Cálculo Instalación Fotovoltaica Conectada A Red Excel

Cálculo Instalación Fotovoltaica Conectada A Red Excel

Calculadora de sistemas fotovoltaicos aislados

El sistema solar fotovoltaico o sistema de energía solar es uno de los sistemas de energía renovable que utiliza módulos fotovoltaicos para convertir la luz solar en electricidad. La electricidad generada puede almacenarse o utilizarse directamente, inyectarse en la red o combinarse con uno o varios generadores de electricidad o fuentes de energía renovables. La energía solar fotovoltaica es una fuente de electricidad muy fiable y limpia que puede adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, como la vivienda, la industria, la agricultura, la ganadería, etc.

Los sistemas fotovoltaicos solares incluyen diferentes componentes que deben seleccionarse en función del tipo de sistema, la ubicación y las aplicaciones. Los principales componentes de un sistema fotovoltaico solar son el regulador de carga solar, el inversor, el banco de baterías, las fuentes de energía auxiliares y las cargas (electrodomésticos).

Los distintos tamaños de los módulos fotovoltaicos producen diferentes cantidades de energía. Para determinar el tamaño de un módulo fotovoltaico, se necesita el vatio pico total producido. Los vatios pico (Wp) producidos dependen del tamaño del módulo fotovoltaico y del clima de la ubicación. Hay que tener en cuenta el "factor de generación del panel", que es diferente en cada ubicación. En Tailandia, el factor de generación del panel es de 3,43. Para determinar el tamaño de los módulos fotovoltaicos, calcule lo siguiente:

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El software greenius se distribuye gratuitamente. El instalador es un archivo zip que contiene el propio instalador llamado Greenius_Setup_x.x.x.x.exe, donde las x se sustituyen por el código de la versión. El formato comprimido se utiliza porque la mayoría de los sistemas impiden descargar un archivo exe. Extraiga el archivo zip, ejecute el exe-instalador y siga las instrucciones.

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El instalador intenta detectar si ya existe una versión anterior de greenius en tu ordenador. Si es así, el instalador utilizará el mismo directorio para la actualización. Esto significa que todos los archivos existentes serán sobrescritos por el instalador. Por supuesto, esto sólo se aplica a los archivos que se entregan con greenius. En caso de que haya modificado los archivos de datos con sus propios nombres, el instalador no los modificará. Si quieres mantener tu antigua instalación completa, debes elegir un nuevo nombre de ruta cuando ejecutes el instalador.

Información: Lamentablemente, la versión inicial 4.0.7.1 contenía un error que provocaba un error al abrir el formulario de bloques de potencia. Ya hemos resuelto este problema y hemos lanzado la versión 4.0.7.2, cuyo enlace figura a continuación. Rogamos disculpen las molestias.

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Fig. 1Mapa de Nigeria que muestra el lugar de estudio [22]Imagen a tamaño completoLa información sobre los recursos renovables del lugar es crucial para el análisis del sistema. La irradiancia solar con la temperatura acompañada y la velocidad del viento son los datos climáticos fundamentales considerados. Se presentan en las Figs. 2 y 3:

Fig. 2Promedio mensual de irradiación solar y temperatura del aire para el emplazamiento [23]Imagen a tamaño completoFig. 3Promedio mensual de velocidad del viento para el emplazamiento a 50 m [23]Imagen a tamaño completoAdemás, después de cambiar a un recurso de biomasa como muy sustancial para el sistema eléctrico, el desglose de los diferentes tipos de producción de materia prima para el país, así como la producción media analizada para el emplazamiento, se proporciona en la Tabla 2.

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donde Ppv = potencia de salida solar fotovoltaica (kW), Ypv = capacidad nominal del conjunto fotovoltaico, es decir, su potencia de salida en STC (kW), fpv = factor de reducción fotovoltaica (%), GT = radiación solar incidente en el campo fotovoltaico (kW/m2), GT, STC = radiación solar incidente en condiciones de prueba estándar (1 kW/m2), αp = coeficiente de temperatura de la potencia (%/°C), TC = temperatura de la célula fotovoltaica (°C), y TC, STC = temperatura de la célula fotovoltaica en condiciones de prueba estándar (25 °C):

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[Este artículo independiente ha sido elaborado por Indranil Bhattacharya, que ha probado cada software realizando ejercicios básicos de simulación. No pretende ser un experto usuario o desarrollador de ninguno de estos productos. Sus opiniones son puramente subjetivas y pretenden ofrecer al lector una visión rápida de estos brillantes programas, cada uno de los cuales ofrece características únicas y diferentes formas de abordar un mismo problema].

En una publicación reciente del Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) y el Instituto de Energía y Recursos (TERI) se enumeran 7 programas de simulación fotovoltaica que se utilizan habitualmente para diseñar sistemas solares fotovoltaicos en todo el mundo. Los programas enumerados son los siguientes (por orden alfabético):

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Se han realizado comparaciones de estos programas para determinar la calidad de cada uno de ellos en el diseño y la simulación de sistemas de energía solar fotovoltaica. El análisis se ha realizado centrándose únicamente en la energía fotovoltaica y, por lo tanto, los programas que simulan otras fuentes de energía renovable como la eólica, la biomasa, etc. no necesariamente tienen más preferencia. Basándose en el intento individual del autor de utilizar estos programas con parámetros de proyecto constantes, al final del artículo se proporcionan valoraciones. Se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

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