Calculo de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red

Calculo de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red

Cálculo del diseño del sistema solar fuera de la red

Conectados a la red eléctrica, los sistemas residenciales de captación de energía a pequeña escala ofrecen a los clientes la oportunidad de obtener créditos pasando el exceso de energía generada a la red. En el corazón de estos sistemas, los inversores conectados a la red se encargan de suministrar este exceso de energía sin problemas, cumpliendo con los requisitos específicos de calidad de la energía. Entre estos requisitos, la necesidad de una estricta sincronización con la red eléctrica es primordial.

Cuando inyectan energía a la red, los inversores conectados a la red deben proporcionar una forma de onda de CA estable y sinusoidal que coincida con la tensión y la frecuencia de la red según las normas de la compañía eléctrica. Una mala sincronización puede provocar desequilibrios de carga, daños en los equipos conectados, inestabilidad en la red e incluso cortes de energía en la propia red.

En las instalaciones eléctricas, la sincronización de la red se basa en el control de la velocidad de las enormes turbinas y motores de los generadores utilizados para generar energía. Sin embargo, en un sistema de captación de energía, la sincronización de la red se basa en el control de la etapa de salida de puente completo del inversor utilizada para producir la forma de onda de CA necesaria.

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Cálculo del sistema solar fuera de la red pdf

ImprimirEl diseño de sistemas conectados a la red, o de sistemas interactivos con la red, es muy sencillo. Vimos un ejemplo de dimensionamiento fotovoltaico cuando hicimos el ejercicio de simulación básica en la lección 1, cuando conocimos el software PVWatt y SAM. Como puede observarse, la producción anual de energía fotovoltaica varía en función de la ubicación del sistema, que viene dada por los recursos de radiación solar de cada lugar concreto. Estos sistemas suelen diseñarse para satisfacer el 100% de la demanda energética anual de la carga o sólo para compensar un porcentaje del uso energético que el cliente desea.

Otra forma de calcular el tamaño del sistema fotovoltaico es utilizar la radiación solar media diaria, también conocida como Hora de Sol Máxima (PSH), de esa ubicación. La PSH puede definirse como el número equivalente de horas al día en que la irradiación solar alcanza una media de 1.000 W/m2. Por ejemplo, cinco PSH significan que la energía recibida durante el total de horas de luz del día equivale a la energía que habría recibido una irradiación de 1.000 W/m2 durante cinco horas.Para estimar el tamaño del sistema fotovoltaico, dividimos el consumo de energía por el número de días al año (365 días/año) para hallar el consumo de energía medio diario y, a continuación, lo dividimos por la PSH de la ubicación. El cálculo puede hacerse de la siguiente manera:

Cálculo de diseño de sistemas solares xls

Estima la producción y el coste de la energía de los sistemas de energía fotovoltaica (FV) conectados a la red en todo el mundo. Permite a los propietarios de viviendas y de pequeños edificios, a los instaladores y a los fabricantes elaborar fácilmente estimaciones del rendimiento de posibles instalaciones fotovoltaicas.

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Los datos abarcan desde el continente americano, incluido Hawái, entre unos 21° de latitud sur (unos 300 km al norte de Sao Paulo, Brasil), hasta unos 60° de latitud norte (unos 200 km al sur de Anchorage, Alaska), así como el subcontinente indio y partes de Asia central. Le recomendamos que utilice los nuevos datos, pero puede seguir utilizando los datos anteriores si es necesario.

Calculadora del factor de reducción

La implementación de Sistemas Fotovoltaicos (SFV) interconectados a la red eléctrica reduce la tarifa de energía donde la carga es únicamente para el consumo. El análisis de la tasa de Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH) permite que el SFV interconectado a la red ayude a reducir la demanda máxima para las horas pico aumentando el impacto de la generación de energía a través del sistema fotovoltaico en las tasas donde se considera el consumo horario. Se identifica que la mayor demanda de energía se da en las horas intermedias y un menor consumo en las horas pico; sin embargo, al revisar la factura eléctrica, el cobro por el consumo en horas pico se incrementa significativamente, es por esto que, se propone el SFV para reducir la demanda en horas pico. Posteriormente, se presenta la implementación de un prototipo para generar, almacenar y gestionar la inyección de energía durante las horas punta para reducir el coste de la energía en esta hora hasta un 37% de la factura eléctrica mensual.

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El crecimiento de la demanda de recursos energéticos y la necesidad de reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente derivadas de la generación y consumo de energía son aspectos esenciales para el desarrollo de tecnologías que mejoren el uso de fuentes de energía renovables [1]. Actualmente en México la generación de energía mediante SFV es incipiente, se reduce a pequeños sistemas autónomos para resolver problemas de electrificación rural y algunas pequeñas centrales interconectadas para reducir su consumo [2], siendo el caso de la planta solar instalada en el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, CoZCyT que tiene una capacidad de 180 kWp que abastecerá a algunas dependencias estatales [3]. La capacidad instalada mundial de las tecnologías de energía renovable están creciendo rápidamente, un gran auge está teniendo la energía solar fotovoltaica [4].

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