sistemas fv inyectado a red eléctrica

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Descripción de Planta piloto de paneles fotovoltaicos inyectado energía eléctrica a la red de Transmisión y Distribución de la EPESF desde edificio de la MUnicipalidad de Rosario (Argentina)

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Diapositiva 1

1&INSTALACIN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EPESF EN PLANTA DE COMPOSTAJE MUNICIPALIDAD DE ROSARIO SANTA FE (ARGENTINA)

Ing. Federico Estavillo 2 Ing. Marcelo G. Vega 1,21 Direccin de Innovacin y Calidad Ambiental/ Secretara de Servicios Pblicos y Medio Ambiente/ Municipalidad de Rosario.2 Laboratorio de Eficiencia Energtica, Sustentabilidad y Cambio Climtico/ IMAE/ FCEIA/ UNRosario.

"El Futuro que queremos para todos28 y 29 de mayo Rosario. Argentina2&

http://www.seia.org/research-resources/solar-market-insight-report-2013-year-review

3The U.S. installed 4,751 MW of solar PV in 2013, up 41% over 2012 and nearly fifteen times the amount installed in 2008There is now a total of 12.1 GW of PV and 918 MW of CSP operating in the U.S.There were 140,000 individual solar installations in the U.S. in 2013, and a total of over 445,000 systems operating todayQ4 2013 was by far the largest quarter ever for PV installations in the U.S., with 2,106 MW energized, up 60% over the second-largest quarter (Q4 2012)More solar has been installed in the U.S. in the last eighteen months than in the 30 years priorThe market value of all PV installations completed in 2013 was $13.7 billionSolar accounted for 29% of all new electricity generation capacity in 2013, up from 10% in 2012. This made solar the second-largest source of new generating capacity behind natural gas.Weighted average PV system prices fell 15% in 2013, reaching a new low of $2.59/W in the fourth quarterWe forecast 26% PV installation growth in 2014, with installations reaching nearly 6 GW. Growth will occur in all segments, but will be most rapid in the residential market.The U.S. also installed 410 MW of concentrating solar (CSP) in 2013, increasing total CSP capacity in the U.S. by more than 80%The wave of concentrating solar power installations slated for completion at the end of 2013 into 2014 kicked off with the 280 MWac Solana project and the Genesis Solar projects initial 125 MWac phase. In early 2014, BrightSources notable Ivanpah project also began operating and SolarReserves Crescent Dunes began commissioning.

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4The U.S. installed 4,751 MW of PV in 2013, up 41% over 2012. Annual weighted average PV system prices continued to decline in 2013, reaching a historic low of $2.89/W.4&

Y Rosario........?

5 La Municipalidad de Rosario, suscribe un convenio de colaboracin con el consorcio pblico-privado IRESUD/ CNEA, para la ejecucin del proyecto en la ciudad de: Interconexin de Sistemas Fotovoltaicos a la Red Elctrica en Ambientes Urbanos, en diciembre de 2014. El principal objetivo del mismo es introducir en el pas tecnologas asociadas con la interconexin a la red elctrica, en reas urbanas, de sistemas fotovoltaicos (FV), contemplando para ello cuestiones tcnicas, econmicas y regulatorias. (http://www.cnea.gov.ar/integracion-cientifica-proyecto-iresud)PROCEDIMIENTO TCNICO PARA LA CONEXIN DE GRUPOS GENERADORES EN ISLA O EN PARALELO CON LA RED DE LA EPESF. PRO-103-101 Resolucin 442/13 Generacin en isla o en paralelo EPESFOBJETIVOEstablecer los requerimientos tcnicos a cumplimentar por los Clientes para operar Grupos de Generacin (GG) en isla o en paralelo con la red de la EPESF, abasteciendo total o parcialmente el mdulo correspondiente a su demanda. ANTECEDENTES:

MARCO LEGAL EPESF: El proyecto tiene por objeto introducir en el pas tecnologas asociadas con la interconexin a la red elctrica, en reas urbanas y periurbanas, de sistemas solares fotovoltaicos (FV) distribuidos, contemplando para ello cuestiones tcnicas, econmicas, legales y regulatorias. A tal fin, se propone:Generar y ejecutar proyectos de desarrollo de capacidades tecnolgicas vinculados con la insercin en el pas de las tecnologas de generacin FV distribuida e interconectada a red.Desarrollar e impulsar el establecimiento de instrumentos (legislacin, normativa, etc.) que promuevan la instalacin en el pas de sistemas FV distribuidos conectados a la red.Disear, instalar y operar sistemas FV, ubicados en viviendas y edificios pblicos y privados, conectados a la red pblica de baja tensin.Promover la inyeccin a la red de energa elctrica generada mediante sistemas FV distribuidos.Instalar sistemas FV en los organismos de ciencia y tecnologa involucrados, para anlisis, ensayo, determinacin de eficiencia y calificacin de diseos y componentes de sistemas.Desarrollar recursos humanos especializados en las empresas y organismos intervinientes.El proyecto es parcialmente subsidiado con Fondos Argentinos Sectoriales (FONARSEC) a travs de la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica (ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva (MINCyT), y para su ejecucin se cre el Convenio asociativo pblico- privado IRESUD conformado por dos organismos pblicos, la Comisin Nacional de Energa Atmica (CNEA) y la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), y 5 empresas privadas: Aldar S.A., Edenor S.A., Eurotec S.R.L., Q-Max S.R.L. y Tyco S.A.. Asimismo, cuenta con el apoyo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Secretara de Energa de la Nacin, y las Secretaras de Energa de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y de las provincias de Corrientes, Entre Ros y Santa Fe. Participan tambin en el proyecto desde un comienzo las Universidades de Buenos Aires (Facultad de Ingeniera), Nacional de General Sarmiento, Nacional de Lujn, Nacional de La Plata y Tecnolgica Nacional (Regionales Buenos Aires y Mendoza), a travs de un proyecto de investigacin cientfica y tecnolgica orientado (PICTO) de la ANPCyT, y la Universidad Nacional del Nordeste. Ms recientemente, se han sumado otras universidades y organismos: Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional de Tucumn, Universidad Nacional de Chaco, INENCO Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de La Plata, UTN Regional San Francisco, Cooperativa Luz y Fuerza de Rojas Prov. Buenos Aires, y el Observatorio de Buenos Aires (Asociacin Argentina de Amigos de la Astronoma), Secretara de Energa del GCBA, Secretara de Energa de Corrientes, Secretara de Energa de Entre Ros, Secretara de Energa de Santa Fe y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

6& Definida como: Generar la energa elctrica lo ms cerca posible al lugar del consumo, incorporando las ventajas de la tecnologa moderna y el respaldo de la red del sistema elctrico, para compensar cualquier requerimiento adicional de compra o venta de energa. A esta modalidad de generacin elctrica se le conoce como, generacin dispersa, o ms cotidianamente como generacin distribuida (OLADE: Panorama General del Sector Elctrico en Amrica Latina y el Caribe (2012) www.olade.org/sites/default/files/publicaciones/Documento%20Tecnico%20ELEC.pdf)). Produccin cercana a la demanda. Reduccin Emisiones Atmosfricas.Mayor eficienciaModularFlexibleMenor tiempo instalacin.etcGENERACIN DISTRIBUDA:

VENTAJAS: BARRERAS: Marcos Regulatorios inexistentes o incompletos. Tendencia generalizar los esquemas centralizados.Potencias bajas y fluctuantes.Conflictos con los intereses de otros actores.Escepticismo.Exigencias exageradas para interconectar etcEl proyecto tiene por objeto introducir en el pas tecnologas asociadas con la interconexin a la red elctrica, en reas urbanas y periurbanas, de sistemas solares fotovoltaicos (FV) distribuidos, contemplando para ello cuestiones tcnicas, econmicas, legales y regulatorias. A tal fin, se propone:Generar y ejecutar proyectos de desarrollo de capacidades tecnolgicas vinculados con la insercin en el pas de las tecnologas de generacin FV distribuida e interconectada a red.Desarrollar e impulsar el establecimiento de instrumentos (legislacin, normativa, etc.) que promuevan la instalacin en el pas de sistemas FV distribuidos conectados a la red.Disear, instalar y operar sistemas FV, ubicados en viviendas y edificios pblicos y privados, conectados a la red pblica de baja tensin.Promover la inyeccin a la red de energa elctrica generada mediante sistemas FV distribuidos.Instalar sistemas FV en los organismos de ciencia y tecnologa involucrados, para anlisis, ensayo, determinacin de eficiencia y calificacin de diseos y componentes de sistemas.Desarrollar recursos humanos especializados en las empresas y organismos intervinientes.El proyecto es parcialmente subsidiado con Fondos Argentinos Sectoriales (FONARSEC) a travs de la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica (ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva (MINCyT), y para su ejecucin se cre el Convenio asociativo pblico- privado IRESUD conformado por dos organismos pblicos, la Comisin Nacional de Energa Atmica (CNEA) y la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), y 5 empresas privadas: Aldar S.A., Edenor S.A., Eurotec S.R.L., Q-Max S.R.L. y Tyco S.A.. Asimismo, cuenta con el apoyo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Secretara de Energa de la Nacin, y las Secretaras de Energa de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y de las provincias de Corrientes, Entre Ros y Santa Fe. Participan tambin en el proyecto desde un comienzo las Universidades de Buenos Aires (Facultad de Ingeniera), Nacional de General Sarmiento, Nacional de Lujn, Nacional de La Plata y Tecnolgica Nacional (Regionales Buenos Aires y Mendoza), a travs de un proyecto de investigacin cientfica y tecnolgica orientado (PICTO) de la ANPCyT, y la Universidad Nacional del Nordeste. Ms recientemente, se han sumado otras universidades y organismos: Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional de Tucumn, Universidad Nacional de Chaco, INENCO Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de La Plata, UTN Regional San Francisco, Cooperativa Luz y Fuerza de Rojas Prov. Buenos Aires, y el Observatorio de Buenos Aires (Asociacin Argentina de Amigos de la Astronoma), Secretara de Energa del GCBA, Secretara de Energa de Corrientes, Secretara de Energa de Entre Ros, Secretara de Energa de Santa Fe y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

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11/03/2015Rosario es el primer municipio del pas que genera energa renovable desde sus dependencias pblicas.La intendenta Fein present los primeros paneles fotovoltaicos en la Planta de Compostaje y Tratamiento de Residuos, experiencia que continuar en el Palacio Municipal y centros distritales.http://www.rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/id/23932/title/Rosario-es-el-primer-municipio-del-pa%C3%ADs-que-genera-energ%C3%ADa-renovable-desde-sus-dependencias-p%C3%BAblicas-#.VQ9UOCuUfzM8&Generacin fotovoltaica: Planta de Reciclado y Compostaje.

Documentacin del proyecto: El Municipio de la Ciudad de Rosario (MCR) en su de Compostaje para Separacin Orgnica, instala una central fotovoltaica monofsica de 1,5kW, con conexin a la red elctrica de baja tensin, alimentada por la Empresa Provincial de la Energa de Santa Fe (EPESF), a fin de posibilitar el intercambio de energa elctrica con dicha empresa.Esta central posee 8 paneles fotovoltaicos de 235W cada uno, y un equipo inversor de 1.5kW, que convierte en corriente alterna a una tensin de 220V 50Hz, y la envia a la red de distribucin de baja tensin.

Condiciones de conexin:Dada la potencia nominal de 1,5 kW de la instalacin, la misma es del tipo monofsico, cumplindose lo requerido en el item A1.3.3.1.1 CONDICIONES DE CONEXIN del procedimiento PRO-103-101 emitido por EPESF.Se considera despreciable la influencia del generador fotovoltaico respecto a las variaciones de tensin de la red BT.

99&Condiciones de puesta a tierra y separacin galvnica de las instalacionesLa puesta a tierra de la instalacin se realiz de forma independiente de la PAT de la EPESF, asegurando que no se produzcan transferencias de defectos a la red de distribucin.Las masas de la instalacin de generacin estn conectadas a una tierra independientemente del neutro y de la tierra de la EPESF y cumplen con lo indicado en los reglamentos de seguridad y calidad industrial vigentes que sean de aplicacin.La instalacin dispone de una separacin galvnica entre la red de distribucin y el generador fotovoltaico por medio de circuitos de proteccin especficos incorporados dentro del equipo inversor.

Condiciones para el acceso de las instalaciones a la red de la EPESFConsiderando que la planta fotovoltaica puede aportar una corriente nominal menor a 10A, se asume que el punto de conexin soporta sin problemas lo exigido en el apartado A1.3.3.1.3 CONDICIONES PARA EL ACCESO DE LAS INSTALACIONES A LA RED DE LA EPESF del procedimiento PRO-103-101 emitido por EPESF.

10En el Anexo I se muestra el lay-out de la planta, el sitio de emplazamiento delos paneles fotovoltaicos y el del inversor, que constituye el punto de conexina la red elctrica existente del predio. Se muestra adems el sitio de montajedel medidor bidireccional de energa a instalar por la EPESF.

10&Elementos de maniobra y proteccinComo parte integrante del sistema fotovoltaico se colocaron los siguientes elementos de maniobra y proteccin, en cumplimiento a lo establecido en el apartado A1.3.3.1.5 ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCIN ACCESIBILIDAD del procedimiento PRO-103-101 emitido por EPESF:

a) Un Interruptor automtico diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso de derivacin de algn elemento a tierra;

b) Una proteccin termomagntica para sobrecargas y cortocircuitos de fase y tierra (50/51), ajustada a la potencia de la instalacin de generacin;

c) Un rel de mxima y mnima frecuencia (ANSI 81m-M);

d) Un rel de mxima y mnima tensin (ANSI 59 y 27); 5 de 13

e) Una proteccin anti-isla (ANSI 78), de manera que, ante la falta de tensin, transitoria o no, en una o ms fases de la red de BT de la EPESF, el generador deje de energizar y aportar a la red;

f) Un sistema de sincronizacin (ANSI 25) para puesta en paralelo automtico; 1111&

Paneles fotovoltaicos:

Material: Silicio PolicristalinoCantidad: 8Potencia mxima unitaria (Pmax): 235WpPotencia mxima total: 235Wp * 8 = 1.880 WpSuperficie del panel: 1,66 m2; Superficie Total: 13,28 m2Eficiencia: 14,2%

Tensin a circuito abierto (Uoc): 37.18 VCorriente de cortocircuito (Isc): 8.41 A

Tensin punto de mxima potencia (Umpp): 29.78 VCorriente punto de mxima potencia (Impp): 7.94 A

Imagen: Panel Fotovoltaico Silicio Policristalino Brandoni http://www.brandonisolare.com/pdf/catalogo-prodotti.pdf

1212&

Dimensiones:Largo 1661 mm, Ancho 997 mm, Espesor 42 mmPeso 22 kg

Marca: Brandoni SolareModelo: BRP6360064-235 Certificado de Calidad segn requerimientos de IEC 61215: 2005

1313&Determinacin de la mxima tensin en vaco por cada mdulo:

La variacin de la tensin sin carga de un mdulo FV respecto a las condiciones estndar en funcin de la temperatura de funcionamiento de las celdas Tcel, viene expresada mediante la siguiente frmula (Norma CEI 82- 25 II ed.):

(1)

Donde:1 es el coeficiente de variacin de la tensin con la temperatura y depende dela tipologa del mdulo FV (generalmente -2,2 mV/C/clula en los mdulos desilicio cristalino y alrededor de -1,5 a -1,8 mV/C/clula para los mdulos decapa fina);Ns es el nmero de clulas en serie en el mdulo.

Presuponiendo unas temperaturas mnima y mxima de los paneles de -10 C y +70 C y teniendo en cuenta que la temperatura relevante para las condiciones de prueba estndar es de alrededor de 25 C, con la frmula anterior se puede obtener la variacin de tensin de un mdulo FV, comparada con las condiciones estndar.

1414&

Por lo expuesto se tiene: (2)

(3)

(4)

Determinacin de la Mxima Tensin en vaco de la cadena

La tensin mxima en circuito abierto, para la peor condicin (T=-10C) parael conjunto de paneles resulta: (5)Por razones de seguridad y como medida de precaucin, para la eleccin de loscomponentes de la planta se toma el valor mayor entre la tensin sin carga mxima y el 120% de la tensin sin carga de los paneles. En este caso, latensin de referencia es igual a 1,2 x 37,18 = 44,62 V, ya que es mayor que41,59 V.

(6)

Este valor resulta muy inferior al valor mximo que admite el inversor (800V).

1515&

Caractersticas elctricas de la cadena FV: Tensin MPP: (7) Intensidad MPP: (8)

Intensidad de cortocircuito mxima:

(9)

Tensin sin carga mxima:(10) Tensin mnima MPP:

(10)(11) Tensin mxima MPP:

(12)

1616&

Marca: Brandoni SolareModelo: BRP6360064-235Hoja de Especificaciones Tcnicas. 1717&Inversor. Especificaciones:

Caractersticas tcnicas elctricas -Potencia nominal: 1,5 kW. -Potencia mx. c.a.: 1,5 kW. -Potencia mxima recomendada generador FV: 1,7 kW.

Lado c.c. -Mnima resistencia aislamiento a tierra del generador FV: 1.000kOhm. -Lmite alimentacin red: 130 V. -Lmite encendido: 90 V. -Intervalo MPPT funcionamiento: 100/720 V. -Intervalo con plena potencia: 100/720 V.-Intensidad de corriente mxima de entrada: 10 A. -Categora de sobretensin: II

1818&Lado c.a. -Tensin nominal: 230 V. -Mnima tensin a potencial nominal: 200 V. -Frecuencia nominal: 50 Hz. -Intensidad de corriente mxima salida: 7,5 A. -Interruptor termomagntico recomendado: 10 A, curva Z B. -Interruptor Diferencial recomendado: 100 mA, tipo A. -Categora de sobretensin: III. -Marca: AROS Solar -Modelo: SIRIO EVO 1500

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19&

2020&

2121&

Verificacin de los parmetros del inversor

Para verificar la correcta conexin cadena-inversor, lo primero que debecomprobarse es que la tensin sin carga en los extremos de la cadena seamenor que la tensin de entrada mxima soportada por el inversor:(13)

Adems, la tensin mnima MPP de la cadena no debe ser menor que la tensinmnima MPPT del inversor:(14)

En cuanto a la tensin mxima MPP de la cadena, sta no debe ser superior ala tensin mxima MPPT del inversor:(15)Finalmente, la intensidad de cortocircuito mxima de la cadena no debe sersuperior a la intensidad de cortocircuito mxima soportada por el inversor a laentrada:

(16) Para que cumpla con la recomendacin de mxima corriente soportada por el inversor, se debera utilizar un factor de seguridad de 120%, en lugar de 125%, por lo que se da por aceptado el diseo, aun existiendo cierta incompatibilidad entre los paneles y el inversor.

2222&Proteccin del InversorEl presente inversor integra un dispositivo diferencial de tipo B que cumple con la norma EN 60755 que protege de los contactos indirectos toda la parte del sistema FV que se encuentra comprendida entre el generador FV y el conector AC del inversor.Adicionalmente, para proteger a las personas eventuales contactos indirectos sobre la lnea elctrica comprendida entre el inversor y el Tablero de Distribucin Oficinas Administracin, se instal un interruptor automtico diferencial de sensibilidad 100mA, corriente nominal 10A y curva tipo A.

Tabla 1 Valores de ajuste de las protecciones integradas del Inversor. 2323&

Tabla 2 Valores de los ajustes de las protecciones segn PRO-103-101 Ver.01 emitido por la EPESF.

De la comparacin de las Tablas 1 y 2, el inversor a utilizar cumple con los requerimientos del procedimiento PRO-103-101 Ver.01 emitido por EPESF. 2424&Instalacin elctricaCablesCaractersticas generalesLos paneles fotovoltaicos se conectaron con el inversor mediante cables de tiposubterrneo, de conformacin 2 x 4mm2, de acuerdo a la mayor de las exigencias, que resulta de la verificacin por cada de tensin.Los cables subterrneos utilizados cumplen con la norma IRAM 2178. Los empleados en los circuitos de AC, responden los lineamientos de la norma IRAM NM 247-3

Verificacin por cada de tensin.

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Si se utiliza una seccin comercial menor, como por ejemplo 2,5mm2, se obtendra una cada del 2%, o sea muy al lmite del valor admisible recomendado.La capacidad de transporte Izcc de los cables es mayor que la Isc de la serie cadena: Izcc = 51A x 0,9 = 45A > 1,25 x Isc = 1,25 x 8,41A= 10,51A OK (18)

2525& Los paneles fotovoltaicos se conectan entre s mediante conectores especiales del tipo MultiContact MC3, o similares.

Los bastidores de los paneles y la estructura portante de la cadena tienen puestas a tierra mediante cables de 2,5 mm2 normalizado (amarillo-verde).

Las conexiones aguas abajo del inversor son con cables de 2,5 mm2, marrn-vivo y azul-neutro. Todas las puestas a tierra son con cable reglamentario de 2,5 mm2.

La salida del inversor al tablero de AC es de 2,5 mm2 de seccin, ya que la corriente:

IZAC = P/U x cos = 1.500W/230V x 1 = 8,2A < 21A OK (19)2626&Protecciones contra sobretensiones

Los aparatos protectores contra sobretensiones (surge protection devices - SPD) son diseados para salvaguardar equipos elctricos sensibles, tales como inversores, instrumentos de medicin, y paneles fotovoltaicos, como as tambin equipos de 220V AC instalados en las redes de distribucin de energa.El siguiente mtodo de estimacin de riesgo est basado en la evaluacin de la longitud crtica (Lcrit) y su longitud (L) acumulada en las lneas de CC, donde se necesitan SPDs cuando L es mayor o igual a Lcrit. Lcrit depende del tipo de instalacin FV, y es calculada siguiendo la tabla 3, Tabla 3: Lcrit vs Tipo de Instalacin.

2727&L es la sumatoria de: la suma de las distancias entre el inversor y las cajas de conexin, teniendo en cuenta que las logitudes de los cables alojados en los mismos conductos, deben ser contados una sola vez. la suma de las distancias entre las cajas de conexin y los puntos de conexin de los paneles que forman la cadena, teniendo tambin en cuenta que las longitudes de los mismos, siempre que estn ubicados en el mismo conducto, se tomarn una sola vez.L= 43 m

Ng es la densidad anual de descargas elctricas (nmero de rayos/km/ao). = 55, para la zona de Rosario, segn las curvas de nivel isocerunico publicadas por el Servicio Meteorolgico Nacional. (http://www.smn.gov.ar/?mod=biblioteca&id=105 (fecha acceso Enero de 2015) )

Considerando la instalacion del proyecto como una Instalacion productivaterrestre, resultaLcrit= 200/55 = 3,6 m > L = 43 m (20)

segn EN/IEC 62305 Lightning protection Standard, deber instalarse un SPD tipo 2 al pi de la cadena fotovoltaica, y otro del mismo tipo a invalid compressor name displayable data: 32la entrada del inversor (lado DC). Asimismo, deber instalarse un tercer SPD Tipo 2, imediatamente a la salida del inversor (lado AC).2828&Puesta a tierra:

El esquema de puesta a tierra que presentara la nueva instalacin responde a la normativa vigente, del tipo TT.

Para que la proteccin SPD sea eficiente, se instal una jabalina de puesta a tierra tan cerca como sea posible del dispositivo SPD montado al pi de la cadena fotovoltaica. La distancia recomendada entre el borne de tierra del SPD y el punto de conexin de la jabalina debe ser menor a 2,5m.

La jabalina, sus accesorios y su montaje, cumplen las exigencias de la Especificacin Tcnica Normal ETN 073. 2929&

Esquema Unifilar. Planta Reciclado/ Municipalidad de Rosario. 3030&

Layout. Planta Reciclado/ Municipalidad de Rosario3131& Los paneles fueron montados sobre una estructura de perfiles C de aluminio, con orientacin Norte y una inclinacin azimut de 30. Con verificacin estructural segn NORMA IRAM 102.

Secuencia armado de la Instalacin Fotovoltaica.

3232&Poner ac valores de E producida.

Poner ac valores de Irradiancia segn datos del Planetario3333&Poner ac Imgenes Termogrficas Paneles.3434&

3535&

3636&

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4141&

4242&

4343&Conclusiones: Importancia del desarrollo de proyectos de difusin de energas renovables para la generacin de energa elctrica frente a las tradicionales. Necesidad de profundizar acciones de generacin distribuda capaces de inyectar energa a la red de distribucin y transmisin elctrica.

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