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− | *''' | + | *'''Vatios total =''' Cantidad × Vatios |
− | *''' | + | *'''Horas al día:''' La cantidad de horas máximia que se usará la carga al día. Si la carga tiene un ciclo de trabajo, se debe usar un valor de 24 horas. |
− | *''' | + | *'''Vatios-hora diarios de CA =''' Vatios total× Ciclo de trabajo × Horas al día |
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====Step 2: Deteremine AC energy demand==== | ====Step 2: Deteremine AC energy demand==== |
Revision as of 14:32, 24 March 2021
El análisis de cargas implica la recopilación de información sobre las cargas que servirá como base para el resto del proceso de diseño del sistema. Las clasificaciones de energía y las estimaciones de uso para las cargas necesarias y potenciales se reúnen en unas tablas: una para corriente continua y otra para corriente alterna. Es importante sobrestimar el uso para garantizar que el sistema tenga un tamaño adecuado. Si un sistema tiene diferencias extremas en el recursos solar o cargas durante el año, entonces puede ser necesario realizar una comparación de cargas y recurso solar del proceso de diseño detallado.
Al diseñar cualquier sistema, casi siempre es necesario explorar varios diseños diferentes con diferentes cargas y patrones de uso para llegar al mejor equilibrio entre costo y presupuesto.
Consideraciones adicionales:
- Si un sistema incluye un refrigerador, es necesario seguir el proceso de diseño detallado del sistema para tener en cuenta correctamente ciclos de trabajo.
- Se debe documentar la marca, el modelo y la potencia nominal de cualquier carga actualmente presente en el sitio. Las fotos son muy útiles.
- Si el diseño del sistema va a incorporar cargas que aún no se han comprado, se debe brindar orientación sobre el valor y la importancia de la compra de Cargas energéticamente eficientes.
- Este proceso puede resultar complicado en lugares que actualmente no tienen electricidad o que tienen usuarios que no tienen experiencia previa con la electricidad. En estos casos, existe una tendencia a sobreestimar y subestimar el uso de aparatos según el individuo. El resultado es que la persona que realiza el análisis de cargas y el diseñador del sistema tienen que asumir la responsabilidad de proporcionar orientación y estimaciones precisas.
- Los proyectos potenciales que actualmente no tienen un sistema eléctrico también requerirán un análisis adicional y trabajo adicional para garantizar que el edificio tenga enchufes adecuados para y iluminación para el uso previsto de cada habitación.
Contents
Análisis de cargas de CC
Las cargas típicas de corriente continua incluyen luces, teléfonos móviles y radios. Si un sistema incorpora un inversor, es importante que su consumo inactivo se incluya en la evaluación de carga de CC.
Paso 1: Llenar la tabla de cargas de CC
# | Carga | Cantidad | Vatios | Vatios total | Horas al día | Vatios-hora diarios de CC |
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- Carga: La marca y modelo de la carga.
- Cantidad: La cantidad del tipo de carga.
- Vatios: La potencia nominal en vatios de la carga.
- Vatios total = Cantidad × Vatios
- Horas al día: La cantidad de horas máximia que se usará la carga al día.
- Vatios-hora diarios de CC = Vatios total × Horas al día
Paso 2: Determinar la demanda de energía de CC
Total de vatios-hora diarios de CC | = suma de Vatios-hora diarios de CC para todas las cargas |
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Análisis de cargas de CA
El análisis de cargas de CA es importante para determinar la cantidad total de energía que se requiere para el sistema, pero también para dimensionar correctamente el inversor para que tenga una potencia suficiente para poder alimentar todas las cargas.
Paso 1: Llenar la tabla de cargas de CC
# | Carga | Cantidad | Vatios | Vatios total | Horas al día | Vatios-horas diarios de CA |
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- Carga: La marca y modelo de la carga.
- Cantidad: La cantidad del tipo de carga.
- Vatios: La potencia nominal de la carga.
- Vatios total = Cantidad × Vatios
- Horas al día: La cantidad de horas máximia que se usará la carga al día. Si la carga tiene un ciclo de trabajo, se debe usar un valor de 24 horas.
- Vatios-hora diarios de CA = Vatios total× Ciclo de trabajo × Horas al día
Step 2: Deteremine AC energy demand
The total energy demand for all loads must be added up and then it must be multiplied by the average efficiency of the inverter to determine the actual total energy requirement. Inverter efficiency should be assumed to be .85 (85%). Some inverters will list higher peak efficiencies, but they will not achieve that level of efficiency under normal usage.
Sum of daily AC watt-hours | = sum of Daily AC watt-hours for all loads |
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Total daily AC watt-hours | = sum of Daily AC watt-hours ÷ Inverter efficiency |
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Step 3: Determine AC power requirement
Total AC connected watts | = sum of Total watts |
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Total daily energy demand
The total energy demand for the system is the added Daily DC-watt hours and Daily AC watt-hours for each time period.
Daily watt-hours required | = Total daily DC watt-hours + Total daily AC watt-hours |
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