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Configuración de
instalaciones solares
fotovoltaicas autónomas
1.Radiación solar1.Radiación solar
 Ventajas de la radiación solar incidente:
 Fuente de energía inagotable.
 Disponible en cualquier ubicación geográfica.
 Fuente de energía de libre uso.
 Inconvenientes:
 Recurso con una gran variabilidad.
 La radiación solar tiene una elevada dispersión.
 Su comportamiento futuro es muy difícil de determinar.
1.1. Factores que intervienen en la radiación solar1.1. Factores que intervienen en la radiación solar
recibida en la Tierrarecibida en la Tierra
 Factores geográficos y astronómicos:
 A la hora de calcular la radiación solar en el lugar donde se ubicará hay que tener
en cuenta la trayectoria anual y diaria del sol.
1.1. Factores que intervienen en la radiación solar1.1. Factores que intervienen en la radiación solar
recibida en la Tierrarecibida en la Tierra
 Factores geográficos y astronómicos:
 A la hora de orientar los paneles solares debemos tener en cuenta la posición de la
Tierra con respecto al Sol.
1.1. Factores que intervienen en la radiación solar1.1. Factores que intervienen en la radiación solar
recibida en la Tierrarecibida en la Tierra
 Factores atmosféricos:
1.1. Factores que intervienen en la radiación solar1.1. Factores que intervienen en la radiación solar
recibida en la Tierrarecibida en la Tierra
 Medida de la radiación solar:
2.Radiación recibida en un panel solar2.Radiación recibida en un panel solar
La energía total recibida será la suma de todas las
radiaciones.
3.Orientación de los paneles solares3.Orientación de los paneles solares
 Posibilidades a la hora de colocar los paneles:
 Montaje con seguidor: los paneles siguen la trayectoria del sol.
 Montaje fijo: Habitual en las instalaciones autonomas. Para ello se realizan dos
ajustes:
+ Orientación del panel solar hacia el sur.
+ Colocación del ángulo óptico de elevación del panel solar,
mediante un inclinómetro.
3.1. determinación de la radiación recibida sobre3.1. determinación de la radiación recibida sobre
un panel inclinadoun panel inclinado
 La inclinación del panel hace que se obtenga una mayor cantidad de
irradiación sobre la superficie, esta inclinación se determina
mediante un software.
3.2. Pérdidas por sombreado en el panel3.2. Pérdidas por sombreado en el panel
 El efecto de sombreado se produce cuando, por causa de
obstáculos vegetales, edificios, nubes, etc. y harán que disminuya la
intensidad que puede proporcionar un panel, e incluso en algunas
ocasiones anular su funcionamiento.
 Un 10% de sombra sobre un panel fotovoltaico puede provocar
una disminución de hasta 90% de su capacidad de generación.
4.Cálculos Principales4.Cálculos Principales
 Pasos para el correcto diseño del generador fotovoltaico:
 Determinación de la radiación sobre los paneles inclinados.
 Determinación del consumo eléctrico de los aparatos a los que nuestra
instalación solar va a proporcionar la energía.
 Calcular, a partir del modelo del comercial de panel que elijamos, el número de
ellos necesarios y el tipo de asociación que queremos realizar.
 El parámetro fundamental para el dimensionado es la potencia.
 Para saber la potencia de pico, hay que calcular el factor de
seguridad del generador fotovoltaico.
 Para saber los días de autonomía del sistema, hay que calcular el
factor de seguridad del acumulador.Y depende de:
+ Factores geográficos.
+ Utilización de la instalación.
5. Pérdidas eléctricas en la instalación.5. Pérdidas eléctricas en la instalación.
Caídas de tensión.Caídas de tensión.
 Consideraciones en el dimensionado de los conductores:
 La longitud de los cables la menor posible, igual que su sección.
 Tener cuidado con los cálculos de los conductores de corriente continua.
 Imprescindible conocer la intensidad de corriente máxima.
 Es importante tener en cuenta la normativa con respecto a las
caídas de tensión, a la hora de hacer el cálculo de los cables.
 Requisitos según el pliego de condiciones del IDAE:
 Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente.
 Los conductores tendrán la sección adecuada para reducir caídas de tensión y
calentamientos
 Se incluirá toda longitud de cables para cada aplicación concreta.
 Los positivos y negativos de la parte continua se conducirán separados,
protegidos y señalizados, de acuerdo con la normativa vigente.
 Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie.
5.1. Medidas de seguridad en la instalación5.1. Medidas de seguridad en la instalación
 Instalaciones con tensiones nominales superiores a 48v contarán
con toma tierra, a la que estará conectada como mínimo a
La estructura soporte del generador.
Los marcos metálicos de los módulos.
.
El sistema de
protecciones asegurará la
protección de las
personas frente a
contactos directos como
indirectos.
5.1. Medidas de seguridad en la instalación5.1. Medidas de seguridad en la instalación
 En caso de existir instalación previa, no se alterarán las
condiciones de seguridad.
 La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas
y sobretensiones.
6. Simbología utilizada en los esquemas de6. Simbología utilizada en los esquemas de
las instalaciones solares.las instalaciones solares.
 Esquema unifilar: simplifica los hilos de conexión agrupándolos por
fases.
 Esquema desarrollado: es explicativo y permite comprender el
funcionamiento detallado del equipo o instalación, ejecutar el
cableado y facilitar su reparación.

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2 isf autónomas

  • 2. 1.Radiación solar1.Radiación solar  Ventajas de la radiación solar incidente:  Fuente de energía inagotable.  Disponible en cualquier ubicación geográfica.  Fuente de energía de libre uso.  Inconvenientes:  Recurso con una gran variabilidad.  La radiación solar tiene una elevada dispersión.  Su comportamiento futuro es muy difícil de determinar.
  • 3. 1.1. Factores que intervienen en la radiación solar1.1. Factores que intervienen en la radiación solar recibida en la Tierrarecibida en la Tierra  Factores geográficos y astronómicos:  A la hora de calcular la radiación solar en el lugar donde se ubicará hay que tener en cuenta la trayectoria anual y diaria del sol.
  • 4. 1.1. Factores que intervienen en la radiación solar1.1. Factores que intervienen en la radiación solar recibida en la Tierrarecibida en la Tierra  Factores geográficos y astronómicos:  A la hora de orientar los paneles solares debemos tener en cuenta la posición de la Tierra con respecto al Sol.
  • 5. 1.1. Factores que intervienen en la radiación solar1.1. Factores que intervienen en la radiación solar recibida en la Tierrarecibida en la Tierra  Factores atmosféricos:
  • 6. 1.1. Factores que intervienen en la radiación solar1.1. Factores que intervienen en la radiación solar recibida en la Tierrarecibida en la Tierra  Medida de la radiación solar:
  • 7. 2.Radiación recibida en un panel solar2.Radiación recibida en un panel solar La energía total recibida será la suma de todas las radiaciones.
  • 8. 3.Orientación de los paneles solares3.Orientación de los paneles solares  Posibilidades a la hora de colocar los paneles:  Montaje con seguidor: los paneles siguen la trayectoria del sol.  Montaje fijo: Habitual en las instalaciones autonomas. Para ello se realizan dos ajustes: + Orientación del panel solar hacia el sur. + Colocación del ángulo óptico de elevación del panel solar, mediante un inclinómetro.
  • 9. 3.1. determinación de la radiación recibida sobre3.1. determinación de la radiación recibida sobre un panel inclinadoun panel inclinado  La inclinación del panel hace que se obtenga una mayor cantidad de irradiación sobre la superficie, esta inclinación se determina mediante un software.
  • 10. 3.2. Pérdidas por sombreado en el panel3.2. Pérdidas por sombreado en el panel  El efecto de sombreado se produce cuando, por causa de obstáculos vegetales, edificios, nubes, etc. y harán que disminuya la intensidad que puede proporcionar un panel, e incluso en algunas ocasiones anular su funcionamiento.  Un 10% de sombra sobre un panel fotovoltaico puede provocar una disminución de hasta 90% de su capacidad de generación.
  • 11. 4.Cálculos Principales4.Cálculos Principales  Pasos para el correcto diseño del generador fotovoltaico:  Determinación de la radiación sobre los paneles inclinados.  Determinación del consumo eléctrico de los aparatos a los que nuestra instalación solar va a proporcionar la energía.  Calcular, a partir del modelo del comercial de panel que elijamos, el número de ellos necesarios y el tipo de asociación que queremos realizar.  El parámetro fundamental para el dimensionado es la potencia.  Para saber la potencia de pico, hay que calcular el factor de seguridad del generador fotovoltaico.  Para saber los días de autonomía del sistema, hay que calcular el factor de seguridad del acumulador.Y depende de: + Factores geográficos. + Utilización de la instalación.
  • 12. 5. Pérdidas eléctricas en la instalación.5. Pérdidas eléctricas en la instalación. Caídas de tensión.Caídas de tensión.  Consideraciones en el dimensionado de los conductores:  La longitud de los cables la menor posible, igual que su sección.  Tener cuidado con los cálculos de los conductores de corriente continua.  Imprescindible conocer la intensidad de corriente máxima.  Es importante tener en cuenta la normativa con respecto a las caídas de tensión, a la hora de hacer el cálculo de los cables.  Requisitos según el pliego de condiciones del IDAE:  Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente.  Los conductores tendrán la sección adecuada para reducir caídas de tensión y calentamientos  Se incluirá toda longitud de cables para cada aplicación concreta.  Los positivos y negativos de la parte continua se conducirán separados, protegidos y señalizados, de acuerdo con la normativa vigente.  Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie.
  • 13. 5.1. Medidas de seguridad en la instalación5.1. Medidas de seguridad en la instalación  Instalaciones con tensiones nominales superiores a 48v contarán con toma tierra, a la que estará conectada como mínimo a La estructura soporte del generador. Los marcos metálicos de los módulos. . El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos como indirectos.
  • 14. 5.1. Medidas de seguridad en la instalación5.1. Medidas de seguridad en la instalación  En caso de existir instalación previa, no se alterarán las condiciones de seguridad.  La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones.
  • 15. 6. Simbología utilizada en los esquemas de6. Simbología utilizada en los esquemas de las instalaciones solares.las instalaciones solares.  Esquema unifilar: simplifica los hilos de conexión agrupándolos por fases.  Esquema desarrollado: es explicativo y permite comprender el funcionamiento detallado del equipo o instalación, ejecutar el cableado y facilitar su reparación.