Intersolar 2021 - Sobrecarregamento de inversores: como avaliar se vale a pena

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Sobrecarregamento de inversores: como avaliar se vale a pena Intersolar 2021 Hans Rauschmayer, Solarize Treinamentos Profissionais Ltda. © Solarize Treinamentos Profissionais Ltda – www.solarize.com.br


A Solarize Treinamentos Profissionais • • • •

Pioneirismo e Independência Atuação social: Rede Favela Sustentável Alto Reconhecimento Referência em capacitação desde 2008

“Nosso produto é o conhecimento”

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Plano de Capacitação Solarize

• Maior leque de cursos técnicos e gerenciais • Entrega de planilhas

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Software PV*SOL • Promoção de vendas • Treinamento e suporte oficial

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Aprenda com os especialistas! Hans Rauschmayer

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Fabio Tauk

Marcelo Sousa

Paulo Frugis

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Oliver Herzog


Agenda • • •

O que é sobrecarregamento (oversizing, sobredimensionamento) O que ocorre com sobrecarregamento - o efeito clipping Estudo comparativo de casos – Perdas elétricas – Resultados financeiros

• • •

Impacto na vida útil do inversor Razões para fazer sobrecarregamento Como proceder para elaborar o projeto

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O que é sobrecarregamento Arranjo fv

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Inversor

QDC

Sobrecarregamento: •

Potência nominal Pnom arranjo fv > Potência nominal Pnom inversor

Fator de Dimensionamento FDI > 100%

Cuidado: muitos usam a fórmula do FDI de forma inversa! © Solarize Treinamentos Profissionais Ltda – www.solarize.com.br

FDI =

Pnom arranjo fv Pnom inversor


A potência instantânea do módulo

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QDC

• •

A potência nominal do módulo é determinada em condições padrão STC: irradiância 1000 W/m², temperatura 25°C, espectro AM 1,5 A potência instantânea depende das condições climáticas de cada momento – ela está abaixo da nominal na maior parte do ano © Solarize Treinamentos Profissionais Ltda – www.solarize.com.br


Potência P

Como funciona a autoprodução do inversor

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Curva característica do arranjo fv

Quando a potência instantânea do arranjo ultrapassa o limite do inversor, então o MPPT eleva a tensão até a potência ficar dentro da faixa permitida

Potência máxima do inversor Pmax

Tensão U Seguidor do Ponto de Máxima Potência (MPPT) © Solarize Treinamentos Profissionais Ltda – www.solarize.com.br


Limites do inversor Os seguintes limites do inversor são controlados pelo mesmo algoritmo: • Cada entrada MPPT em c.c.: potência máxima e corrente máxima • Saída em c.a.: potência máxima e corrente máxima • Temperatura interna

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Inversor MPPT 1

= =

c.c.

MPPT 2

= c.c.

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=

~ =

c.a.


O efeito clipping (ceifamento)

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Realidade: Sistema no Vidigal, Rio de Janeiro • Parranjo = 3.645 Wp • Pinversor = 3.000 W; PHB • FDI = 122%

14/10/21 Pmax

Clipping (a área vermelha é estimada) Dia chuvoso 11/10/21 sem perdas

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Estudo de caso •

Simulamos sistemas similares de 75kW com três diferentes FDI: – 121% – 138% – 164%

As três variantes foram calculadas com dados climáticos e tarifas de São Paulo e Salvador Inversor kW 75 75 75

Módulo Wp 405 405 405

Nº Módulos 224 256 304

Potência Wp 90.720 103.680 123.120

FDI Valor turnkey Valor R$ 121% 350.000 138% 390.000 164% 450.000

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R$/Wp 3,86 3,76 3,65


Simulação no PV*SOL • Usamos o software PV*SOL, porquê ele detalha muito bem todas as perdas calculadas • Usamos intervalos de minutos para a simulação, recomendado para altas perdas para obter uma precisão maior

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Resultado energético FDI 121% 138% 164%

kWh/ano 116.870 130.673 147.480

São Paulo kWh/kWp 1.288 1.260 1.198

PR perdas c.a. 87,0% 1,41% 85,1% 3,67% 80,9% 8,37%

kWh/ano 147.696 163.679 181.557

Salvador kWh/kWp 1.628 1.579 1.475

PR perdas c.a. 84,8% 1,55% 82,2% 4,62% 76,8% 10,85%

FDI 121% 138% 164%

Mais energia

Mais perdas

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Na comparação, o mesmo sistema gera mais energia em Salvador do que em São Paulo, mas apresenta mais perdas por sobrecarregamento.


Cálculo de ganhos e perdas no projeto fotovoltaico 14

Modelo do sistema fv

Cálculo de ganhos e perdas

kWh Otimização do sistema

Geração energética

R$

Resultado financeiro

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Decisão do cliente


Resultado financeiro FDI

TIR 22,1% 22,2% 21,7%

121% 138% 164% FDI 121% 138% 164%

TIR = Taxa Interna de Retorno

São Paulo

Melhor retorno para São Paulo

Salvador TIR 33,8% 33,6% 32,3%

Melhor retorno para Salvador

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Neste caso (!), em São Paulo o FDI 138% é mais vantajoso, e em Salvador, o FDI 121%. É preciso analisar valores intermediários!


Resumo comparativo

Perdas

Retorno financeiro TIR

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Perdas esperadas por sobrecarregamento • Na realidade do Brasil percebemos o seguinte perfil Subcarregado

Sobrecarregado

FDI 100% 120% 140% Baixa eficiência Perdas Perdas pontuais Perdas significativas do inversor desprezíveis

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Perdas por sobrecarregamento • Cada projeto precisa ser simulado individualmente! – – – –

Clima local Sombreamento Características do equipamento e do projeto Parâmetros financeiros de cada solução

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Razões para fazer sobrecarregamento

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Exemplos: • Inversor de 8 kW com 12 kW em módulos Fator: 150%

Justificativa

Inversor de 75 kW com 123 kW em módulos Fator: 164%

✓ Microgeração até o limite ✓ Limite da demanda contratada

Inversor antigo de 5 kW recebe mais 3 kW em módulos novos, além dos 5 kW antigos Fator: 160%

✓ Expansão sem troca do inversor

✓ Investimento menor

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Impacto na vida útil do inversor • •

• • •

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Componentes eletrônicos sofrem com calor O fabricante garante a vida útil conforme suas condições de garantia, enquanto o inversor é usado dentro dos limites da ficha técnica, mesmo com sobrecarregamento Sem sobrecarregamento, podemos ter esperança de uma vida útil maior (mas sem garantia) O cálculo financeiro conservador parte da premissa que o inversor deve ser trocado após o prazo de garantia Na prática, investidores contratam uma garantia estendida para o prazo do projeto – eles eliminam esse risco econômico © Solarize Treinamentos Profissionais Ltda – www.solarize.com.br


Procedimento ao elaborar o processo •

Análise premissas – – – –

Qual é a meta de geração anual? Qual é a limitação técnica (potência máxima, espaço disponível, ...)? Qual é o retorno mínimo aceito pelo investidor? Qual é o recurso disponível?

Elabore o projeto preliminar em diferente variantes – Número e modelo de módulos – Modelo de inversores

• Simule as variantes • Inclua outros aspectos econômicos, ex. previsibilidade do custo com energia ➔ Ofereça dados sólidos para que o investidor possa tomar sua decisão © Solarize Treinamentos Profissionais Ltda – www.solarize.com.br


Porquê PV*SOL O software PV*SOL calcula projetos com precisão e apresenta as informações necessárias para otimização e tomada de decisão ➢ Licença teste gratuita em www.pvsol.com.br ➢ Curso introdutório por um valor simbólico ➢ Grupos abertos de discussão com mais de 3.500 participantes

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Agradeço sua atenção Visite-nos no stand B2.30

Hans Rauschmayer hans@solarize.com.br (21) 2148-0973 www.solarize.com.br

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