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4 de octubre de 2024

Aplicación Web : Cálculo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas Aisladas

Cálculo Básico de Instalaciones Solares
Fotovoltaicas Aisladas

Las instalaciones Solares Fotovoltaicas Aisladas son aquellas que pueden generar Electricidad sin la necesidad de estar conectadas a la Red Eléctrica. Son de gran utilidad en lugares donde no se tiene acceso a la Red Eléctrica. Para asegurar el suministro cuando los Generadores Fotovoltaicos o Placas Solares no se encuentren generando electricidad, o esta disminuya debido a la Metereología adversa, deberemos instalar baterías de acumulación. Las baterías de acumulación nos garantizarán, durante el periodo de autonomía calculado, el suministro de Electricidad. La principal función de las baterías de acumulación es almacenar la energía sobrante, que no consumimos durante el periodo en que los Generadores Fotovoltaicos o Placas Solares reciben Radiación Solar y generan electricidad.

Las baterías de acumulación almacenan y suministran Electricidad debido a las diferentes reacciones químicas que tiene lugar en el interior de las mismas.

En los Sistemas Híbridos se introduce la posibilidad de incluir también la conexión de un Generador Diésel o Eólico, para que en caso de agotar las batería durante el periodo de autonomía calculado, podamos disponer de Electricidad. Los Generadores Diésel o Eólicos también se pueden utilizar en caso de puntas de consumo, o en caso que los Generadores Fotovoltaicos no reciban la suficiente Radiación Solar.

Las instalaciones Solares Fotovoltaicas para Autoconsumo son aquellas en las que se consume la Electricidad generada a través de los Generadores Fotovoltaicos o Placas Solares, y se utiliza la Red Eléctrica para inyectar los excedentes o para consumir Electricidad en caso de que la Generación propia no sea suficiente.

También podemos optar por no inyectar Electricidad a la Red y almacenar los excedentes de la Instalación Fotovoltaica en nuestras propias Baterías de Acumulación, en este caso solo utilizaríamos la Red Eléctrica para momentos puntuales o puntas de consumo. Otra opción sería inyectar a la Red Eléctrica solo cuando nuestros consumos estén garantizados y contemos con las baterías de acumulación 100% cargadas.

Pérdidas

Factor pérdidas Baterías Regulador
Factor de pérdidas del Inversor
Factor de pérdidas Varias
Coef. autodescarga baterías
Número de días de Autonomía
Prof. descarga Baterías ( Pd )

Consumos diarios

Consumo C.C.
Wh/día
Consumo C.A.
Wh/día
Cons. sin pérdidas
Wh/día
Rendimiento Global ( R )
Cons. con pérdidas
Wh/día

Paneles Solares, día

Latitud ( ɸ )
Grados
Inclinación ( ß )
Grados
PVGIS
Irradiación ( G ß )
Wh/m2.día
H. Solares Pico ( HSPß )
HSPß
Potencia Pico Panel ( PP )
W
Rend. del Panel ( ɳm )
0 a 1
ENERGIA MEDIA ( EG )
Wh/día
PANELES NECESARIOS( NT )
Uds.
POTENCIA PICO ( PPT )
W

Cálculo de Baterías

Cons. con pérdidas ( E )
Wh/día
Días de Autonomía ( N )
Días
Ah Batería elegida
Ah
V Baterías ( VCC )
V
CAP. BATERIAS ( CSist )
Ah
BATERIAS NECESARIAS
Baterías
VOLTAJE BATERÍA
V

Datos de la Instalación

PANEL
VOC
V
PANEL
ISC
A
Número de Paneles ( NT )
Paneles
Nº Paneles SERIE
Paneles
Nº Strings PARALELO
Paneles
POTENCIA PICO INSTALADA
W
INSTALACION
VOC
V
INSTALACION
ISC
A

Regulador / Inversor

Sobredimensionamiento
%
P CC máx
W
P Inv
W
Rend. Inversor ( ɳ Inv )
%
Intensidad ISC
A
Intensidad Máx.
A
Potencia Inversor
W

Resumen

Dato Valor Unidad
Latitud Grados
Inclinación Grados
Potencia Pico Panel W
Capacidad Baterías Ah
Nº Baterías Ud.
Voltaje Baterías V
Paneles Serie Ud.
Paneles Paralelo Ud.
Potencia Pico Inst. W
Intensidad ISC A
Intensidad Máx. A
Potencia Inversor W


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