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Como Projetar e Instalar um Sistema Fotovoltaico Solar Autônomo

Edwiin
Campo: Interruptor de energia
China

Projeto e Instalação de Sistemas Fotovoltaicos Solares

A sociedade moderna depende de energia para necessidades diárias como indústria, aquecimento, transporte e agricultura, principalmente atendidas por fontes não renováveis (carvão, petróleo, gás). No entanto, essas causam danos ambientais, são distribuídas de forma desigual e enfrentam volatilidade de preços devido a reservas limitadas, impulsionando a demanda por energia renovável.

A energia solar, abundante e capaz de atender às necessidades globais, se destaca. Sistemas fotovoltaicos autônomos (Fig 1) oferecem independência energética das concessionárias. Abaixo está uma visão geral do planejamento, projeto e instalação desses sistemas para geração de eletricidade.

Planejamento de um Sistema Fotovoltaico Autônomo
Avaliação e Levantamento do Local:

  • Minimização de Sombreamento: Garanta que o local de instalação (telhado ou solo) esteja livre de estruturas que causem sombreamento e que não haja construções futuras que bloqueiem a radiação solar.

  • Área de Superfície: Determine a área do local para estimar o número/tamanho dos painéis fotovoltaicos e planeje o posicionamento de inversores, conversores e baterias.

  • Considerações sobre Telhados: Para telhados inclinados, anote o ângulo de inclinação e use montagens apropriadas para maximizar a incidência solar (idealmente perpendicular aos painéis).

  • Roteamento de Cabos: Planeje as rotas para os cabos (conectando inversor, banco de baterias, controlador de carga e matriz fotovoltaica) para minimizar o uso de cabos e a queda de tensão, equilibrando eficiência e custo.

Avaliação de Recursos de Energia Solar:

  • Dados de Insolação: Meça ou obtenha (de estações meteorológicas) a energia solar recebida, usando quilowatts-hora por metro quadrado por dia (kWh/m²/dia) ou horas de pico solar diário (PSH, horas com irradiância média de 1000 W/m²).

  • Métrica Chave: Use PSH para cálculos simplificados (distinguir de "horas de sol médias", que refletem duração em vez de energia). Adote a menor insolação mensal média para garantir a confiabilidade do sistema durante períodos de baixa insolação.

Considerações para Sistemas Fotovoltaicos Autônomos
1. Cálculo da Demanda de Energia

O tamanho do sistema depende da demanda de carga, calculada como:

  • Demanda de energia diária (Wh) = Soma de (potência nominal do aparelho em watts × horas de operação diária).

  • Use a maior demanda diária para equilibrar confiabilidade e custo (garante operação durante o uso máximo, embora isso aumente o custo do sistema).

2. Dimensionamento do Inversor e Controlador de Carga

  • Inversor: Com potência 25% superior à carga total (para considerar perdas).
    Exemplo: Para uma carga de 2400W, é necessário um inversor de 3000W (2400W × 1,25).

  • Controlador de Carga: Corrente nominal = 125% da corrente de curto-circuito do painel fotovoltaico (fator de segurança).
    Exemplo: 4 painéis com 10A de corrente de curto-circuito requerem um controlador de 50A (4×10A ×1,25).
    Nota: Controladores MPPT seguem as especificações do fabricante.

3. Energia Diária para o Inversor

Considere a eficiência do inversor (por exemplo, 90%):

  • Energia fornecida pela bateria ao inversor = Energia total da carga / eficiência.
    Exemplo: 2700Wh de carga → 3000Wh (2700 / 0,9) da bateria.

4. Tensão do Sistema

Determinada pela tensão da bateria (geralmente 12V, 24V, etc.), com tensões mais altas reduzindo perdas de cabo. Exemplo: sistema de 24V.

5. Dimensionamento da Bateria

Parâmetros chave: profundidade de descarga (DOD), dias de autonomia e tensão do sistema.

  • Capacidade utilizável = Ah da bateria × DOD.

  • Capacidade de carga necessária = Energia da bateria / tensão do sistema.
    Exemplo: 3000Wh da bateria em um sistema de 24V → 125Ah necessários.

  • Para baterias de 12V, 100Ah (70% DOD):

    • Número de baterias = 125Ah / (100Ah × 0,7) ≈ 2 (arredondado para cima).

    • Conecte 2 baterias em série para atingir a tensão do sistema de 24V.

Portanto, no total, haverá quatro baterias de 12 V, 100 Ah. Duas conectadas em série e duas conectadas em paralelo. A capacidade necessária das baterias também pode ser encontrada pela seguinte fórmula.

Dimensionamento da Matriz Fotovoltaica

  • Capacidade total da matriz fotovoltaica (W): Calculada usando as menores horas de pico solar diário (ou Fator de Geração do Painel, PFG) e a demanda de energia diária:
    Wₚₑₐₖ total = (Demanda de energia diária (Wh) / PFG) × 1,25 (fator de escala para perdas).

  • Número de módulos: Divida o Wₚₑₐₖ total pela potência nominal de um único painel (por exemplo, 160W).

    Exemplo: Para uma demanda diária de 3000Wh e PFG = 3,2, Wₚₑₐₖ total = 3000 / 3,2 ≈ 931W. Com painéis de 160W, são necessários 6 módulos (931 / 160 ≈ 5,8, arredondado para cima).

  • Fatores de perda (para ajustar o PFG): Incluem ângulo de luz solar (5%), ponto de potência máxima não alcançado (10%, excluído para MPPT), sujeira (5%), envelhecimento (10%) e temperatura elevada (>25°C, 15%).

Dimensionamento dos Cabos

  • Considerações-chave: Capacidade de corrente, queda de tensão mínima (<2%), perdas resistivas, resistência climática (à prova d'água/UV).

  • Fórmula de área transversal:
    A = (ρ × Iₘ × L / VD) × 2
    (ρ = resistividade, Iₘ = corrente máxima, L = comprimento do cabo, VD = queda de tensão permitida).

  • Equilíbrio: Evite subdimensionamento (perda de energia/acidentes) ou superdimensionamento (ineficiência de custo). Use disjuntores e conectores apropriados.

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