ANÁLISE DO SOMBREAMENTO PARCIAL DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO URBANO

Autores

  • Ellen David Chepp Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • Fabiano Perin Gasparin Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • Arno Krenzinger Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2022.1048

Palavras-chave:

Geração Distribuída, Fotovoltaica, Sombreamento

Resumo

Sistemas fotovoltaicos (FV) urbanos possuem, geralmente, muitos elementos no entorno, como construções vizinhas e vegetação, que podem causar sombreamento parcial na instalação FV. Em geral, não são estudados detalhadamente os efeitos desse tipo de sombreamento. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise detalhada dos efeitos do sombreamento parcial em um sistema FV instalado em Porto Alegre. Foram analisadas a potência e a tensão do sistema FV ao longo de um dia, utilizando fotos das sombras tiradas no local e a previsão de sombras de um modelo do SketchUp. Também foram simuladas curvas I-V utilizando dados de radiação solar e temperatura medidos. Foram analisadas as tensões individuais dos módulos FV ao longo de outro dia. Ao longo de um dia, foram verificadas reduções de potência durante a tarde (período do dia com sombreamento), que foram relacionadas a aumentos de tensão dos módulos. Assim que a sombra atingia um submódulo, o ponto de potência máxima (PPM) se deslocava para uma tensão menor, e o seguidor do ponto de potência máxima (SPPM) do inversor aumentava a tensão até um máximo e depois reduzia para tentar encontrar esse novo ponto. Após as 15h, a tensão do PPM ficou fora da faixa de operação do SPPM, e o sistema não era mais polarizado no PPM. A análise das tensões individuais confirmou esse comportamento. Cada vez que um submódulo era sombreado, a tensão de todos aumentava e depois reduzia. Então o submódulo sombreado era inversamente polarizado, de maneira que o diodo de desvio passava a conduzir corrente elétrica. As perdas por sombreamento poderiam ser reduzidas com o uso de um inversor com operação em tensões menores ou micro inversores neste caso estudado. Os efeitos de sombreamento abordados detalhadamente podem contribuir para um melhor entendimento do comportamento de outros casos de sombreamento parcial.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Ellen David Chepp, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PPGE3M, Laboratório de Energia Solar.

Referências

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 2021a. Geração Distribuída. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjM4NjM0OWYtN2IwZS00YjViLTllMjItN2E5MzBkN2ZlMzVkIiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9>. Acesso em: 09 Nov. 2021.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 2021b. Sistema de Informações de Geração da ANEEL - SIGA. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?=eyJrIjoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC00YjllLWJlYmEtYzdkNTQ1MTc1NjM2IiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9>. Acesso em: 09 Nov. 2021.

Chepp, E. D., Gasparin, F. P., Krenzinger, A., 2021. Accuracy investigation in the modeling of partially shaded photovoltaic systems. Solar Energy, 223(May), 182–192. https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.05.061

Chepp, E. D., Krenzinger, A., 2021. A methodology for prediction and assessment of shading on PV systems. Solar Energy, 216(January), 537–550. https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.01.002

Dadjé, A., Djongyang, N., Tchinda, R., 2017. Electrical Power Losses in a Photovoltaic Solar Cell Operating under Partial Shading Conditions. Journal of Power and Energy Engineering, 05(10), 19–33. https://doi.org/10.4236/jpee.2017.510002

Daliento, S., Di Napoli, F., Guerriero, P., d’Alessandro, V., 2016. A modified bypass circuit for improved hot spot reliability of solar panels subject to partial shading. Solar Energy, 134, 211–218. https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.05.001

Dolara, A., Lazaroiu, G. C., Leva, S., Manzolini, G., 2013. Experimental investigation of partial shading scenarios on PV (photovoltaic) modules. Energy, 55, 466–475. https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.04.009

Duffie, J. A., Beckman, W. A., 2013. Solar Engineering of Thermal Processes, Wiley.

Harb, S., Kedia, M., Zhang, H., Balog, R. S., 2013. Microinverter and string inverter grid-connected photovoltaic system - A comprehensive study. Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 2885–2890. https://doi.org/10.1109/PVSC.2013.6745072

Mehedi, I. M., Salam, Z., Ramli, M. Z., Chin, V. J., Bassi, H., Rawa, M. J. H., Abdullah, M. P., 2021. Critical evaluation and review of partial shading mitigation methods for grid-connected PV system using hardware solutions: The module-level and array-level approaches. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 146(May), 111-138. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.

Mohapatra, A., Nayak, B., Das, P., Mohanty, K. B., 2017. A review on MPPT techniques of PV system under partial shading condition. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80(May), 854–867. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.083

Trzmiel, G., Głuchy, D., Kurz, D., 2020. The impact of shading on the exploitation of photovoltaic installations. Renewable Energy, 153, 480–498. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.02.010

Vieira, R. G., de Araújo, F. M. U., Dhimish, M., Guerra, M. I. S., 2020. A comprehensive review on bypass diode application on photovoltaic modules. Energies, 13(10), 1–21. https://doi.org/10.3390/en13102472

Zheng, H., Li, S., Challoo, R., Proano, J., 2014. Shading and bypass diode impacts to energy extraction of PV arrays under different converter configurations. Renewable Energy, 68, 58–66. https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.01.025

Downloads

Publicado

2022-08-16

Edição

Seção

Anais