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
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