Mudanças entre as edições de "Dimensionando de energia solar para um wdr3500"

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<math>Capacidade\quad da\quad Bateria(Ah) =\frac{P_{totalpordia}\times{3}+0,1*P_{totalpordia}}{V_{trabalho}}</math>
 
<math>Capacidade\quad da\quad Bateria(Ah) =\frac{P_{totalpordia}\times{3}+0,1*P_{totalpordia}}{V_{trabalho}}</math>
  
o que resulta em:
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Temos o seguinte:
  
 
<math>Capacidade\quad da\quad Bateria(Ah) =\frac{288\times{3}+0,1*288}{12}</math>
 
<math>Capacidade\quad da\quad Bateria(Ah) =\frac{288\times{3}+0,1*288}{12}</math>
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Que resulta em:
  
 
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Edição das 14h49min de 16 de abril de 2020

A seguir vamos utilizar o modelo de dimensionamento de energia solar descrito em Energia Solar Offgrid para roteadores em malha para um caso real, vamos utilizar o clássico Wdr500.

Passo 1 - Calculando a potência de consumo diária

Entrada:

Olhando no manual de especificações obtemos os valores de entrada:

[math] V = 12v [/math]
[math] I = 1A [/math]

Calculando a Potência:

[math]P_{equipamento} =12\times{1}=12W[/math]

Em um caso que o equipamento permaneça ligado o dia todo temos:

[math]t=24h[/math]

Saída:

Assim temos o seguinte consumo diário de energia:

[math]P_{total por dia} =12\times{24}=288Wh ⋅ dia[/math]

Passo 2 - Dimensionando a Bateria

Para esses cálculos vamos considerar uma bateria estacionária de chumbo ácido .

Entrada:

Modelo de Descarga - 50% da bateria
Autonomia - 1 dia
Perda de 10%
[math] V = 12v [/math]
[math]P_{total por dia} =288 W h ⋅ dia[/math]

Saída:

Utilizando esse modelo temos a seguinte valor para a bateria

[math]Capacidade\quad da\quad Bateria(Ah) =\frac{P_{totalpordia}\times{3}+0,1*P_{totalpordia}}{V_{trabalho}}[/math]

Temos o seguinte:

[math]Capacidade\quad da\quad Bateria(Ah) =\frac{288\times{3}+0,1*288}{12}[/math]

Que resulta em:

[math]Capacidade\quad da\quad Bateria(Ah) =74,4Ah ⋅ dia [/math]

Passo 3 - Dimensionando o Painel Fotovoltaico

Nesse cálculo estamos considerando um Painel padrão.

Entrada:

Considerando uma realidade do sudeste do Brasil temos

Tempo de sol por dia: 5h

P[painel]=360/5=72Wp

passo 4 - bateria

Para bateria, considerando uma bateria de ciclo profundo com 90% de descarga diaria:

E[bat] = 288 W.h/0,9 = 320 W.h

usando a 12V a bateria ideial seria

C=320/12 = 26,66 Ah

passo 5 - Dimensionando o controlador de carga

ai o controlador de carga, como vai estar trabalhando com um painel de 72Wp a 12V a corrente de pico vai ser:

A[pico]=72/12= 6 A

Resumindo

Painel -> 72Wp (comercial deve ser 80Wp ou 90wp)

Bateria -> 26,66 Ah (comercial deve ser 30Ah)

Controlador de carga (mppt sempre!) -> 6A (comercial deve ser 10A)

conclusoes e próximos passos =