Ejercicio 4: Cálculo completo de una instalación fotovoltaica

Se desea calcular y dibujar el esquema de una instalación situada en una vivienda rural de Albacete, de uso anual. La inclinación de los paneles es de 45° y tomaremos el valor de irradiación para el peor mes, que es en Diciembre, de 3.680 Wh/m2. Se escogen 7 días de autonomía para prever una semana de días nublados. La instalación de CC funciona a 12 V. Los receptores, de 230 V, son los siguientes:

– Frigorífico de 80 W, durante 3 horas, en la cocina

– Lavadora de 400 W, durante 1 hora y media en la cocina

– Televisor de 70 W, durante 3 horas, en el salón

– 4 lámparas de 10 W durante 4 horas, en el salón

– 1 lámpara de 15 W durante 2 horas, en la cocina

– 3 lámpara de 15 W durante 1 hora, para el exterior

– 6 lámparas de 13 W durante 1 hora, en los dormitorios

– 5 lámparas de 15 W durante media hora, para el pasillo y cuarto de baño

– Otros equipos de unos 450 W durante 1 hora

Los reguladores son sin conexión de carga. Las baterías de tipo monoblock. Para la instalación se elegirá, según el criterio más económico, entre los siguientes equipos:

Ejercicio 4: Cálculo completo de una instalación fotovoltaica. Tabla de características de varios paneles y baterías
Ejercicio 4: Cálculo completo de una instalación fotovoltaica. Tabla de características de varios inversores y reguladores

CONSUMO

Obtendremos la energía máxima diaria Emáxdiaria en Ahd a la que aplicaremos el coeficiente de pérdidas KT de la instalación para obtener la energía máxima diaria Emáx.

La energía consumida en 1 día en la instalación será:

Ejercicio 4: Cálculo completo de una instalación fotovoltaica. Cálculo de la energía máxima diaria

El coeficiente de pérdidas KT por defecto en una instalación con inversor es:

Ejercicio 4: Cálculo completo de una instalación fotovoltaica. Cálculo del coeficiente de pérdidas totales

La energía máxima diaria Emáx, teniendo en cuenta las posibles pérdidas es:

PANELES

La irradiación G (45) para Diciembre es 3.680 Wh/m2. Le corresponde HPS = 3,68 horas.

Para los 2 paneles calculamos la corriente máxima IM, la energía de un único panel EPANEL y el número de paneles necesarios a conectar en paralelo:

Se necesitarán 14 paneles en paralelo del modelo panel2 por ser más económicos.

Y el número de paneles a conectar en serie será:

Se instalarán 14 paneles en paralelo del modelo panel2.

REGULADORES

La corriente de cortocircuito Isc del modelo panel 2 es de 8,57 A. Entonces, la corriente que debe soportar el regulador o los reguladores (IREGULADORES) será:

Ejercicio 4: Cálculo completo de una instalación fotovoltaica. Cálculo de la corriente que debe soportar el regulador o los reguladores

Ahora hay que calcular el número de reguladores para cada modelo:

Se instalará 1 regulador del modelo regulador2.

BATERÍAS

La capacidad del banco de baterías de la instalación deberá cumplir:

Ejercicio 4: Cálculo completo de una instalación fotovoltaica. Cálculo de la capacidad total de la instalación

(Por defecto Pd = 0,6)

Ahora hay que calcular el número de baterías en paralelo para cada modelo:

Se necesitarán 7 baterías en paralelo del modelo batería2 por ser más económicas.

Y el número de baterías a conectar en serie será:

El banco de baterías constará de 7 baterías del modelo batería2 en paralelo.

INVERSOR

La potencia nominal del inversor siempre deberá ser mayor o igual a la potencia de la instalación receptora:

Ejercicio 4: Cálculo completo de una instalación fotovoltaica. Cálculo de la potencia del inversor

Se instalará el inversor del modelo inversor2 de potencia 1.500 W.

ESQUEMA

Ejercicio 4: Cálculo completo de una instalación fotovoltaica. Esquema de la instalación solar
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