DESEMPENHO DE MICRO E MINI USINAS FOTOVOLTAICAS NO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Autores

  • Gustavo Malagoli Buiatti ALSOL Energias Renováveis S/A
  • Franclin Róbias da Silva Junior IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
  • Augusto César Fialho Wanderley IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
  • Samuel Brum Maciel IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2016.1888

Palavras-chave:

Micro e Mini Geração Distribuída fotovoltaica, Simulação, Desempenho

Resumo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte entre 2013 e 2015 instalou e conectou cinco Usinas Fotovoltaicas (UFVs) em 5 cidades distintas pelo estado. A primeira delas a entrar em operação em dezembro de 2013, a “UFV Reitoria” localizada na cidade de Natal, foi integrada ao telhado da instituição e possui potência instalada de 56,4 kWp. Posteriormente outras quatro usinas de 112,8 kWp foram instaladas em outras quatro unidades, sendo duas delas sobre solo e duas também integradas ao telhado. Este artigo faz uma análise teórica dos efeitos da inclinação e orientação na região, assim como discute resultados previstos em simulação e aqueles obtidos na prática, validando o potencial da região através de medições reais de geração. Resultados preliminares do desempenho das cinco UFVs em períodos idênticos de tempo são apresentados, acompanhados de análises comparativas da produtividade de cada um dos sistemas.

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Referências

Aneel, 2014. Micro e minigeração distribuída: sistema de compensação de energia elétrica. Brasília: ANEEL, Cadernos Temáticos ANEEL. 28 p.

Aneel, 2015. Banco de Informações de Geração (BIG). Disponível em: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm

Axaopoulo, P.J., Emmanouil, D. F., Konstantinos, G., 2014. Accuracy analysis of software for the estimation and planning of photovoltaic installations. International Journal of Energy and Enviromental Engineering. Springer, pp.1-7.

Buiatti, G. M., 2013. Energia solar fotovoltaica: curso para projetar sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 126 p.

Castro, M. A., L., 2015. Audiência Pública 26/2015 Revisão das regras para micro e minigeração distribuída.

Disponível em < http://tinyurl.com/od9uy2a >. Acesso em: 10 nov. 2015.

Eltek, 2011. Theia He-t Solar Inverters: 2.0 – 4.4 kW (datasheet). 2p.

Global Market Outlook for Solar Power 2105-2019, 2015. Solar Power Europe report.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2015. Brasília/DF, 2008-2010. Disponível em http://www.inpe.br/.

Santos, I. P., 2013. Desenvolvimento de ferramenta de apoio à decisão em projetos de integração solar fotovoltaica à arquitetura, 2013. Tese (Doutorado em Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina.

Labouret, A., Villoz, M., 2009. Énergie Solaire Photovoltaique. 4. ed. França: Dunod. 355 p

Müller, B; Hardt, L.; Armbruster, A.; Kiefer, K. Reise, C., 2014. Yield Predictions For Photovoltaic Power Plants: Empirical Validation, Recent Advances And Remaining Uncertainties. In: 29th European PV Solar Energy Conference and Exhibition - EU PVSEC, Amsterdam, Netherlands. pp. 2499 – 2505.

Nasa, S., 2015, Disponível em: <http://maps.nrel.gov/swera>. Acesso em: 30 jul. 2015.

PVsyst S.A., 2015. User’s Guide: PVsyst 6 Help. Disponível em: http://files.pvsyst.com/help/index.html

Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA), 2015. Disponível em http://en.openei.org/apps/SWERA/.

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Publicado

2016-12-13

Edição

Seção

Anais