SUNOUFMG

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA ESTIMATIVA DA RADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE APLICADO A PROJETO DE USINAS SOLARES

Autores

  • Luís Guilherme Monteiro Oliveira Universidade Federal de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Lucas Bacha Pereira Horta Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Rafael Isaac Santos Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Ruibran Januario dos Reis Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Chigeru Tiba Universidade Federal de Pernambuco
  • Eduardo Nohme Universidade Federal de Minas Gerais
  • Selênio Rocha Silva Universidade Federal de Minas Gerais
  • Bruno Marciano Lopes Companhia Energética de Minas Gerais
  • Wilson Negrão Macedo Universidade Federal de Pará

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2014.2178

Palavras-chave:

Modelos Matemáticos para estimativa radiação solar, Matrizes de Transição de Markov, Validação

Resumo

Neste trabalho são apresentadas as diretrizes iniciais para a estimativa da radiação solar incidente embasada em modelos matemáticos clássicos e séries sintéticas. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a radiação solar e suas componentes diretas e difusas, e analisadas e avaliados alguns dos principais modelos utilizados para estimativa do recurso solar. Após essa etapa, iniciou-se a implementação do software denominado de SunoUFMG, em MATLAB® R2013a, cujo objetivo principal é realizar a estimativa da radiação solar, para qualquer localidade brasileira, utilizando os principais modelos matemáticos citados na literatura e validá-los e compará-los com dados coletados em campo por meio de estações solarimétricas, de forma a contribuir no desenvolvimento de projetos de usinas solares. Nessa primeira versão, os modelos matemáticos clássicos de Liu & Jordan (Isotrópico) e Perez (Anisotrópico) foram implementados, testados e comparados com dados de uma estação solarimétrica. O modelo estocástico baseado no Método de Matrizes de Transição de Markov (MTM) também foi implementado, testado e validado.

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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

Lucas Bacha Pereira Horta, 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

Ruibran Januario dos Reis, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Programa de Pós-Graduação Tratamento da Informação Espacial

Chigeru Tiba, Universidade Federal de Pernambuco

Departamento de Energia Nuclear

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

Wilson Negrão Macedo, Universidade Federal de Pará

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

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Publicado

2014-04-13

Edição

Seção

Anais