MÉTODO DE POSICIONAMENTO DE MÓDULOS FV UTILIZANDO ESTIMATIVA DA IRRADIAÇÃO INCIDENTE E APROXIMAÇÃO PELA QUALIDADE ELÉTRICA DO MÓDULO

Autores

  • Rafael Herrero Universidade de São Paulo
  • Roberto Simplício Universidade de São Paulo
  • Sergio Shimura Universidade de São Paulo
  • Cesar Biasi de Moura Universidade de São Paulo
  • Marcelo Knorich Zuffo Universidade de São Paulo

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2016.1418

Palavras-chave:

Descasamento elétrico, Sombreamento parcial, Matlab

Resumo

O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia de posicionamento dos módulos fotovoltaicos com base na aproximação das características elétricas e irradiação solar incidente por módulo, para reduzir os percentuais de descasamento elétrico causados pelo sombreamento e tolerâncias da fabricação de módulos fotovoltaicos, atualmente praticados na estimativa da produção energética de plantas solares no meio urbano. A análise foi realizada para uma instalação fotovoltaica de aproximadamente 450 kWp a ser instalada no estacionamento do Parque Cândido Portinari, em São Paulo. Métodos tradicionais de simulação da estimativa de produção anual consideram módulos idênticos e não permitem importar arquivos flash test com os parâmetros elétricos de cada módulo fotovoltaico a ser utilizado na planta solar. A metodologia proposta incluiu a análise de irradiação global média diária anual no domínio do módulo fotovoltaico e o desenvolvimento de algoritmo de estudo e ordenação em MATLAB, no qual o catálogo do módulo e os flash test foram disponibilizados pelo fabricante. Os resultados do estudo mostram para uma associação série da planta, variação entre -1,4 e +1,2 Wp entre os valores máximos e mínimos da PMPP, indicando um desvio em relação ao valor médio de 0,57% e 0,48% resultando na queda da tolerância relativa à qualidade do módulo em comparação com os valores de ±2,5% anteriormente praticado nas simulações. Sendo obtido uma potência total média teórica de 5,922 kWp, enquanto que em uma montagem aleatório teríamos uma potência total média teórica de 5,880 kWp, resultando em -40,49 Wp (0,7%) inferior em comparação com a string na qual foi aplicado o algoritmo de ordenação.

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Biografia do Autor

Rafael Herrero, Universidade de São Paulo

Laboratório de Sistemas Integráveis do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica

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Publicado

2016-12-13

Edição

Seção

Anais