INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL EM ESCALA REAL DE SELEÇÃO DE SISTEMA ARREFECEDOR PARA USINAS FOTOVOLTAICAS

Autores

  • Miguel Edgar Morales Udaeta Universidade de São Paulo
  • Vinícius Oliveira da Silva Universidade de São Paulo
  • André Luiz Veiga Gimenes Universidade de São Paulo
  • Angélica Luana Linhares Universidade de São Paulo

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2016.1280

Palavras-chave:

Energia Solar, Fotovoltaico/Térmico, Sistema de Arrefecimento de FV

Resumo

O objetivo do trabalho é analisar o impacto da utilização de dois sistemas de arrefecimento de módulos Fotovoltaicos (PV) na produção de energia elétrica em Unidade de Provas (U.P.) e determinar o modelo com melhor desempenho para a instalação em uma Usina Solar Fotovoltaica (UFV). A metodologia baseia-se na medição e vrificação (M&V) empírica e análise das temperaturas de operação em módulos PV com e sem arrefecimento e estudo do comportamento do sistema de alimentação de água dos arrefecedores em uma micro UFV on-grid de 1.45 kWp de capacidade instalada. Através das análises dos dados constatou-se que, quando estão gerando energia, os módulos PV com sistema de arrefecimento sempre operam com temperaturas inferiores aos módulos PV sem arrefecimento. Durante o período de testes, no qual a temperatura do módulo PV sem arrefecimento operou acima de 60,00°C com máxima de 68,06°C, as temperaturas máximas registradas nos sensores do módulo PV com modelo de arrefecedor A foram de 43,55°C e 44,75°C e no módulo PV com modelo B foram de 46,76 e 48,33°C. Além disso, o módulo PV com modelo A foi o único que apresentou temperaturas de operação sempre inferiores ao NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) 47±2°C. Portanto, o modelo A foi selecionado para ser produzido em série e instalado no protótipo de UFV.

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Biografia do Autor

Miguel Edgar Morales Udaeta, Universidade de São Paulo

Grupo de Energia do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Referências

Flir. Termovisores Compactos: Características dos Termovisores FLIR i5 e FLIR i7. Flir Systems, Brasil, 2010.

KSB. KSB Hydrobloc P500 monofásica 220V: Data Sheet N° A2748/49.8P/6, Brazil, 2007.

Morais Junior, H. S.; Cavalcante, R. L.; Galhardo, M. A. B.; Macedo, W. N. Aplicação de Energia Solar Fotovoltaica – Um estudo de Caso na Região Amazônica. Revista Geonorte, v. 2, p. 1303-1309, 2012.

Novus. Termorresistências Pt100; 2015a. <http://www.novus.com.br/downloads/Arquivos/folheto_pt100.pdf>

Novus. Manual de Instruções FieldLogger. 2015b

Silva, V. O.; Gimenes, A. L. V.; Galvão, L. C. R.; Udaeta, M. E. M. Study, Verification and Selection of Cooling System Model for PV Modules with Verification Prototype. In: EU PVSEC, Hamburg, 2015. p. 2153-2158.

SunEdison. MEMC SilvantisTM P290 Modulo: Data Sheet_Q2 2012 United States, 2012.

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Publicado

2016-12-13

Edição

Seção

Anais