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5 Dicas para Aumentar o Nível dos seus Projetos Fotovoltaicos no PVsyst

Foto do escritor: João Frederico Souza de PaulaJoão Frederico Souza de Paula

O PVsyst é uma ferramenta poderosa para projetistas de sistemas fotovoltaicos, pois oferece uma série de recursos que ajudam a modelar com precisão diferentes variáveis e características dos sistemas. Aqui, exploramos cinco dicas para utilizar o PVsyst de forma avançada, otimizando o desempenho e aumentando a confiabilidade dos seus projetos.



1. Partição Elétrica e Impacto de Sombreamento nas Perdas do Sistema

A perda por sombreamento pode ser um desafio em sistemas fotovoltaicos, especialmente em locais com obstáculos que causam sombras temporárias. O PVsyst permite realizar uma partição elétrica no sistema, identificando com precisão o impacto do sombreamento sobre as células, módulos e fileiras. A ferramenta de partição elétrica ajuda a simular como as sombras afetam o sistema em diferentes horários e épocas do ano, permitindo ao projetista realizar ajustes para minimizar essas perdas e melhorar a geração energética e desempenho do sistema.


Para saber mais sobre o impacto de sombreamento e partição elétrica, acesse [1] e [2].


Figura 1. Partições com qualquer grau de sombreamento são destacadas em amarelo nas animações da cena 3D. Nota: Esta simulação é realizada na seção de Sombras Próximas. Ao criar os objetos das fileiras no modelo 3D, é possível definir a quantidade de partições na aba de configurações de partições.
Figura 1. Partições com qualquer grau de sombreamento são destacadas em amarelo nas animações da cena 3D. Nota: Esta simulação é realizada na seção de Sombras Próximas. Ao criar os objetos das fileiras no modelo 3D, é possível definir a quantidade de partições na aba de configurações de partições.

2. Avaliações P50-P90

As avaliações P50 e P90 são análises de risco probabilísticas frequentemente usadas no PVsyst e em outros softwares para prever a geração de energia de sistemas fotovoltaicos. Essas métricas ajudam investidores, engenheiros e gestores a entender o potencial de geração de um sistema em cenários de diferentes graus de confiabilidade, tornando-as diferenciais para o planejamento financeiro e a análise de riscos em projetos fotovoltaicos.


Saiba mais sobre as avaliações P50-P90 aqui [3].


Figura 2. Distribuição Probabilística e Cumulativa considerando as avaliações P50-P90. Nota: Essa análise pode ser realizada em Gerenciamento de Energia -> Estimação P50-P90.
Figura 2. Distribuição Probabilística e Cumulativa considerando as avaliações P50-P90. Nota: Essa análise pode ser realizada em Gerenciamento de Energia -> Estimação P50-P90.

3. Compartilhamento de Potência entre MPPTs do Inversor

Em sistemas FV que possuem múltiplos arranjos de módulos e várias entradas MPPT (Maximum Power Point Tracker) nos inversores, o compartilhamento de potência entre os MPPTs é uma abordagem eficiente para equilibrar a geração entre fileiras com condições distintas de irradiância. O PVsyst permite simular como cada MPPT se adapta a essas variações de geração, considerando as características específicas dos módulos conectados a cada entrada. Essa funcionalidade ajuda o projetista a compreender o comportamento individual de cada MPPT, prevenindo perdas de eficiência e maximizando a produção do sistema como um todo.

Além disso, essa configuração é especialmente útil em sistemas FV onde os módulos estão instalados em diferentes orientações, como em telhados residenciais com inclinações variadas ou terrenos irregulares. Com o suporte do PVsyst, o projetista pode prever e ajustar o desempenho de cada arranjo de forma a otimizar a produção, mesmo em condições adversas.


Para mais detalhes sobre o compartilhamento de potência entre MPPTs, consulte aqui [4].



Figura 3. Tabela de compartilhamento de potência entre MPPTs no PVSYST. Nota: Essa ferramenta pode ser encontrara no PVSYST      pelo caminho Sistema -> Na aba do inversor, no canto inferior direito tem o ‘Power Sharing Between MPPT’, mas é preciso que tenha subarrays e o inversor precisa ser apropriado para essa configuração.
Figura 3. Tabela de compartilhamento de potência entre MPPTs no PVSYST. Nota: Essa ferramenta pode ser encontrara no PVSYST      pelo caminho Sistema -> Na aba do inversor, no canto inferior direito tem o ‘Power Sharing Between MPPT’, mas é preciso que tenha subarrays e o inversor precisa ser apropriado para essa configuração.

4. Simulação de Degradação por Envelhecimento do Sistema

Todo sistema FV sofre degradação ao longo do tempo, o que afeta a sua produção de energia. O PVsyst permite simular o envelhecimento dos módulos e prever como a degradação afetará o desempenho do sistema durante sua vida útil. Com essa ferramenta, é possível estimar a produção ao longo de décadas, ajudando a gerar relatórios de previsão de geração e a planejar a manutenção do sistema para compensar as perdas por envelhecimento.


Para mais informações sobre a simulação de degradação acessar em [5].



Figura 4. Predição de envelhecimento do PVSYST considerando o agravamento do efeito do mismatch no sistema FV. Nota: Essa ferramenta pode ser encontrada em Perdas Detalhadas -> Envelhecimento.
Figura 4. Predição de envelhecimento do PVSYST considerando o agravamento do efeito do mismatch no sistema FV. Nota: Essa ferramenta pode ser encontrada em Perdas Detalhadas -> Envelhecimento.

5. Ferramenta de Otimização de Geração do Sistema

A ferramenta de otimização de geração do PVsyst permite ao projetista testar diferentes configurações e parâmetros do sistema para maximizar a produção de energia. Com essa funcionalidade, você pode simular variações de ângulo, altura de instalação, distâncias entre fileiras, azimute e outras variáveis. A ferramenta ajuda a identificar a combinação ideal de parâmetros para o projeto, otimizando a produção e garantindo o melhor retorno sobre o investimento.


Explore mais sobre a ferramenta de otimização aqui [6].



(a)
(a)

(b)
(b)

Figura 5. (a) Configuração dos intervalos dos parâmetros para começar as simulações subsequentes e (b) resultado das simulações em busca da geração ótima, conforme as combinações. Nota: Essa função só está disponível depois que simular a primeira vez. Uma vez simulada, o caminho é Simulação Avançada -> Ferramenta de Otimização.



CONCLUSÕES

As funcionalidades avançadas do PVsyst, como partição elétrica, configuração de albedo, compartilhamento de potência entre MPPTs, simulação de degradação e otimização de geração, são essenciais para quem busca precisão e confiabilidade em projetos fotovoltaicos. Com essas ferramentas, o projetista pode visualizar os impactos de diferentes variáveis, adaptar o sistema para minimizar perdas e otimizar a geração ao longo do tempo, maximizando a rentabilidade e a sustentabilidade do projeto. O PVsyst, portanto, é um aliado muito poderoso para elevar o nível técnico dos seus projetos solares e garantir o melhor desempenho possível.



REFERÊNCIAS

[1] PVSYST, "Partição de Sombreamento Próximo," Acessado em: 31 de out. 2024. [Online]. Disponível em: https://www.pvsyst.com/help/near_shadings_partition.htm

[2] PVSYST, "Partição de Sombras em Strings," Acessado em: 31 de out. 2024. [Online]. Disponível em: https://www.pvsyst.com/help/shadings_partitioninstrings.htm


[3] PVSYST, "Avaliações P50 e P90," Acessado em: 31 de out. 2024. [Online]. Disponível em: https://www.pvsyst.com/help/p50_p90evaluations.htm


[4] PVSYST, "Compartilhamento de Potência," Acessado em: 31 de out. 2024. [Online]. Disponível em: https://www.pvsyst.com/help/powersharing.htm


[5] PVSYST, "Envelhecimento: Informações Gerais," Acessado em: 31 de out. 2024. [Online]. Disponível em: https://www.pvsyst.com/help/index.html?ageing_general.htm


[6] PVSYST, "Ferramenta de Otimização," Acessado em: 31 de out. 2024. [Online]. Disponível em: https://www.pvsyst.com/help/optimization_tool.htm





João Frederico Souza de Paula

Doutorando e Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, com expertise em modelagem de geração, desempenho e degradação de sistemas fotovoltaicos bifaciais. Especialista em PVSYST, focado na otimização de usinas solares fotovoltaicas. Atuou em laboratório de certificação de módulos fotovoltaicos, trabalhando com normas do INMETRO e padrões internacionais. Possui experiência internacional em uma multinacional Tier 1 de módulos fotovoltaicos, com atuação na área de Produto e Solução.

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