SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
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.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Bb aplicaciones de tiristores
Bb aplicaciones de tiristoresBb aplicaciones de tiristores
Bb aplicaciones de tiristoreszorro-08
 
Diseño De Un Prototipo De Seguidor Solar
Diseño De Un Prototipo De Seguidor SolarDiseño De Un Prototipo De Seguidor Solar
Diseño De Un Prototipo De Seguidor Solarguest876dc2
 
Clase 1 protecciones electricas
Clase 1 protecciones electricasClase 1 protecciones electricas
Clase 1 protecciones electricasCristian Troncoso
 
Diapositiva del diodo (adrianny)
Diapositiva del diodo (adrianny)Diapositiva del diodo (adrianny)
Diapositiva del diodo (adrianny)Adriiånny Ledezmå
 
SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICASISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICAANTONIO
 
Sena
SenaSena
SenaGABO
 
Clase 1 maquinas electricas
Clase 1 maquinas electricas Clase 1 maquinas electricas
Clase 1 maquinas electricas Cristian Troncoso
 
Instalacion de una tierra fisica
Instalacion de una tierra fisicaInstalacion de una tierra fisica
Instalacion de una tierra fisicaMarie Dreamars
 
Proteccion de sistemas electricos de potencia
Proteccion de sistemas electricos de potenciaProteccion de sistemas electricos de potencia
Proteccion de sistemas electricos de potenciaCristian Troncoso
 
Seguidor solar de 2 ejes modelo triton 2 e10kw
Seguidor solar de 2 ejes modelo   triton 2 e10kwSeguidor solar de 2 ejes modelo   triton 2 e10kw
Seguidor solar de 2 ejes modelo triton 2 e10kwArtekoMetal
 
Ensayo te c2 10% francisco rivas
Ensayo te c2 10% francisco rivas Ensayo te c2 10% francisco rivas
Ensayo te c2 10% francisco rivas FranciscoRivas81
 

La actualidad más candente (15)

Bb aplicaciones de tiristores
Bb aplicaciones de tiristoresBb aplicaciones de tiristores
Bb aplicaciones de tiristores
 
Diseño De Un Prototipo De Seguidor Solar
Diseño De Un Prototipo De Seguidor SolarDiseño De Un Prototipo De Seguidor Solar
Diseño De Un Prototipo De Seguidor Solar
 
Mexico x
Mexico x Mexico x
Mexico x
 
Presentación Tec Guzmán
Presentación Tec GuzmánPresentación Tec Guzmán
Presentación Tec Guzmán
 
Clase 1 protecciones electricas
Clase 1 protecciones electricasClase 1 protecciones electricas
Clase 1 protecciones electricas
 
Diapositiva del diodo (adrianny)
Diapositiva del diodo (adrianny)Diapositiva del diodo (adrianny)
Diapositiva del diodo (adrianny)
 
Herramientas para reparar tu pc
Herramientas para reparar tu pcHerramientas para reparar tu pc
Herramientas para reparar tu pc
 
SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICASISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
 
Sena
SenaSena
Sena
 
Clase 1 maquinas electricas
Clase 1 maquinas electricas Clase 1 maquinas electricas
Clase 1 maquinas electricas
 
Instalacion de una tierra fisica
Instalacion de una tierra fisicaInstalacion de una tierra fisica
Instalacion de una tierra fisica
 
Proteccion de sistemas electricos de potencia
Proteccion de sistemas electricos de potenciaProteccion de sistemas electricos de potencia
Proteccion de sistemas electricos de potencia
 
Seguidor solar de 2 ejes modelo triton 2 e10kw
Seguidor solar de 2 ejes modelo   triton 2 e10kwSeguidor solar de 2 ejes modelo   triton 2 e10kw
Seguidor solar de 2 ejes modelo triton 2 e10kw
 
Riesgos electricos exp
Riesgos electricos expRiesgos electricos exp
Riesgos electricos exp
 
Ensayo te c2 10% francisco rivas
Ensayo te c2 10% francisco rivas Ensayo te c2 10% francisco rivas
Ensayo te c2 10% francisco rivas
 

Similar a Configuración de instalaciones solares fotovoltaicas autónomas

Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.
Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.
Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.Antonio Agrelo Fieira
 
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS FOTOVOLTAICOS.pdf
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS FOTOVOLTAICOS.pdfEJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS FOTOVOLTAICOS.pdf
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS FOTOVOLTAICOS.pdfMilenaCastro95
 
CENTRALES 2_TRABAJO MONOGRAFICO.pdf
CENTRALES 2_TRABAJO MONOGRAFICO.pdfCENTRALES 2_TRABAJO MONOGRAFICO.pdf
CENTRALES 2_TRABAJO MONOGRAFICO.pdfjesus950405
 
Aplicaciones de la energía solar
Aplicaciones de la energía solarAplicaciones de la energía solar
Aplicaciones de la energía solarEdison Orbea
 
Seguridad electrica en instalaciones fotovoltaicas
Seguridad electrica en instalaciones fotovoltaicasSeguridad electrica en instalaciones fotovoltaicas
Seguridad electrica en instalaciones fotovoltaicasDel Valle Aguayo, S.A.
 
Cálculo del potencial solar.pdf
Cálculo del potencial solar.pdfCálculo del potencial solar.pdf
Cálculo del potencial solar.pdfRafaPerales
 
Guia de trabajo 7, sistema autonomo practico fv
Guia de trabajo 7, sistema autonomo practico fvGuia de trabajo 7, sistema autonomo practico fv
Guia de trabajo 7, sistema autonomo practico fvguillermo rojas
 
Exposicion energia renovable
Exposicion energia renovableExposicion energia renovable
Exposicion energia renovableAlexChuquija
 
935 texto del artículo-2055-1-10-20170918
935 texto del artículo-2055-1-10-20170918935 texto del artículo-2055-1-10-20170918
935 texto del artículo-2055-1-10-20170918jorge solis pando
 
3º B Fotovoltaica
3º B Fotovoltaica3º B Fotovoltaica
3º B Fotovoltaicaolgagbo
 
Curso Fotovoltaica 1/6
Curso Fotovoltaica 1/6Curso Fotovoltaica 1/6
Curso Fotovoltaica 1/6fernando nuño
 
Sistema de energia y proteccion
Sistema de energia y proteccionSistema de energia y proteccion
Sistema de energia y proteccionJulian Mayta Chu
 
Sistema de energia y proteccion
Sistema de energia y proteccion Sistema de energia y proteccion
Sistema de energia y proteccion Adecco
 
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)Efren Franco
 
Proyecto celdas solareas
Proyecto celdas solareasProyecto celdas solareas
Proyecto celdas solareasfercanove
 

Similar a Configuración de instalaciones solares fotovoltaicas autónomas (20)

Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.
Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.
Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.
 
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS FOTOVOLTAICOS.pdf
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS FOTOVOLTAICOS.pdfEJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS FOTOVOLTAICOS.pdf
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS FOTOVOLTAICOS.pdf
 
CENTRALES 2_TRABAJO MONOGRAFICO.pdf
CENTRALES 2_TRABAJO MONOGRAFICO.pdfCENTRALES 2_TRABAJO MONOGRAFICO.pdf
CENTRALES 2_TRABAJO MONOGRAFICO.pdf
 
Aplicaciones de la energía solar
Aplicaciones de la energía solarAplicaciones de la energía solar
Aplicaciones de la energía solar
 
Seguridad electrica en instalaciones fotovoltaicas
Seguridad electrica en instalaciones fotovoltaicasSeguridad electrica en instalaciones fotovoltaicas
Seguridad electrica en instalaciones fotovoltaicas
 
Cálculo del potencial solar.pdf
Cálculo del potencial solar.pdfCálculo del potencial solar.pdf
Cálculo del potencial solar.pdf
 
ENERGIA_FOTOVOLTAICA.pptx
ENERGIA_FOTOVOLTAICA.pptxENERGIA_FOTOVOLTAICA.pptx
ENERGIA_FOTOVOLTAICA.pptx
 
Proyecto de pis
Proyecto de pisProyecto de pis
Proyecto de pis
 
Guia de trabajo 7, sistema autonomo practico fv
Guia de trabajo 7, sistema autonomo practico fvGuia de trabajo 7, sistema autonomo practico fv
Guia de trabajo 7, sistema autonomo practico fv
 
Exposicion energia renovable
Exposicion energia renovableExposicion energia renovable
Exposicion energia renovable
 
935 texto del artículo-2055-1-10-20170918
935 texto del artículo-2055-1-10-20170918935 texto del artículo-2055-1-10-20170918
935 texto del artículo-2055-1-10-20170918
 
Sistema solar
Sistema solar Sistema solar
Sistema solar
 
3º B Fotovoltaica
3º B Fotovoltaica3º B Fotovoltaica
3º B Fotovoltaica
 
Curso Fotovoltaica 1/6
Curso Fotovoltaica 1/6Curso Fotovoltaica 1/6
Curso Fotovoltaica 1/6
 
Sistema de energia y proteccion
Sistema de energia y proteccionSistema de energia y proteccion
Sistema de energia y proteccion
 
Sistema de energia y proteccion
Sistema de energia y proteccion Sistema de energia y proteccion
Sistema de energia y proteccion
 
Alejandro armeaga
Alejandro armeagaAlejandro armeaga
Alejandro armeaga
 
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)
 
Proyecto celdas solareas
Proyecto celdas solareasProyecto celdas solareas
Proyecto celdas solareas
 
Electrónica: Celdas solares
Electrónica: Celdas solaresElectrónica: Celdas solares
Electrónica: Celdas solares
 

Configuración de instalaciones solares fotovoltaicas 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.