctionnement est alimenté en énergie électrique par les panneaux photovoltaïques. Ainsi, la fiabilité et la compacité de l'ensemble, et donc l'inviolabilité sont améliorées.
Dans une forme pratique de réalisation, le dispositif de gestion caractéristique est intégré dans le tiroir électronique de régulation de l'onduleur.
De manière préférée, le crédit alloué pour l'utilisation de la station est comptabilisée en fonction du durée de fonctionnement et de la quantité d'eau pompée.
Dans une forme pratique de réalisation, l'autorisation de fonctionnement délivrée par le dispositif caractéristique est d'abord transmise par transfert de données entre un organe extérieur et ledit dispositif. De manière plus particulière, l'organe de transfert est un terminal de maintenance ou un système de télécommunications. En d'autres termes, le "recréditage" de la station, après une utilisation donnée, est effectuée par l'agent de maintenance qui branche un terminal à l'onduleur, accède au sous-ensemble de mémorisation responsable de la comptabilisation et qui réinitialise les compteurs. Ce "recréditage" est également possible à distance par transmission de l'autorisation à un système de télécommunications lui-même connecté au dispositif caractéristique.
La manière dont l'invention peut être réalisée et les avantages qui en découlent ressortiront mieux de l'exemple de réalisation qui suit, donné à titre indicatif et non limitatif à l'appui des figures annexées.
La figure 1 est une représentation schématique d'une installation de pompage typique.
La figure 2 est un schéma représentant l'alimentation électrique de la station de pompage.
La figure 3 est un schéma représentant les capteurs associés à l'onduleur.
La figure 4 est un schéma représentant un exemple d'architecture des moyens de régulation de l'onduleur.
Comme représenté à la figure 1, la station de pompage (1) est alimentée par l'énergie solaire.
Un ensemble de panneaux photovoltaïques (2) convertissent l'énergie solaire captée en énergie électrique. Un onduleur (5), tel que par exemple commercialisé sous la dénomination "TSP 4000" par la société
TOTAL ENERGIE est connecté aux panneaux photovoltaïques (2). I1 alimente un moteur électrique (4) couplé à une pompe (3), le tout étant installé à l'intérieur du tube de forage (21). En fonctionnement, la pompe (3) fait remonter l'eau par le tuyau (20) jusqu'en haut (22) du puits de forage et l'achemine vers un réservoir (23) d'où l'eau est ensuite distribuée vers des robinets (24).
Comme représenté à la figure 2, les panneaux photovoltaïques (2) comprenant chacun un ensemble d'éléments (25) photovoltaïques mis en série, et qui génèrent un courant continu. L'ensemble (2) des panneaux est connecté à l'onduleur (5). Cet onduleur (5) a pour fonction de convertir le courant continu délivré par les cellules (2) photovoltaïques en courant alternatif triphasé afin d'alimenter un moteur alternatif triphasé (4). 1l fonctionne à fréquence variable, c'est-à-dire qu'il peut adapter la vitesse de pompage à la puissance disponible, fournie par les panneaux solaires (2).
Comme on le voit en figure 2, le système fonctionne sans batteries ni organe de stockage d'énergie. Cette caractéristique permet de s'affranchir des problèmes d'usure et de vieillissement des batteries qui augmentent considérablement le coût de telles stations de pompage.
Comme représenté à la figure 3, le dispositif (8) est relié à un ensemble de capteurs extérieurs permettant de déterminer les conditions hydrologiques et météorologiques des sites d'exploitation.
Un capteur de débit (32) installé sur une canalisation (20) permet d'accéder à la quantité d'eau pompée. Il est réalisé de manière très simple et fiable par un émetteur d'impulsions (31) installé sur un compteur d'eau (30).
Deux capteurs de pression (34,33) sont implantés d'une part dans le fond du forage (19), au niveau de la pompe (3) et d'autre part en sortie de forage (22). Cette configuration permet d'élaborer par différence, la hauteur manométrique totale qui correspond à la pression que doit vaincre la pompe (3) pour sortir l'eau au niveau du réservoir. La surveillance de ce paramètre permet de vérifier la stabilité des caractéristiques du forage et si la pompe (3) installée est correctement dimensionnée.
Un capteur d'ensoleillement (37) constitué par une cellule étalon est connecté au dispositif (8). L'information qu'il délivre permet d'établir des statistiques concernant la "qualité" du site en terme d'ensoleillement.
Enfin, un capteur de température ambiante (38) sert également à des fins météorologiques.
Un certain nombre de capteurs internes à l'onduleur servent au pilotage et à la protection de l'onduleur proprement dit. Il s'agit de capteurs de tensions, courants et température interne de l'onduleur.
Comme représenté à la figure 4, le dispositif carctéristique (8) et l'onduleur (5) sont intimement liés. Les fonctions de mesures, mémorisation et pilotage de l'onduleur sont réalisées sur des cartes électroniques faisant partie d'un même tiroir électronique (45). Ce tiroir (45) comprend
- une carte à microprocesseur (40) responsable de la gestion de l'ensemble de l'installation,
- une carte d'interface (11) transformant les signaux analogiques issus des capteurs (31,33,34,37,38) en signaux numériques exploitables par le microprocesseur (40) responsable de la régulation de l'onduleur
- une carte de mémorisation (9) destinée à enregistrer les informations pertinentes,
- et une liaison informatique (43).
L'un des objets de l'invention est de permettre la mise en place d'un crédit de fonctionnement, destiné à permettre de faire face aux impératifs de coûts de maintenance et de remplacement de pièces. C'est dans ce but que l'onduleur (5) est programmé pour une durée de fonctionnement paramétrée à l'avance et correspondant à un paiement, ou pour une quantité également prédéterminée d'eau pompée. Au bout de cette durée ou après pompage de cette eau, l'onduleur (5) s'arrête et il n'y a plus d'eau disponible. Les utilisateurs sont prévenus à l'avance par des voyants clignotants et doivent s'acquitter d'un nouveau forfait pour continuer à disposer d'eau.
Le recréditage est effectué par l'agent de maintenance chargé de la collecte des forfaits. Le dispositif associé à l'onduleur présente une sortie série type RS232 (43) sur laquelle se connecte le terminal de maintenance de l'agent constitué dans sa forme la plus simple par un micro-ordinateur portable (50). Grace à la capacité de dialogue du dispositif (8), il est possible à partir du micro-ordinateur de maintenance (50) de remettre à zéro les compteurs de consommation ou l'horloge d'utilisation et ainsi d'autoriser à nouveau le fonctionnement de la station de pompage (1).
C'est également par le même moyen que l'agent de maintanance récupère les données captées ou mesurées par les différents capteurs, enregistrées dans le dispositif (8), plus précisément sur la carte de mémorisation (9).
Bien évidemment le dialogue avec le dispositif (8) peut se faire à distance en équipant l'onduleur d'un MODEM (51) branché sur ligne téléphonique ou d'un équipement de liaison satellite (52). Le recréditage et la récupération des données se font alors dans un central de gestion des stations.
En ce qui concerne la manière de comptabiliser l'utilisation de la station, plusieurs combinaisons sont possibles. Dans un premier cas de figure, on décompte la durée de fonctionnement de la station. Pour cela le tiroir électronique de régulation (45) comporte une horloge interne qui permet ce calcul. Dans une deuxième forme de gestion, on utilise l'information issue du capteur de débit (30) pour connaître la quantité d'eau pompée. L'utilisation est comptabilisée, dans ce cas, en terme d'eau consommée.
La comptabilisation de l'utilisation se faisant par le microprocesseur (40) responsable de la marche de l'onduleur (5), rendant le système inviolable. En effet, il n'est pas possible de recréditer l'installation sauf à intervenir sur le microprocesseur, ce qui n'est possible que par des agents de maintenance utilisant les outils informatiques appropriés et dédiés uniquement à cette application.
Les moyens de mesure, outre l'instauration d'un "péage" et l'établissement de statistiques météorologiques et hydrologiques, permettent de protéger le fonctionnement de la station par rapport à des événements extérieurs autres que des phénomènes électriques qui sont eux surveillés par des capteurs internes à l'onduleur. On peut citer par exemple, l'interruption du pompage en cas de trop faible pression dans le forage détectée par le capteur de pression.
L'implantation dans le module de régulation (45) de l'onduleur d'une carte de mémorisation (9), permet d'enregistrer différents types de signaux. D'une part, comme décrit ci-avant, les mesures extérieures liées aux statistiques météorologiques peuvent être mémorisées pour dresser un bilan sur une période pouvant atteindre un an. D'autre part, les informations significatives du fonctionnement de l'onduleur (5) sont enregistrées pour faciliter la maintenance et le diagnostic en cas de panne.
En effet, en cas de surcharge du moteur (4) par exemple, l'onduleur sera arrêté. Il est instructif de garder en mémoire la valeur des grandeurs électriques, en l'occurrence les courants envoyés au moteur, pour déterminer plus aisément l'origine de la panne. De même, lors de la visite annuelle de maintenance, l'agent peut établir une liste des incidents étant survenus depuis la dernière visite afin le cas échéant d'entreprendre des réparations pertinentes.
En conclusion, il ressort de la description de l'invention que la station de pompage telle que présentée offre de multiples avantages.
D'une part, elle permet de mettre en place de manière incontournable, une provision financière pour faire face aux dépenses de maintenance et d'entretien, et partant d'assurer la pérennité de l'installation. D'autre part, elle permet d'établir une surveillance et un suivi de l'installation par la mesure et l'enregistrement de grandeurs extérieures liées à l'hydrologie et la météorologie.
L'utilisation de stations de pompage ne se limite pas aux cas décrits précédemment c'est-à-dire aux zones isolées arides, mais peut également être utilisé à des fins d'irrigation ou de maraîchage par exemple.

Claims (9)

REVENDICATIONS
1/ Station de pompage (1) fonctionnant à l'énergie solaire comprenant:
- des panneaux photovoltaïques (2) destinés à transformer l'énergie
solaire en courant continu,
- au moins une pompe (3) entraînée par un moteur (4) à courant
alternatif,
- un onduleur (5) convertissant le courant électrique continu délivré
par les panneaux photovoltaïques (2) en courant alternatif pour
l'alimentation du moteur (4) de la pompe (3),
caractérisée:
- en ce qu'elle comprend un dispositif de gestion (8) pour quantifier
et mémoriser des paramètres représentatifs de l'utilisation de la
station (1), ce dispositif (8) ayant pour fonction de stopper le
fonctionnement de l'onduleur (5) et donc l'alimentation du
moteur de la pompe en énergie électrique selon des critères
d'utilisation fonctions de ces paramètres,
- et en ce que l'onduleur (5), directement connecté aux panneaux
photovoltaïques (2) et associé au dispositif (8), contient des moyens
interdisant son fonctionnement en présence de tout intermédiaire
de stockage ou de transformation d'énergie électrique.
2/ Station de pompage selon la revendication 1, caractérisée en ce que le
dispositif (8) est apte à mesurer des paramètres choisis dans
l'ensemble comprenant le débit de la ou des pompes, la pression
d'eau dans les canalisations, l'ensoleillement et la température.
3/ Station de pompage selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisée
en ce que le dispositif (8) contient un sous-ensemble de
mémorisation (9) apte à enregistrer les événements de
fonctionnement et les paramètres mesurés, de sorte à faciliter la
maintenance et à établir un historique du fonctionnement de la
station (1).
4/ Station de pompage selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée
en ce que le dispositif de gestion (8) apte à mesurer les paramètres de
fonctionnement est directement alimenté en énergie électrique par
les panneaux photovoltaïques (2).
5/ Station de pompage selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée
en ce que dispositif (8) est intégré avec l'électronique de régulation de
l'onduleur (5).
6/ Station de pompage selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée
en ce que le crédit alloué pour l'utilisation de la station (1) est
fonction de la durée de fonctionnement de la station (1).
7/ Station de pompage selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée
en ce que le crédit alloué pour l'utilisation de la station (1) est
fonction de la quantité d'eau pompée.
8/ Station de pompage selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée
en ce que l'autorisation de fonctionnement de l'onduleur (5) se fait
par transfert de données entre un organe extérieur (10) et le dispositif
(8).
9/ Station de pompage selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée
en ce que l'organe (10) de transfert de données est constitué par le
terminal informatique (50) d'un agent de maintenance ou un
système (51,52) de télécommunications.
FR9408513A 1994-07-05 1994-07-05 Station de pompage fonctionnant a partir de l'energie solaire Expired - Fee Related FR2722251B1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9408513A FR2722251B1 (fr) 1994-07-05 1994-07-05 Station de pompage fonctionnant a partir de l'energie solaire

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9408513A FR2722251B1 (fr) 1994-07-05 1994-07-05 Station de pompage fonctionnant a partir de l'energie solaire

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2722251A1 true FR2722251A1 (fr) 1996-01-12
FR2722251B1 FR2722251B1 (fr) 1996-09-13

Family

ID=9465211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9408513A Expired - Fee Related FR2722251B1 (fr) 1994-07-05 1994-07-05 Station de pompage fonctionnant a partir de l'energie solaire

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2722251B1 (fr)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003078839A2 (fr) * 2002-03-15 2003-09-25 Salamander Pumped Shower Systems Limited Pompe hydraulique
EP1447561A1 (fr) * 2003-01-31 2004-08-18 Mono Pumps Limited Assemblage de pompe entrainée par l'energie solaire
ITPI20090068A1 (it) * 2009-05-28 2010-11-29 Silvio Damiano Impianto di svuotamento di una vasca di prima pioggia.
CN102338055A (zh) * 2010-07-26 2012-02-01 大禹电气科技股份有限公司 一种太阳能光伏水泵装置
CN103912470A (zh) * 2014-04-11 2014-07-09 桂林凯创光伏科技有限公司 光伏扬水系统
CN104533806A (zh) * 2014-11-04 2015-04-22 合肥工业大学 一种大功率光伏水泵系统群控出水量最大化控制算法
CN106194689A (zh) * 2016-08-30 2016-12-07 四川蜀旺新能源股份有限公司 一种通过变频器实现供水自动调节的光伏控制系统
CN107035672A (zh) * 2016-12-01 2017-08-11 宁波瑞信能源科技有限公司 实现节水和能源优化灌溉的光伏水泵系统及其控制方法
CN112359915A (zh) * 2020-10-28 2021-02-12 东珠生态环保股份有限公司 一种用于干湿交替湖滨带的智能控制引水系统
CN113984212A (zh) * 2021-10-27 2022-01-28 中国气象科学研究院 农业灌区提取方法及系统

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105587491A (zh) * 2016-02-24 2016-05-18 台州谊聚机电有限公司 光伏水泵系统

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE, Proceedings of the International Conference held at Florence, Italy, 9-13 May 1988. Volume 1", 13 May 1988, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, DORDRECHT / BOSTON / LONDON, XP000075146 *
"PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE, Proceedings of the International Conference held in Florence, Italy, 9-13 May 1988. Volume 1", 13 May 1988, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, DORDRECHT / BOSTON / LONDON, XP000075147 *
"The conference record of the EIGHTEENTH IEEE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE-1985", 25 October 1985, XP000132011 *

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003078839A2 (fr) * 2002-03-15 2003-09-25 Salamander Pumped Shower Systems Limited Pompe hydraulique
WO2003078839A3 (fr) * 2002-03-15 2003-11-27 Salamander Pumped Shower Syste Pompe hydraulique
GB2402444A (en) * 2002-03-15 2004-12-08 Salamander Pumped Shower Syste Hydraulic pump
GB2402444B (en) * 2002-03-15 2006-02-15 Salamander Pumped Shower Syste Hydraulic pump
EP1447561A1 (fr) * 2003-01-31 2004-08-18 Mono Pumps Limited Assemblage de pompe entrainée par l'energie solaire
ITPI20090068A1 (it) * 2009-05-28 2010-11-29 Silvio Damiano Impianto di svuotamento di una vasca di prima pioggia.
CN102338055A (zh) * 2010-07-26 2012-02-01 大禹电气科技股份有限公司 一种太阳能光伏水泵装置
CN103912470A (zh) * 2014-04-11 2014-07-09 桂林凯创光伏科技有限公司 光伏扬水系统
CN104533806A (zh) * 2014-11-04 2015-04-22 合肥工业大学 一种大功率光伏水泵系统群控出水量最大化控制算法
CN106194689A (zh) * 2016-08-30 2016-12-07 四川蜀旺新能源股份有限公司 一种通过变频器实现供水自动调节的光伏控制系统
CN107035672A (zh) * 2016-12-01 2017-08-11 宁波瑞信能源科技有限公司 实现节水和能源优化灌溉的光伏水泵系统及其控制方法
CN107035672B (zh) * 2016-12-01 2019-04-12 宁波瑞信能源科技有限公司 实现节水和能源优化灌溉的光伏水泵系统及其控制方法
CN112359915A (zh) * 2020-10-28 2021-02-12 东珠生态环保股份有限公司 一种用于干湿交替湖滨带的智能控制引水系统
CN113984212A (zh) * 2021-10-27 2022-01-28 中国气象科学研究院 农业灌区提取方法及系统
CN113984212B (zh) * 2021-10-27 2023-06-27 中国气象科学研究院 农业灌区提取方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
FR2722251B1 (fr) 1996-09-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7508318B2 (en) Apparatus, system and method for monitoring, recording and billing for individual fixture and unit water usage in a multi-unit structure
JP2005513900A5 (fr)
FR2722251A1 (fr) Station de pompage fonctionnant a partir de l'energie solaire
US20090144000A1 (en) Systems and methods for monitoring and diagnosing the power generated by renewable power systems
US20110035063A1 (en) Water Management System
AU2009350453B2 (en) Self-calibrating and self-powered water meter
US20130066773A1 (en) Intelligent administration system for paying electric bill
NZ236202A (en) Prepayment utility dispensing using magnetic stripe cards.
EP2470725A1 (fr) Transport de fluides
EP3652515B1 (fr) Système de gestion de consommation d'eau
KR102478749B1 (ko) 지능형 지하수 관정 관리 시스템
FR2689333A1 (fr) Ensemble régulateur et enregistreur pour installation de production et de stockage d'énergie électrique.
US20140375472A1 (en) Method and system for measurement of resource meters
CN205507482U (zh) 一种变电站用水量监控系统
US20040199477A1 (en) Electronic method and system for instant creation and storage of consumption histograms in drinkable water tapping points
EP2648313A2 (fr) Tableau électrique et procédé de contrôle d'une installation électrique comprenant un tel tableau électrique
FR3046218B1 (fr) Procede de regulation d'un chauffe-eau et chauffe-eau associe
CN108173349A (zh) 一种光伏发电装置的发电数据监测分析的方法及系统
US20180306847A1 (en) System for checking the performance of energy and monitoring photovoltaic solar or wind plants
WO2000003209A2 (fr) Procede et dispositif de visualisation de differents parametres concernant la consommation en eau dans une canalisation
FR2847054A1 (fr) Procede et systeme autonome de gestion et de surveillance via internet d'une installation de production d'eau chaude solaire
KR102459094B1 (ko) 지하수 이용량 원격 검침 및 관리 시스템
FR2738936A1 (fr) Dispositif pour la gestion d'une installation de production d'energie electrique
FR2836206A1 (fr) Dispositif de protection d'une installation de distribution d'eau raccordee a un reseau de distribution
CH667328A5 (en) Heat consumption monitoring equipment for apartment - transmits hot water supply and return temp signals to station connected by modem to telephone system

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse