Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Informe Técnico 2 Energias Renovables

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 13

Informe técnico

Proyecto: Parque Fotovoltaico La travesía – Mar de Drake.

Integrantes: Fabian Castillo – Benjamín Chavarria.

Instituto: Duoc Uc – Cede Maipú.


Finalidad de la Instalación

El Parque Fotovoltaico La Travesía – Mar de Drake tiene como objetivo principal


proporcionar energía limpia y renovable a tres comercios específicos: el
Supermercado Super10, el East Mar Mall Chino y la Importadora Idel Bello. Esta
iniciativa busca contribuir a la eficiencia eléctrica, reducir la huella de carbono y
generar ahorros a largo plazo para estos establecimientos comerciales. Además, se
proyecta que la planta generadora, ubicada en un terreno considerado sitio eriazo,
mejore la contaminación visual y promueva la reutilización del espacio para otros
proyectos similares en diferentes comunas.

Objetivos de la Obra

El objetivo principal del proyecto es abastecer de energía eléctrica a los tres


comercios mencionados, favoreciendo la eficiencia energética y contribuyendo a la
reducción de la huella de carbono. Se busca generar ahorros significativos a largo
plazo para los comercios beneficiados, al tiempo que se promueve el uso de energía
renovable y se fomenta la sostenibilidad ambiental y económica.

Tipología del Proyecto

La superficie requerida para la instalación del parque fotovoltaico es de 9792 metros


cuadrados. La planta generadora se conectará a la red existente a 12kV, lo que
facilitará la inyección de energía limpia en el sistema eléctrico local. Además de su
impacto ambiental positivo, el proyecto también busca generar beneficios sociales y
comunitarios al mejorar el entorno visual y promover la reutilización de espacios
considerados como eriazos para proyectos de energía renovable.
Localización y superficie

Dirección: La Travesía – Mar de Drake. -33.45682255829446, -70.74526803452733

Superficie: 9792.

Largo: 135m.

Ancho: 72,53m.
Justificativo del Terreno

El terreno seleccionado para el Parque Fotovoltaico La Travesía – Mar de Drake se


encuentra estratégicamente ubicado en una región con condiciones óptimas para la
generación de energía solar. Esta elección se fundamenta en diversos aspectos
técnicos y económicos que respaldan su idoneidad para el proyecto.

Posición respecto al Sol y Generación Solar

La zona donde se encuentra ubicado el terreno presenta una alta radiación solar, lo
que implica que recibe una cantidad significativa de energía solar a lo largo del año.
De acuerdo con estimaciones técnicas, la eficiencia de un sistema fotovoltaico bien
diseñado e instalado en esta región puede alcanzar entre el 18% y el 22%. Esta
eficiencia es crucial para maximizar la producción de energía eléctrica a partir de la
radiación solar incidente.

Viabilidad Económica

La elección de este terreno también se basa en consideraciones económicas. La


proximidad a la Subestación Eléctrica de Distribución Lo Aguirre facilita la conexión
del parque fotovoltaico a la red eléctrica, lo que reduce los costos y el tiempo de
desarrollo del proyecto. Además, al estar cercano a centros de demanda energética,
se minimizan las pérdidas en la transmisión de energía y se optimiza la eficiencia de
distribución.
Descripcion de materiales:

Considerando un panel de 400w con una eficiencia del 19,90% conseguimos los
siguientes resultados;

Panel:
Inversor SMA Sunny Highpower PEAK3 SHP 100-21 de 100kW

Fusible
Transformador:

El transformador necesario para el proyecto del Parque Fotovoltaico La Travesía – Mar


de Drake es una unidad de potencia nominal de 1.2 MW, diseñada para elevar la
tensión de entrada de 600 V a 12 kV en su salida

*imagen referencial.

Combiner box:

La combiner box diseñada para este proyecto consta de 17 entradas para strings y
una salida hacia el inversor, todas ellas operando en corriente continua. Cada
entrada de string está protegida por un fusible individual, con una corriente nominal
de 15 amperios, seleccionada para garantizar la protección adecuada de la corriente
máxima de 10.3 amperios por string.
Reconectador:

Se requiere un reconectador de 12 kV para proteger la instalación antes de la


conexión a la red eléctrica. Este reconectador operará a la tensión nominal de 12 kV y
tendrá la función de interrumpir el flujo de corriente en caso de fallas o condiciones
anormales en la red.

Mufa:

compuesta por un cuerpo de material aislante de alta resistencia, con conectores de


cobre estañado para garantizar una conductividad eléctrica óptima
Detalle de protecciones:

Para las strins y combiner box:

Las protecciones se encuentran dentro de la combiner box.

- 17 Porta fusible con un Fusible de 15A Curva K, DC


- 1 Automatico termomagnético de 180ª Curva C, DC

Para el inversor:

- 1 Disyuntor automático 160A tipo NEMA 52 AC.

Para el transformador:

- 1 Disyuntor automático 1,2kA tipo NEMA 52 AC.

Para la red:

- Fusible tipo K de 1,2kA.


- Transformador 1:1 para aislación.

Cálculos justificativos:

Según el grafico del Explorador Solar del ministerio de energía podemos observar que
es una zona con potencial energético durante todo el año.
Como datos principales:

Capacidad de generación: 1371kW/h

Cantidad total de paneles: 4.896 paneles de 400W marca DAH solar


1450𝑣
Necesitamos = 35,7 ≈ 36 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔
40.6𝑣

180𝐴
Y 10.3𝐴 = 17.4 ≈ 17 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠.

Dando un total de 612 paneles por inversor que:

para poder generar 1.2MW necesitamos 8 inversores y 4.896 paneles totales. Por lo
que el área también necesaria para emplazar los paneles será de 9.792

distribución de Strings por inversor.

(consideramos el margen de generación que nos da el datasheet para contrarrestar


las condiciones climáticas y fluctuaciones de potencia).
1.2𝑚𝑊
Fusible de protección: 12𝑘𝑉√3 = 86.6 ≈ 90𝐴.

Para las strins y combiner box:

Las protecciones se encuentran dentro de la combiner box.

- 17 Porta fusible con un Fusible de 15A Curva K, DC

10.3𝐴 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 10.3 ≈ 15𝐴.

- 1 Automatico termomagnético de 180ª Curva C, DC


17 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑑𝑒 10.3𝐴 𝑜𝑠𝑒𝑎 10.3 𝑥 17 = 175.1 ≈ 180𝐴.

Para el inversor:

- 1 Disyuntor automático 160A tipo NEMA 52 AC.

𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 151𝐴 𝑚𝑎𝑥 = 151 ≈ 160𝐴.

Para el transformador:

- 1 Disyuntor automático 1,2kA tipo NEMA 52 AC.

8 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 160 𝑥 8 = 1.2𝑘𝐴.

Para la red:

- Fusible tipo K de 90A.


1.2𝑚𝑊
= 86.6 ≈ 90𝐴.
12𝑘𝑉√3
- Transformador 1:1 para aislación.
Diagrama de conexión.

Conclusión:

el Informe Técnico sobre el Parque Fotovoltaico La Travesía – Mar de Drake, confirma


de manera concluyente la viabilidad del proyecto. Los datos proporcionados
respaldan firmemente esta afirmación.

Este parque representa una inversión sólida y sostenible en la generación de energía


limpia y renovable. Proporcionando un ahorro significativo para las empresas
beneficiadas además de disminuir su huella de carbono, siendo más amigable con el
medio ambiente.

Además de que favorecerá el suministro de energía a la red, proporcionando sustento


en caso de sobreconsumo de las viviendas.

También podría gustarte