Cómo medir la corriente de paneles fotovoltaicos

Com mesurar el corrent de panells fotovoltaics

Circutor | 29 de juny de 2022

Per assegurar el rendiment d‟un parc fotovoltaic hem de buscar un sistema que ofereixi la màxima eficiència dels panells solars instal·lats. Per això, necessitem solucions capaces de monitoritzar, supervisar i gestionar la instal·lació de forma permanent i interactuar amb tots els seus elements per garantir-ne l'òptim rendiment.

 

Al següent vídeo detallem dues tecnologies per a la mesura de corrent continu en panells solars, destacant les característiques principals de cadascuna per ajudar-te a descobrir la solució més adequada en funció del tipus d'instal·lació.

“Supervisar adequadament el nostre sistema de producció solar, augmenta els nostres beneficis i assegura el retorn de les inversions.”

 

Quins tipus de solucions hi ha per mesurar el corrent continu en strings fotovoltaics?

LA MEDIDA MÁS PRECISA

Medida directa a través de Shunt

Mesura directa a través de Shunt

EVITA INTERRUPCIONES EN LA MEDIDA

Medida indirecta a través de transformador de efecto Hall

Mesura indirecta a través de transformador defecte Hall

Mesura directa a través de Shunt

La tecnologia mitjançant shunt és la més utilitzada per mesurar el corrent continu d'un string fotovoltaic. Aquesta solució consisteix a instal·lar al circuit de mesura una resistència calibrada en un valor molt baix, seriada en el mateix cable de potència. Mesurant la caiguda de tensió als extrems del shunt podrem interpretar el nivell de corrent circulant pel conductor.

 

Per tant, la mesura de corrent a través de Shunt exigeix la interrupció del circuit per instal·lar-lo.

 

Els seus principals avantatges són:

 

Els canvis de temperatura no afecten la seva precisió, ja que el seu coeficient de temperatura és proper a zero.

No necessiten circuits externs de control, ja que la mesura de corrent és directament proporcional a la caiguda de tensió a borns del shunt, enviant un senyal de mV a l'equip de mesura.

La tecnologia shunt té un preu optimitzat en comparació de la tecnologia de mesura mitjançant transformadors d'efecte Hall.

No obstant això, hem de tenir en compte que no tot són avantatges ja que, com que és un element resistiu, les pèrdues són més grans que utilitzant transformadors d'efecte Hall. Les pèrdues seran proporcionals al quadrat del corrent circulant pel conductor, sent una opció menys eficient per a corrents elevats.

 

Un altre punt a tenir en compte és que, en instal·lar-se en sèrie amb el conductor, en cas de reemplaçament, s'interromp el subministrament, deixant obert el circuit de mesura i, per tant, perdent el corrent generat pels panells fotovoltaics.

 

 

 

Mesura indirecta a través de transformador defecte Hall

Aquesta solució vas costar instal·lar un transformador o toroide a través del conductor de potència. Aquesta solució utilitza una mesura indirecta de manera que la mesura es realitza sense necessitat d'interrompre el cablejat.

 

El transformador d'efecte Hall lliura un corrent a secundari proporcional al corrent de primari que està circulant pels strings fotovoltaics, per enviar-lo al sistema de supervisió i monitorització d'energia.

 

Els seus principals avantatges són:

 

No està seriat amb el conductor de potència de manera que en cas de fallada no interromprà en flux de corrent, evitant qualsevol pèrdua denergia generada.

No dissipa potència per la qual cosa aquesta solució és ideal per a la mesura de corrents elevats, optimitzant el rendiment dels strings.

Un aspecte que cal tenir en compte en la instal·lació és assegurar que la posició del conductor respecte al transformador ha de ser l'adequada, instal·lant-se el més centrat possible per evitar possibles errors de precisió en la mesura. A més, s'ha d'assegurar una refrigeració correcta, ja que l'augment de temperatura també és un factor que influeix directament en la precisió de la mesura de corrent a causa de la dilatació tèrmica del toroïdal.

 

En aquest tipus de solucions també s'ha de tenir en compte que el transformador necessita elements externs de control com la seva pròpia alimentació o un element de mesura per convertir el paràmetre de corrent a tensió, que és el paràmetre que utilitzarà l'equip de mesura per monitoritzar el corrent generat.

STM-S

Analitzadors per a Strings fotovoltaics amb mesura mitjançant shunts

STM-S
  • Mesura directa a través de Shunts, fins a 30 o 45 A (segons model)Models de 12 o 24 canals de mesuraAutoalimentat pel convertidor CC: 1500 Vcc a 24 VccComunicació sense fil basada en Protocol LoRa

    Mesura de temperatura mitjançant sonda Pt100

    3 entrades digitals

    STM-S12 | STM-S24

STM-S

Mesura directa a través de Shunts, fins a 30 o 45 A (segons model)

STM-H
  • Mesura indirecta a través de transformadors d'efecte Hall, fins a 50 o 100 A (segons model)Models de 6, 10 o 20 canals de mesuraAutoalimentat pel convertidor CC: 1500 Vcc a 24 VccComunicació sense fil basada en Protocol LoRa

    Mesura de temperatura mitjançant sonda Pt100

    3 entrades digitals

    STM-H6 | STM-H10 | STM-H20

Com a conclusió, veiem que les dues solucions són totalment vàlides per a la mesura, gestió i supervisió de panells fotovoltaics i la seva selecció vindrà determinada per les circumstàncies de la instal·lació a monitoritzar com el valor del corrent a mesurar i les preferències i requeriments del client.

ESCRIT PER CIRCUTOR

COMPARTIU AQUEST ARTICLE

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ