sábado, 18 de mayo de 2019

Aplicación Solar Térmica

Aprovechamientos térmicos de la Energía Solar

El aprovechamiento térmico de la energía solar se basa en el calentamiento provocado por la radiación solar. Este proceso puede ser potenciado en los propios criterios de diseño de las edificaciones o a partir de la instalación de sistemas activos añadidos y controlados por aplicaciones concretas.

Energía térmica: "Sistemas activos y Sistemas pasivos". 

Los sistemas activos están formados por elementos de captación, acumulación, transformación y distribución de la energía solar que varían en función de la tipología y finalidad a que van destinados.

La arquitectura bioclimática o solar pasiva busca las formas de máximo aprovechamiento de las condiciones ambientales para proveer el mejor confort con el mínimo consumo energético.

Esquema sistema solar activo

A diferencia de la fotovoltaica (para la producción de electricidad) en la energía solar térmica no hay conversión energética en otras formas diferentes a la pura transferencia de calor.

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la radiación solar en forma de calentamiento (energía calorífica) a los captadores solares, sean del tipo que sean, por efecto de la absorción de las superficies captadoras.

Las aplicaciones de energía solar térmica se pueden clasificar en tros grandes tipologías en función de la temperatura de trabajo del campo de captación.

·         Baja temperatura (donde los captadores trabajan por debajo de 100ºC)
·         Media y alta temperatura (donde los captadores trabajan entre los 100 y 350ºC)
·         Alta temperatura (donde los captadores trabajan por encima de los 350ºC)


En estos apuntas nos centramos en las aplicaciones a baja temperatura y de entre ellas las que utilizan captadores con agua como líquido caloportador por la transferencia energética. A continuación haremos una breve descripción de estas aplicaciones y posteriormente nos centraremos en la producción de agua caliente que es la utilización más extendida.

Climatización de piscinas:


La mayoría de las piscinas descubiertas se utilizan durante unos pocos meses al año debido a la baja temperatura del agua.
                                                       
Una forma eficiente, económica y limpia de calentar el agua de las piscinas para alcanzar temperaturas agradables, es mediante la energía solar. Con la utilización de captadores solares se puede conseguir aumentar la temperatura del agua de manera que se alcancen los 23°C – 28ºC (rango de confort). La energía solar es la fórmula admitida por el RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios a través de la ITE 10.2, que al mismo tiempo prohíbe la utilización de energías convencionales para esta aplicación.

Instalación solar para el calentamiento de una piscina descubierta


Las instalaciones de climatización de piscinas con energía solar utilizan una tecnología muy sencilla, comprobada en multitud de instalaciones repartidas por toda Cataluña. La gran fiabilidad y durabilidad de estos sistemas, la casi nula necesidad de mantenimiento y el hecho que aprovechen una fuente energética gratuita son las razones que hacen de este un sector en fuerte crecimiento.

El hecho que las temperaturas de trabajo sean bajas y la época del año de uso muy favorable hace posible que los captadores empleados en el calentamiento de piscinas sean el modelo más sencillo del mercado, captadores planos no vidriados.

Un sistema formado por unos captadores con únicamente un absorbedor (polipropileno, caucho, etc.)  Qué permiten el paso por su interior del agua de la piscina, intercalados en el circuito de los filtros de depuración y algunas válvulas de regulación, consiguen aumentar la temperatura hasta el punto óptimo confortable. Una fórmula a menudo empleada es la de crear un circuito cerrado en los captadores con intercambio de calor a la piscina, bien sea a través del agua de filtrado o mediante un suelo radiante.

La superficie de captación necesaria va en función de la superficie de la piscina a calentar, dado que es por la superficie por donde el agua intercambia la mayor cantidad de calor con el medio. En nuestras latitudes hay que montar captadores con una superficie aproximadamente del 30 % aumentando hasta al 50 % de la de la piscina. En función de si la instalación está en una zona más o menos fría y de la temporada de baño que se desee cubrir.

Esquema sistema climatizador de piscina

Climatizador piscina

Mantenimiento


El mantenimiento de este tipo de instalación se reduce normalmente a labores muy Sencillas que realiza el propio usuario: limpieza de los captadores, verificación del correcto funcionamiento de las válvulas y vaciado del circuito de placas en invierno en caso de riesgo de heladas si se utiliza el circuito directo.

El coste de estos equipos puede oscilar en función del tipo de montaje que se haga y varía principalmente en función de dos parámetros (ubicación de captadores y sistema de regulación). A título orientativo el coste para una piscina de 25 m2  puede estar entre 1.000 y 3.000 dolares.

En el caso de piscinas cubiertas, de uso continuo durante todo el año, o de piscinas públicas con muchos usuarios, generalmente se utilizan sistemas más complejos que combinan aplicaciones y que incorporan otras fuentes energéticas de apoyo de energía para el calentamiento de la piscina cubierta es suministrado por el sol. Prácticamente todas las ordenanzas solares municipales aprobadas incorporan la obligación que la energía solar suponga al menos un 60 % del consumo energético de climatización de piscinas cubiertas con más de 100 m3 de volumen de vaso.

Producción de agua caliente sanitaria (ACS)


La producción de agua caliente sanitaria es la aplicación de la energía solar térmica más extendida, dada su utilización constante a lo largo del año y buena rentabilidad. Al tratarse de un consumo regular al largo del año a una temperatura media (38 – 45 C), la producción de ACS (agua caliente sanitaria) es muy compatible con el aprovechamiento de la radiación solar.

La tecnología más empleada en esta utilización gira entorno del llamado captador de placa plana, formado por un absorbedor (generalmente una parrilla de tubos de cobre con aletas soldadas) dentro de una caja estanca y aislada con una cubierta de vidrio que produce en su interior el efecto invernadero. Estos captadores, a diferencia de los de piscina trabajan a temperaturas superiores a las ambiéntales llegando con facilidad a los 60 – 70 C.

Colector solar plano

Las temperaturas alcanzadas por los captadores permiten almacenar la energía captada en acumuladores de agua caliente que después es suministrada a los consumos cuando es requerida. Un buen aislamiento del acumulador así como de las tuberías permite conservar el calor durante la noche, disfrutando de agua caliente sin sol.

Actualmente se instalan captadores solares para la producción de agua caliente en multitud de situaciones: viviendas unifamiliares, bloques comunitarios, centros de deporte, edificios sanitarios, industrias, etc.

En viviendas unifamiliares se pueden utilizar los llamados “compactos”, que consisten en un único equipo formado por captadores, acumulador y la valvulería necesaria. Estos equipos son la manera más sencilla y económica de producir agua caliente ya que tan solo hay que colocarlos y conectarlos a la toma de agua.

Esquema ACS

Las instalaciones solares con captadores planos no tienen límite por lo que se refiere a las dimensiones, dado que es un sistema modular que permite ampliaciones y/o modificaciones añadiendo más captadores y/o volumen de acumulación.

Como valor orientativo, una familia de cuatro miembros que tenga un consumo medio de agua caliente necesita un equipo formado por 2 a 4 m2 y un acumulador de entre 150 Litros y 300 Litros. Este equipo proporcionará aprox. Un 70 % del consumo de ACS anual. El resto del consumo es subministrado por un sistema convencional de apoyo.

Las instalaciones solares para la producción de agua caliente con el sol tienen actualmente una buena relación precio/calidad/servicio, ya que permiten la reducción de una parte muy importante del consumo energético convencional, que puede significar un ahorro económico significativo. 

Apoyo calefacción


La calefacción de una vivienda presenta peculiaridades que hacen qué resulte posible, técnicamente, producir con energía solar, pero requiere de un análisis más complejo que los casos anteriores.

En primer lugar hay que destacar la estacionalidad del consumo (invierno) que reduce el tiempo de aprovechamiento, por otro lado, la gran demanda puntual que se puede necesitar (puntas de consumo) y finalmente el sistema de emisores utilizado para calentar las habitaciones. 

En lo que se refiere a la estacionalidad de la demanda, provoca una baja utilización anual del sistema solar, ya que tan solo funcionará a pleno rendimiento los meses de invierno (2 o 3 meses en la franja costera y hasta 8 meses en la Cataluña Central y Pirineos). Esta característica es puede minimizar dimensionando la instalación para cubrir tan solo una pequeña parte de la calefacción (15 – 25 %) y dedicando el sistema durante el resto del año a la producción de agua caliente sanitaria. El resto de necesidades para calefacción es proporcionada por una caldera convencional de apoyo.

Una instalación aún mejor adaptada sería aquella que combinase calefacción en invierno con calentamiento del vaso de una piscina en verano y la producción de ACS durante todo el año. Un equipo con estas prestaciones podría llegar a cubrir el 60 % de todo el consumo energético para uso térmico de un edificio residencial.

En lo referente a las puntas de consumo, el equipo solar se dimensiona siempre teniendo en cuenta unas necesidades energéticas medias, cubriéndose los déficits puntuales con una mayor aportación del sistema convencional de apoyo.

Dado que los captadores solares planos, tecnología empleada en la mayoría de instalaciones solares para calefacción, trabajan con temperaturas bajas, es importante que el diseño de la calefacción del edificio esté pensado para transmitir el calor a este rango de temperatura.

En estos casos los sistemas más empleados son:

·      Suelo radiante: Consistente en unos circuitos de tubería de material plástico soterrada en el forjado del edificio.
·     Radiadores sobredimensionados: con un 50 % más de superficie del requerido para trabajar con calderas a 80ºC
·      Convectores “fan-coil”: Ciclo convectores que emiten aire caliente a través de  su paso por un serpentín.


Para mejorar la eficiencia del sistema y la aportación solar hay que tener algunos criterios en el momento de diseñar y construir la calefacción de una vivienda:

1.    diseño arquitectónico adaptado a la zona geográfica
2.    aislamiento del exterior y sistema de ventilación adecuados a la normativa
3.    buen sistema de control y gestión de las temperaturas en función de la utilización de cada estancia, la franja horaria y la climatología reinante.
4.    correcta selección de los circuitos hidráulicos y de la regulación del caudal (equilibrado).
5.    incorporar la energía solar siempre a la zona de temperaturas más bajas del circuito para optimizar el rendimiento de los captadores.
6.    emplear el edificio como acumulador de calor (aumentando la masa térmica).

La denominada arquitectura bioclimática busca un óptimo aprovechamiento de las condicionas climáticas y de los recursos naturales existentes en cada emplazamiento, en especial la energía solar incidente y los vientos predominantes, de hecho, a menudo se denominada como energía solar pasiva.

Si un proyecto contempla el máximo aprovechamiento de los recursos climáticos de la zona y utiliza un sistema de baja temperatura como sistema de emisión de la calefacción, la utilización de captadores solares puede cubrir una parte muy importante del consumo.


Esquema suelo radiante



Suelo radiante más radiadores

Climatización de espacios:  


La combinación del sistema solar con una máquina de absorción está siendo experimentada de forma satisfactoria, abriendo la posibilidad de dar servicio a un mercado cualitativamente diferente y cuantitativamente importante. En estas aplicaciones se da la plena coincidencia entre la demanda energética y la época del año de máxima insolación, el verano. Las temperaturas de trabajo de las máquinas de frío superiores a 80ºC, prácticamente obligan a emplear captadores de concentración del tipo CPC o tubos de vacío.

Existen oportunidades de aplicación de la energía solar térmica en sectores como los de la industria y servicios para precalentamiento de fluidos, de secado, etc. En cada caso las condicionas de operación marcan la tecnología más adecuada así como el sistema a emplear y el ahorro producido que, en general, suele llegar a cotas muy elevadas llegando a alcanzar plazos de regreso de inversión sorprendentemente cortos. 


Captadores solares

sábado, 4 de mayo de 2019

Elementos de una instalación Solar Fotovoltaica

Módulos fotovoltaicos


El módulo fotovoltaico es el elemento de la instalación solar encargado de transformar la energía del sol en electricidad de corriente continua de forma directa.

Un módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células solares o pequeños generadores de intensidad conectados en serie, o de grupos de células conectadas en serie agrupadas en paralelo (este último caso sólo se da en módulos de gran potencia) encapsulados entre un vidrio templado y varias capas de material plástico, el conjunto se refuerza con perfiles metálicos de aluminio formando el marco exterior quedará firmeza y facilitará la colocación del módulo a la estructura de apoyo.

En la parte posterior del módulo se ubica la caja (o cajas) de conexiones con los terminales positivo y negativo identificados.

Panel fotovoltaico


Cubierta exterior:
Tiene una función eminentemente protectora, ya que es la que padece la acción de los agentes atmosféricos.
Se utiliza el vidrio templado puesto que presenta una buena protección contra los impactos a la vez que tiene una excelente transmisión a la radiación del espectro solar, el espesor más habitual es de 4 milímetros.

Capas encapsulantes:
Son las encargadas de rodear las células solares y sus contactos. el material más empleado es (etileno-vinilo-acetato o Eva) que proporcionan una excelente transmisión a la radiación solar así como una nula degradación enfrente de las radiaciones ultravioletas.
También, confiere cierta elasticidad al conjunto de células en frente a las posibles vibraciones exteriores en el uso del módulo.

Protección posterior:
Su misión consiste, fundamentalmente, en proteger contra los agentes atmosféricos, ejerciendo una barrera infranqueable contra la humedad. Normalmente, se utilizan materiales acrílicos, TEDLAT o EVA. A menudo son de color blanco, puesto que esto favorece el rendimiento del panel debido al reflejo que produce en las células.

Marco soporte:
Es la parte que presta firmeza mecánica al conjunto y permite su inserción en estructuras que agruparán a módulos.
El marco, normalmente es de aluminio anodizado y va proveído de los agujeros necesarios para su anclaje a un bastidor, evitando tener que ser manipulados posteriormente. Algunos módulos traen acoplado una presa de tierra la cual deberá ser utilizada especialmente si el número de unidades al instalar es grande.



Corte transversal de un panel fotovoltaico


Conexionado de los módulos solares



Conexión en serie:
Este tipo de conexión se basa en conectar el terminal positivo de un módulo con el negativo del siguiente, y así, sucesivamente hasta obtener la serie completa. Finalmente la conexión de salida de la agrupación será entre el terminal positivo del último módulo conectado y el negativo del primero.

Ejemplo: conexión de dos módulos con dos cajas de conexión cada uno en serie.

Conexión serie



En la conexión serie la intensidad eléctrica generada en el módulo fotovoltaico debe atravesar el resto de módulos de manera que el aumento de potencia se basa en el mantenimiento de la intensidad que puede dar un módulo y la suma del voltaje de los módulos conectados. Estas conexiones nunca se pueden hacer con módulos de diferentes potencia nominal, una variación bajista en el valor de la intensidad de una unidad producirá una reducción en la potencia ofrecida de cada uno de los módulos conectados en serie.

Normalmente se hacen conexiones serie para conseguir voltaje en circuito abierto de 24 a 450 V en instalaciones de conexión a red. Estas tensiones de trabajo se condicionan principalmente por los valores de funcionamiento, entrada DC, de los convertidores de red y de bombeo directo.

Es necesario tener en cuenta que superar los 48 V en corriente continua equivale a disponer de un voltaje peligroso para las personas, que obliga a extremar las condiciones de seguridad y aislamiento.

Conexión en paralelo:
Este tipo de conexión se basa en conectar juntos los terminales positivos de todos los módulos y por otra parte todos los terminales negativos. Finalmente la salida será entre el terminal positivo común y el negativo también común.

Ejemplo: conexión de dos módulos con dos cajas de conexión cada uno en paralelo.


Conexión paralelo



En la conexión paralelo la intensidad eléctrica generada en el módulo fotovoltaico se suma a la generada por los otros módulos de manera que el aumento de potencia se basa en el mantenimiento del voltaje que puede dar un módulo y la suma de intensidades generadas voltaje de los módulos conectados.

Normalmente se hacen conexiones paralelas hasta tener intensidades 50 o 60 A en instalaciones autónomas de electrificación y bombeado y de líneas de módulos conectados en serie en instalaciones de conexión a red.

El aumento de intensidad produce un aumento de las pérdidas por efecto joule (calentamiento de los conductores) de forma cuadrática P = R*12 hecho que obliga a montar conductores de muchas sección por tal, que puedan soportar intensidades elevadas.

Es necesario tener en cuenta que no podemos superar la intensidad máxima admitida por el reglamento electrotécnico de baja tensión para cada sección del conductor.

Conexión mixta:
A menudo en las instalaciones solares hace falta combinar conexiones serie paralelo debido a que queremos trabajar en un voltaje determinado y tendremos un número concreto de módulos en estos casos conectados en serie número de grupo de módulos (conectados en paralelo) necesarios para lograr el voltaje de funcionamiento.

Elementos de protección en el conexionado de módulos


Protección en caso de sombreado:
Las instalaciones conectadas a red trabajan generalmente con voltajes de campo de captación elevados, esto obliga a la utilización de conexiones serie. Cómo estos tipos de conexión implica que la corriente de cada agrupación de módulo circula a través de todos los que la forman en caso de sombreado de un módulo, este tendría de absorber la potencia generada por el resto.

El hecho de convertirse en consumidora de energía en vez de productora provocan sobrecalentamiento considerable en las células fotovoltaicas sombreadas. este calentamiento puede llegar a deteriorar el material encapsulado incluso a fundir las pistas conductoras y las soldaduras de conexión.
Por tal de evitar este problema los fabricantes o en su defecto el instalador debe colocar diodos de derivación o bypass en anti-paralelo con el módulo grupo de celular a proteger.

Protección contra sobretensiones:
Cuando se trabaja en intemperie como suele pasar con los campos de captación solar fotovoltaica, las descargas eléctricas y el consecuente aumento de voltaje son una de las principales causas de avería grave del sistema en general.

La manera de minimizar estos efectos es la colocación en paralelo con el campo o subcampos de resistencia de valor variable con el voltaje o varistores. estos elementos presentan en funcionamiento nominal una elevada impedancia hecho que las convierte prácticamente en inexistentes.
En el momento que el voltaje aumenta por encima del nominal los varistores reducen su valor resistente convirtiéndose en verdaderos cortocircuitos que evitan las sobretensiones.

Protecciones contra sobreintensidades:
Se trata de una protección del convertidor y se hace colocando un grupo de fusibles rápidos a su entrada en corriente continua procedente del campo. generalmente estos fusibles se integran en elementos seccionadores de campo que permiten abrir el circuito en prácticas de mantenimiento.


Acumuladores de energía eléctrica


En las instalaciones de suministro de electricidad de manera autónoma la energía captada durante las horas de sol se da de almacenar por tal de poder cubrir el suministro en las horas de insolación (ciclo diario). Esta función la desarrolla habitualmente un acumulador electroquímico o batería.

La principal característica de los acumuladores es su capacidad para ser cargados y descargados bastantes veces. Además los acumuladores deben tener la suficiente capacidad como para asegurar el suministro de electricidad durante períodos más o menos largos de nubosidad abundante.

Funciones básicas de los acumuladores en instalaciones solares:
  • Suministrar una potencia instantánea superior a la de los módulos solares.
  • Mantener estable el voltaje de la instalación.
  • Suministrar energía en una ausencia de radiación (noches días nubes ciclaje diario y estacional).


Batería ciclo profundo de descarga





Regulación del proceso de carga de las baterías


El regulador de carga es el encargado de que tanto el proceso de carga como descarga de los acumuladores se realice de forma que el acumulador esté siempre dentro de las condiciones correctas de funcionamiento.

En el mercado existen reguladores de carga de diferentes fabricantes y con diferentes prestaciones. A continuación se detallan las prestaciones más habituales de los reguladores de carga empleados en instalaciones solares autónomas (qué son las que traen acumulación).

  • Protección contra sobrecarga (corte por alta). Esta es la función básica del regulador puesto que de esta manera se evita el calentamiento de la batería la pérdida de agua del electrolito y la oxidación de las placas.
  • Alarma por batería baja. Consisten en indicadores sonoros y luminosos que indican que el acumulador está bastante descargado. a partir de este momento el usuario tiene la posibilidad de moderar su consumo evitando una descarga excesiva del acumulador.
  • (Corte por baja). esta función hace el regulador corte el suministro de corriente eléctrica hacia los consumos si el nivel de carga del acumulador es demasiado bajo y por lo tanto corre el peligro de una descarga profunda, hecho que originaría problemas de sulfatación.
  • Protección contra cortocircuitos. esta función permite mediante un fusible proteger el propio regulador así como a la salida del acumulador de sufrir intensidades elevadas en caso de cortocircuito en alguno de los circuitos de consumo de la instalación.
  • Visualización de funciones. la mayoría de los reguladores del mercado tienen algún sistema visual que permite obtener alguna información sobre el estado de la instalación bien sea simplemente con unos indicadores de si los módulos fotovoltaicos están dando intensidad si la batería está cargada o descargada.


Regulador de carga



Datos característicos importantes a la hora de seleccionar un regulador:

  • El voltaje de funcionamiento. éste ha de ser el mismo que el de la batería (12,24,48 v)
  • La intención máxima de carga. esta de ser de al menos un 10% de la máxima intensidad de carga que pueden proporcionar los módulos fotovoltaicos de la instalación.


Tipos de regulador de carga en función del principio de su funcionamiento:
  • Reguladores del tipo paralelo.
  • Reguladores del tipo serie
  • Reguladores con seguimiento del punto de máxima potencia.


Convertidores de energía eléctrica cc/ca para aplicaciones autónomas (en isla)


En el nacimiento de la energía solar fotovoltaica instalaciones de electrificación empleaban la electricidad para los consumos al mismo voltaje, y forma de onda que le suministraron los módulos solares y los acumuladores es decir (12,24, o 48 V de corriente continua). Esto marca una gran diferencia con los usuarios que disponían de red eléctrica o de grupos electrógenos (230 V de corriente alterna).

El mercado de los electrodomésticos se adoptaron la mayoría de los usuarios por lo tanto podemos encontrar cualquier aparato para funcionar a 230v en cambio conseguir electrodomésticos  fiables, de calidad y un precio razonable que funcionan a bajo voltaje y corriente continua es casi imposible.

El adelanto de la electrónica de potencia ha facilitado la construcción de aparatos convertidores de corriente continua a corriente (cc/ca) denominados inversores o onduladores en función de si su salida más o menos parecido a la onda sinusoidal suministrada por la red eléctrica.

Inversor

Características principales que definen un convertidor:
  • Voltaje/tensión nominal de entrada (vcc). Este valor ha de ser igual al del acumulador (12, 24 o 48 v).
  • Voltaje de salida (VCA). Ha de ser normalizado (230 V en Europa) y 115 V a algunos países del Norte y Centro América.
  • Potencia nominal (KW). Es la potencia máxima que puede suministrar el inversor en funcionamiento continuo. Las potencias grabadas pueden ser varias, de 150 W a 10 KW. Existen en el mercado fabricantes con tecnología aplicada y destinada a la adaptación de varios equipos hacen suma de potencias (por encima de los 10 KW) o adaptarlos a necesidades de consumo en trifásica.
  • Estabilidad del voltaje de salida. Debe mantenerse, como máximo, alrededor del (10%) que es el valor que las normas admiten para el voltaje de las redes eléctricas convencionales.
  • Tipos de onda. Existen diferentes posibilidades.


Convertidores de energía eléctrica cc/ca para conexión a red


Funcionamiento de la instalación:
Una instalación solar conectada a la red tiene tan sólo tres elementos básicos.
  • Un grupo de placas solares.
  • un ondulador o inversor convertidor electrónico que transforma la energía en forma de valor que el transportado por la red eléctrica.
  • El cuadro de interconexión con la red comercial.


En santa fe la empresa provincial de la energía ya publicó los protocolos que determinan los circuitos y tipologías necesarias para conectarse en paralelo la red domiciliaria con circuito monofásico hasta 5kw o trifasicos hasta 15 kw.

El circuito solar produce energía eléctrica en función de la radiación solar incidente en cada momento del día por lo tanto los valores de generación grabados variará según la hora del día época del año y la meteorología. toda esta energía es contabilizada e insertada a la red comercial portal que sea consumida por cualquier usuario lo más probable es que sean los más próximos a los mismos abonados del propio edificio.
Por lo tanto el usuario casa o edificio pasa a ser un consumidor de energía eléctrica y una central generadora todo a la vez.

Tensiones de trabajo:
En la parte solar tensión continua hay diferentes configuraciones en las conexiones serie paralelo de los módulos por obtener valores de trabajo en corriente continua. Dependen del inversor escogido , los voltajes de trabajo pueden ser desde los 100 V hasta el 600 Vcc. En todo caso por optimizar el sistema se tiende a voltajes medios del orden de los 350 Vcc, dónde es verificable la reducción de intensidad, (entre 4 y 15 A), hacia la cantidad de módulos en las series y su voltaje medio por unidad, 33VCC, dentro de su punto de máxima potencia.

Inversor con conexión a red


Arquitectura de los inversores de onda sinusoidal:
En cualquier proyecto fotovoltaico de conexión a red, el inversor es el corazón del sistema. Es muy importante tener claro las características técnicas, potencia, rangos de trabajo, tensión DC-AC, frecuencia y potencia máxima de salida. Recordamos que la potencia acumulada por la cantidad de inversores determinará la potencia nominal de la planta como cualquier sistema fotovoltaico conectado ala red.

Como sistema fotovoltaico de conexión a la red, podemos encontrar todo un abanico de equipos en potencias nominales por su utilización. El sistema donde ya se instalan más de 50 KWP los equipos pueden ser de potencias nominales de 10 KW en lo sucesivo. Aunque básicamente se escogen los equipos que tengan en su característica técnica las máximas protecciones establecidas por la normativa existente, de forma que derive en un aumento de la seguridad del sistema y reduzcan en general costo de instalación.










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