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Revision as of 16:09, 6 April 2021
El tamaño de la fuente FV, que se determina en función del análisis de cargas de simplificado y el análisis del tiempo y recurso solar simplicado determinará el tamaño necesario del controlador de carga. El controlador de carga debe seleccionarse al mismo tiempo que la fuente FV ya que el tipo de controlador de carga - PWM o MPPT - también determinará las posibles configuraciones de los módulos FV.
En esta fase del proceso de diseño, más que en cualquier otra fase, es necesario explorar diferentes diseños utilizando configuraciones diferentes de módulos FV, conexiones en serie y paralelo y controladores de carga para lograr el mayor rendimiento al menor costo posible. Es posible que esta fase deba realizarse varias veces.
Un sistema FV autónomo que depende de la fuente FV como su única fuente de carga requiere fuente FV que tenga el tamaño suficiente para poder generar suficiente energía para satisfacer las necesidades energéticas de los usuarios y recargar el sistema de almacenamiento de energía bajo condiciones malas. Por lo tanto, cualquier decisión de dimensionamiento debe inclinarse hacia una fuente FV más grande.
Supuestos:
- El sistema se utilizará para una aplicación no crítica, lo que significa que los usuarios pueden ajustar sus necesidades energéticas de acuerdo con el clima.
- La fuente FV tendrá poca o ninguna sombra de árboles o montañas.
- La fuente FV se limpiará al menos cada dos meses o tan a menudo como se ensucie mucho.
- Se utilizará una batería de plomo-ácido.
- Consulte la sección Notas/referencias a continuación para conocer los parámetros detallados que se utilizan en la tabla en este proceso.
Contents
Paso 1: Determine el tamaño mínimo de la fuente FV
Se debe elegir un valor mediante el uso de Vatios-hora requeridos al día y el Recurso solar mensual mínimo.
Paso 2: Ajuste la capacidad mínima de la fuente FV según la temperatura máxima
Temperature | Temperature adustement factor |
---|---|
25°C | 1.00 |
30°C | .97 |
35°C | .94 |
40°C | .91 |
45°C | .88 |
Temperature adjusted minimum PV source size | = Minimum PV source size (Step 1) ÷ Temperature adjustement factor |
---|
Step 3: Determine charge controller type
There are two different charge controller types - pulse width modulation (PWM) and maximum power point tracking (MPPT) - each of which has advantages and disadvantages that are are detailed in Charge controller types. Two separate designs may be performed with each type of charge controller to determine the best system design. The current and voltage rating of the charge controller will be determined when in either Special:MyLanguage/Simplified PWM charge controller sizing and selection or Special:MyLanguage/Simplified MPPT charge controller sizing and selection.
- PWM:
- The PV source must be configured to operate at the charging voltage of the energy storage system and below the maximum PV source current rating of the charge controller.
- Nominal system voltage: 12V, 24V, 48V.
- Maximum PV source current: 6A-60A
- MPPT:
- The PV source must be configured to operate below the maximum PV source voltage rating of the charge controller, above the minimum PV source voltage based upon the maximum charging , and below the maximum PV source current rating of the charge controller.
- Nominal system voltage: 12V, 24V, 48V
- Maximum PV source voltage: varies up to 600V
- Minimum PV source voltage: depends upon nominal voltage and charge controller type
- Maximum PV source current: up to 100A+
Notes/references
- Location max temp = 40°C
- Mounting system temperature adder = 25°C
- Temperature power loss factor = -0.48%/°C
- Module degradation parameter = 0.9
- Shading loss parameter = 0.95
- Soiling loss parameter = 0.95
- Wiring loss parameter = 0.96
- Module mismatch parameter = 0.98
- Energy storage efficiency parameter = 0.75
- Charge controller efficiency parameter = 0.98
- Final total loss factor = 0.5