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Relatório da elaboração do sistema fotovoltaico residencial.pptx

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  1. 1. RELATÓRIO DA ELABORAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL Discentes: Victor Monteiro Leandro Veiga Ismael Varela Hélia Cabral Docente: Prof. José Camilo de Pina 06/02/2023 1
  2. 2. ÍNDICE 06/02/2023 2
  3. 3. INTRODUÇÃO Esse trabalho foi proposto pelo professor José Camilo de Pina nas aulas de energias renováveis lecionado pelo mesmo, com o intuído pornos em prática as etapas do dimensionamento de um sistema fotovoltaico ON GRID. Nossa motivação foi a possibilidade de poder por em prática nossos conhecimentos sobre o dimensionamento usando softwares de projetos e simulações dos mesmos e ser avaliados e corregidos pelo professor de modo a nos tornamos excelentes projetistas no futuro. Objetivo Preencher a área sob um dado edifício com painéis solares, fazer o cálculo de projeção de sobras para o melhor posicionamento dos tais e estudar a viabilidade económica no uso de um micro inversor em vez de um inversor string. 06/02/2023 3
  4. 4. RESUMO O presente documento diz respeito ao Projeto de dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico ON GRID do edifício composto por 1 piso destinado a habitação unifamiliar, situado no concelho de São Domingos na localidade de Praia Baixo. O projeto compõe-se dos seguintes elementos: Memória descritiva e justificativa; Peças desenhadas. Consideram-se as seguintes instalações e equipamentos elétricos fotovoltaicos: Alimentação; Quadro de medição e distribuição de energias; Canalizações elétricas DC e AC; Painéis solares, inversores; Rede de Terra e Ligação a terra. 06/02/2023 4
  5. 5. DESCRIÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES Para o dimensionamento do sistema fotovoltaico foi considerado o consumo de energia médio mensal da unidade. Para o caso em estudo, o dimensionamento foi realizado para um consumo de 600 kWh/mês a pedido da unidade consumidora, que pretende expandir sua demanda por energia nos próximos meses. Os dados para do consumo de energia mensal podem ser encontrados na fatura de energia, bem como seu tipo de conexão com a rede que neste caso é monofásica, e seu nível de tensão contratada de 230 Volts na categoria residencial. O sistema solar fotovoltaico a ser instalado na residência será do tipo ON GRID, ligado a rede da distribuidora elétrica local que é a Electra. 06/02/2023 5
  6. 6. ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA A alimentação energética da rede elétrica local é dada em baixa tensão 230 V e 50 Hz é assegurada através de um poste situado na parte frontal do edifício, a partir da rede de distribuição pública de energia. As instalações elétricas do edifício terão origem num quadro elétrico próprio designado por quadro de contagem, possuindo um contador monofásico para a contagem de consumo. A partir do Quadro de Contagem proceder-se-á a alimentação do Quadro de distribuição, de cabos VV 6 mm2 AC em tubos Gris 25 mm, conforme as peças desenhadas. A energia fornecida pelos painéis solares fotovoltaicos também é dada em baixa tenção 230 V e 50 Hz onde a conversão DC para AC e feita por micro inversores. A partir do inversor será alimentado o quadro de distribuição com corrente AC. 06/02/2023 6
  7. 7. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO • Para o dimensionamento do sistema usamos três softwares, o sketchup, o pvsyst e o autocad. 06/02/2023 7
  8. 8. SKETCHUP Passo a passo para a construção 3D do edifício 06/02/2023 8
  9. 9. 06/02/2023 9 1º Clicamos em strat using sketchup Fonte: Autor Figura 1:
  10. 10. 06/02/2023 10 2º Baixamos e inserimos a extensão Skelion. O Link do procedimento nas referencias bibliográficas Fonte: Autor Figura 2:
  11. 11. 06/02/2023 11 3º Clicamos em window em seguida clicar em Model info 4º Adicionamos as coordenadas bibliográficas da residência Fonte: Autor Figura 3:
  12. 12. 06/02/2023 12 Fonte: Autor Video 1:
  13. 13. 06/02/2023 13 5º selecionamos o espaço a ser instalados os módulos, em seguida clicar no Botão de inserir módulos Fonte: Autor Figura 4:
  14. 14. 06/02/2023 14 Fonte: Autor Figura 5:
  15. 15. 06/02/2023 15 Fonte: Autor Figura 6:
  16. 16. 06/02/2023 16 6º Clicamos em View e selecionamos shadows 7º Analisamos as sombras projetadas pelas paredes das 12 horas as 14 horas e eliminamos os módulos mais afetados por elas Fonte: Autor Figura 7: 8º Clicamos em File e exportamos o projeto em formado 3D
  17. 17. 06/02/2023 17 Fonte: Autor Visão da lateral do edifício Figura 8:
  18. 18. 06/02/2023 18 Fonte: Autor Visão por cima do edifício Figura 9:
  19. 19. Potencia máxima do inversor 𝟎. 𝟕 ∗ 𝑷𝑭𝑽 < 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝒊𝒏𝒗 > 𝟏. 𝟐 ∗ 𝑷𝑭𝑽 𝑷𝑭𝑽 -potencia máxima do gerador fotovoltaico 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝒊𝒏𝒗 -potencia máxima do inversor Nosso sistema e compostos por 22 painéis solares policristalinos de 380 Wp. 𝑷𝑭𝑽 = 𝟐𝟐 ∗ 𝟑𝟖𝟎 = 𝟖𝟑𝟔𝟎 𝑾𝒑 𝟓𝟖𝟓𝟐 < 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝒊𝒏𝒗 > 𝟏𝟎𝟎𝟑𝟐 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝒊𝒏𝒗 ≈ 𝟖. 𝟑 𝑲𝑾 O inversor usado é o AE 3TL 08 (867) de 8.3 KW 250 – 850 V e 50 Hz. 06/02/2023 19
  20. 20. 06/02/2023 20 Figura 10: Dimensões externas do inversor AE 3TL 08 Fonte: manual_EN_SG_20000_23000
  21. 21. 06/02/2023 21 Figura 11: Datacheat do inversor AE 3TL 08 Fonte: manual_EN_SG_20000_23000
  22. 22. 06/02/2023 22 Fonte: manual_EN_SG_20000_23000 Figura 12: Datacheat do inversor AE 3TL 08
  23. 23. 06/02/2023 23 Numero de módulos em serie 𝑵𝒔 < 𝑽𝒎𝒂𝒙 𝒊𝒏𝒗 𝑽𝒂𝒄(𝑴𝒐𝒅𝒖𝒍𝒐 −𝟏𝟎º𝑪) 𝑵𝒔 < 𝟖𝟓𝟎 𝟔𝟖 ≈ 𝟏𝟏 𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 Numero máximo de fileiras 𝑰𝑭𝑽 = 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝒊𝒏𝒗 𝑽𝒎𝒂𝒙 𝒊𝒏𝒗 = 𝟖𝟑𝟎𝟎 𝟖𝟓𝟎 = 𝟗. 𝟕𝟔𝑨 𝑵𝒑 < 𝑰𝑭𝑽 𝑰𝒎𝒂𝒙 𝑵𝒑 < 𝟗.𝟕𝟔 𝟕.𝟎𝟑 ≈ 𝟐 O modulo usado é o BBPV 380 Poly, dimensões 1.315 x 2.260 e 1 x 112 células.
  24. 24. 06/02/2023 24 Fonte: BeyondBuilding_BBPV380P.PAN Figura 13: Datacheat do modulo BBPV 380 Poly
  25. 25. 06/02/2023 25 Fonte: BeyondBuilding_BBPV380P.PAN Figura 14: Gráfico do desempenho do modulo
  26. 26. Secção transversal dos cabos DC e AC 𝑺 = 𝟐∗𝑳∗𝑰 𝑲∗𝑼 𝑺 = 𝟐∗𝟐𝟎∗𝟕 𝟓𝟔∗𝟒𝟔.𝟔 ≈ 𝟎, 𝟏𝟏 𝒎𝒎𝟐 OBS: Para esse projeto usaremos uma secção de 6mm2 para cabos DC que ligam os módulos ao string box e desse para o inversor, isso para reduzir as perdas nos cabos. 𝑺 = √𝟑 ∗ 𝑳 ∗ 𝑰 𝑲 ∗ 𝑼 𝑺 = √𝟑 ∗ 𝟓 ∗ 𝟕 𝟓𝟔 ∗ 𝟒𝟔. 𝟔 ≈ 𝟎, 𝟎𝟐 𝒎𝒎𝟐 • OBS: Para esse projeto usaremos uma secção de 10mm2 para cabos ac que ligam o inversor ao quadro de distribuição, isso para reduzir as perdas nos cabos. 06/02/2023 26
  27. 27. PVSYST Passo a passo para a construção 3D do edifício 06/02/2023 27
  28. 28. 06/02/2023 28 Fonte: Autor Figura 15:
  29. 29. 06/02/2023 29 Fonte: Autor Figura 16:
  30. 30. 06/02/2023 30 Fonte: Autor Figura 17:
  31. 31. 06/02/2023 31 Fonte: Autor Figura 18:
  32. 32. 06/02/2023 32 Fonte: Autor Figura 19:
  33. 33. 06/02/2023 33 Fonte: Autor Figura 20:
  34. 34. 06/02/2023 34 Fonte: Autor Figura 21:
  35. 35. 06/02/2023 35 Fonte: Autor Figura 22:
  36. 36. RELATÓRIO EMITIDO PELO PVSYST 06/02/2023 36
  37. 37. 06/02/2023 37 Fonte: Autor Figura 23:
  38. 38. 06/02/2023 38 Fonte: Autor Figura 24:
  39. 39. 06/02/2023 39 Figura 25:
  40. 40. 06/02/2023 40 Fonte: Autor Figura 26:
  41. 41. 06/02/2023 41 Fonte: Autor Figura 27:
  42. 42. 06/02/2023 42 Fonte: Autor Figura 28:
  43. 43. 06/02/2023 43 Fonte: Autor Figura 29:
  44. 44. 06/02/2023 44 Fonte: Autor Figura 30:
  45. 45. CONCLUSÃO • Concluímos este trabalho onde vimos que a melhor forma de fazer projetos para sistemas solares fotovoltaicos e usando software como o PVsyst, que e uma excelente ferramenta para tal fim. • Ao decorrer da execução do projeto nos deparamos com diversas dificuldades onde tinha que assistir vários tutoriais no Youtube para poder usar o PVsyst. Também como nunca antes tínhamos feito um projeto do tipo, tivemos dificuldade na organização do trabalho. Porem demos o nosso máximo e finalizamos este projeto muito satisfeitos com os resultados. 06/02/2023 45
  46. 46. REFERENCIA. BIBLIOGRÁFICAS • https://www.pvsyst.com/download-pvsyst/ • https://globalsolaratlas.info/map?c=11.609193,8.4375,3 • https://www.youtube.com/watch?v=a-UdUIPM0uQ • https://www.youtube.com/watch?v=RPAI88UcXaU&t=3099s • https://www.youtube.com/watch?v=-APnc_haQLc&t=1948s • https://www.youtube.com/watch?v=UdZJYZwYSds 06/02/2023 46

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