Arquitetura dedicada para realizar testes operacionais em módulos fotovoltaicos

Author:

Bizarria Francisco Carlos ParquetORCID,Bizarria José Walter ParquetORCID,Carvalho Leonardo Galvão deORCID,Bortoloto Evandro RostirollaORCID

Abstract

A atual situação estabelecida pela escassez de recursos naturais não renováveis para a geração de energia, associada com a tendência mundial em buscar o desenvolvimento sustentável, impulsionaram a ascensão e busca por fontes e recursos energéticos alternativos. Alinhada com essa tendência se destaca a energia solar, a qual é produzida a partir da radiação solar e caracterizada como uma fonte profusa, renovável, sustentável e limpa. Essa pode ser utilizada em processo térmico para aquecimento e/ou em sistema do tipo solar fotovoltaico para geração de eletricidade. Decorrente das vantagens que estão relacionadas com a utilização desses sistemas é possível expandir as aplicações nos diversos segmentos da sociedade, sendo que a implantação de sistema para gerar eletricidade com o uso dessa tecnologia requer a instalação de um ou mais arranjos de módulos fotovoltaicos. Durante a fase de instalação em campo, esses módulos podem ser submetidos aos diferentes tipos de solicitações mecânicas, as quais possuem o potencial e a capacidade de causar desconformidades no seu funcionamento, estabelecendo uma situação na qual é necessário realizar retrabalhos, o que impacta em custo, tempo e qualidade. Para minimizar as consequências dessas desconformidades, testes operacionais podem ser realizados nesses módulos antes de sua instalação em campo, a fim de verificar a integridade dos mesmos. Nesse contexto, este trabalho propõe uma arquitetura para sistema realizar automaticamente os testes operacionais em módulos fotovoltaicos antes da fase de instalação em campo. A validação dessa arquitetura é realizada por meio de testes práticos em protótipo desenvolvido para esse fim. Os resultados obtidos nesses testes foram positivos, sugerindo que a arquitetura proposta é adequada para a finalidade a qual se destina.

Publisher

South Florida Publishing LLC

Reference11 articles.

1. Bizarria, F. C. P. & Bizarria, J. W. P. (2019). Arquitetura física e lógica para sistema realizar testes operacionais em módulos fotovoltaicos, 2019. Arquivo do padrão Microsoft Word Compatível com as versões 97-2003. Acesso em: 23 set. 2019.

2. Bortoloto, E. R., Bizarria, F. C. P., & Bizarria, J. W. P. (2024). Automation proposal applied to Trolleybus current collector. Revista De Gestão E Secretariado, 15(4), e3721. https://doi.org/10.7769/gesec.v15i4.3721.

3. Comfile Technology Inc. (2016). Cubloc User Manual – PLC / Embedded Computer. Disponível em: . Acesso em: 09 Ago. 2020.

4. Elipse Software. (2010). Elipse Scada, HMI/SCADA Software – Manual do usuário. Disponível em: . Acesso em: 16 Set. 2020.

5. Imhoff, J. (2007). Desenvolvimento de conversores estáticos para sistemas fotovoltaicos anônimos. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

Cited by 1 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3