sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica
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- Manuel Coimbra
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1 Fig. 1.1 Diagrama de energia de um semicondutor e fundamentos básicos da conversão solar fotovoltaica: (a) ilustração do espectro da radiação solar e da energia contida em cada fóton em função do comprimento de onda; (b) disposição dos elétrons nos sólidos bandas de energia; (c) absorção de energia do fóton e liberação do elétron da banda de valência; (d) geração do par elétronlacuna para o silício monocristalino efeito fotovoltaico
2 Fig. 1.2 Junção p-n com detalhe da região de depleção, da difusão e da ação do campo elétrico interno sob elétrons e lacunas
3 Fig. 1.3 Representação do processo de conversão fotovoltaica
4 Fig. 1.4 Participação das diferentes tecnologias no mercado mundial de módulos fotovoltaicos. Fonte: Hering (2011).
5 Fig. 1.5 Célula fotovoltaica de silício monocristalino
6 Fig. 1.6 Detalhe de corte transversal de um módulo fotovoltaico
7 Fig. 1.7 Partes constituintes de um módulo fotovoltaico
8 Fig. 1.8 Diferentes modelos de módulos fotovoltaicos encontrados no mercado
9 Fig. 1.9 Representação da curva I-V da junção p-n da célula fotovoltaica
10 Fig Curva característica corrente-tensão de uma célula de silício no escuro e iluminada
11 Fig Circuito equivalente ideal da célula fotovoltaica
12 Fig Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica
13 Fig Curva I V, cinza-claro, e curva de potência (P V), cinza-escuro, de uma célula ou módulo fotovoltaico
14 Fig Sensibilidade espectral em função do comprimento de onda. Fonte: Goetzberger e Hoffmann (2005).
15 Fig Distribuição espectral da radiação solar: fora da atmosfera (AM = 0,0), na superfície terrestre (AM = 1,5) e semelhança do espectro de emissão de um corpo negro a K com a radiação solar fora da atmosfera
16 Fig Efeito da variação da resistência paralelo sobre o comportamento de uma célula fotovoltaica. Fonte: Prieb (2002).
17 Fig Efeito da variação da resistência série sobre o comportamento de uma célula fotovoltaica. Fonte: Prieb (2002).
18 Fig Variação de V oc e I sc com a radiação solar
19 Fig Curvas I V para vários níveis de irradiância
20 Fig Curvas P V para vários níveis de irradiância
21 Fig Curvas I V para o módulo MSX-77, a 1.000W/m 2 e vários níveis de temperatura da junção p-n
22 Fig Curvas P V para o módulo MSX-77, a 1.000W/m 2 e vários níveis de temperatura da junção p-n
23 Fig Evolução na eficiência de células fotovoltaicas. Fonte: Shaheen, Ginley e Jabbour (2005).
24 Fig Conexão de células em série e paralelo
25 Fig Gerador fotovoltaico de filme fino. Fonte: Arquivo LABSOLAR/UFSC.
26 Fig Principais módulos fotovoltaicos
27 Fig Tecnologias de módulos de silício: (a) monocristalino; (b) policristalino; (c) amorfo
28 Fig Funcionamento de um módulo com uma célula danificada
29 Fig Módulos com células queimadas
30 Fig Formas de conexão de diodos de passagem: (a) entre 12 células em série; (b) entre 18 células em série
31 Fig Montagem dos diodos de passagem (bypass) na caixa de conexões
32 Fig Exemplos de associações de módulos e curvas I V resultantes
33 Fig Gerador fotovoltaico montado com fusíveis em cada ramo
34 Fig Caixa de conexões para os ramos em paralelo
35 Fig Potência acumulada em instalações fotovoltaicas sistemas não conectados e sistemas rede
36 Fig Diagrama esquemático apresentando uma instalação fotovoltaica conectada à rede, instalada em uma residência
37 Fig Variação, ao longo do dia, da tensão c.c. de um gerador fotovoltaico com dez módulos em série, operando em um SFCR
38 Fig Potência c.c. entregue ao inversor e temperatura média dos módulos fotovoltaicos em função da irradiância incidente no plano do gerador
39 Fig Esquema de ligação e disposição dos módulos do gerador fotovoltaico
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