DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA COMPUTACIONAL E VALIDAÇÃO DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Autores

  • Luís Guilherme Monteiro Oliveira Universidade Federal de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Igor Carvalho Finelli Universidade Federal de Minas Gerais
  • Paulo Henrique Breyner Saldanha de Oliveira Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Rafael Isaac Santos Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Lucas Bacha Pereira Horta Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Wilson Negrão Macedo Universidade Federal do Pará
  • João Tavares Pinho Universidade Federal do Pará
  • Eduardo Nohme Universidade Federal de Minas Gerais
  • Selênio Rocha Silva Universidade Federal de Minas Gerais
  • Bruno Marciano Lopes Companhia Energética de Minas Gerais

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2014.2177

Palavras-chave:

Modelos Matemáticos, Parâmetros Elétricos, Células e Módulos Fotovoltaicos, Validação Dados

Resumo

Este artigo consiste no desenvolvimento de uma ferramenta computacional e na validação de modelos matemáticos para módulos fotovoltaicos de forma a determinar as características elétricas de diferentes tecnologias sob condições operacionais distintas. Utilizou-se o software MATLAB® R2013a para a implementação de algoritmos dos modelos matemáticos propostos por Lorenzo e por De Soto. Os modelos matemáticos implementados permitem obter os parâmetros elétricos de um módulo fotovoltaico, corrente de curto-circuito (Isc), tensão de circuito aberto (Voc), corrente de máxima potencia (Imp), tensão de máxima potência (Vmp) e ponto de máxima potência (Pmp) para qualquer condição de operação, ou seja, irradiância e temperatura da célula. A validação dos modelos e o cálculo de seus erros médios foram realizados utilizando medições em bancada de testes do Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas (GEDAE) da Universidade Federal do Pará (UFPA), inicialmente em duas tecnologias de módulos fotovoltaicos, silício monocristalino (m-Si) e silício policristalino (p-Si), sob condições operacionais distintas.

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Biografia do Autor

Luís Guilherme Monteiro Oliveira, Universidade Federal de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharia de Energia

Igor Carvalho Finelli, Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de Engenharia Elétrica

Paulo Henrique Breyner Saldanha de Oliveira, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Departamento de Engenharia de Energia

Rafael Isaac Santos, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Departamento de Engenharia de Energia

Lucas Bacha Pereira Horta, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Departamento de Engenharia de Energia

Wilson Negrão Macedo, Universidade Federal do Pará

Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas (GEDAE)

João Tavares Pinho, Universidade Federal do Pará

Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas (GEDAE)

Eduardo Nohme, Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de Engenharia Elétrica

Selênio Rocha Silva, Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de Engenharia Elétrica

Bruno Marciano Lopes, Companhia Energética de Minas Gerais

Gerência de Alternativas Energéticas

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Publicado

2014-04-13

Edição

Seção

Anais