Sistema Fotovoltaico Aislado: Generación autónoma de electricidad con paneles solares aislados

El sistema fotovoltaico aislado es una solución autónoma para generar electricidad utilizando paneles solares. Este sistema no está conectado a la red eléctrica principal y es ideal para áreas remotas donde la conexión es costosa o inexistente. Los paneles solares capturan la luz solar, la convierten en electricidad y se almacena en baterías para su uso posterior.

Ver inversores aislados

Sistemas Aislados

Un sistema solar aislado es capaz de alimentar los consumos de una instalación sin conexión a la red eléctrica. Se requiere de un sistema de acumulación con baterías que permita realizar el suministro de energía cuando la radiación solar no está disponible.

Es una solución excelente para zonas donde no se dispone de red eléctrica. En áreas rurales y agrícolas este tipo de sistemas representan la única alternativa al uso de grupos electrógenos.

Ventajas Y Beneficios

  • Permite el suministro en lugares sin acceso a la red.
  • Representa un ahorro económico como alternativa a los generadores alimentados por combustibles fósiles.
  • Independencia de la red eléctrica.
  • Contribuye a la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Funcionamiento

Funcionamiento Sistema Aislado

Preguntas Frecuentes

El tipo de batería a utilizar dependerá del uso de la instalación, en instalaciones de uso ocasional, solemos utilizar baterías de GEL o AGM y en instalaciones de uso continuado baterías estacionarias (OPzS) o de litio.

El número de paneles que necesitaremos dependerá de la potencia del panel seleccionado, del consumo diario que realizamos y de la radiación de la ubicación en la peor época del año.

En instalaciones con baterías de plomo no debemos ampliar con nuevas baterías, el fabricante considera la conexión de baterías en paralelo como mal uso y la vida útil de las baterías se verá reducida. Las baterías de litio sí permiten la ampliación de forma modular, es una de sus principales ventajas.

Depende del consumo. Para un sistema de casa de campo, el coste aproximado de los materiales es de 2.400€

Tipos de sistemas aislados

Los sistemas aislados se clasifican de dos formas diferentes, la primera viene definida por la tensión de trabajo de las baterías y la segunda depende de la tensión de los equipos consumidores:

TENSIÓN DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN
12V 24V 48V HV
TENSIÓN DE SUMINISTRO EN AC
Monofásicos Trifásicos

Esquema de funcionamiento y componentes

Por lo general encontraremos sistemas Inversor-Cargador o Inversor-Cargador-Regulador. Existen sistemas más sencillos donde los inversores utilizados no incluyen cargador, este tipo de instalaciones no permiten alimentar grandes consumos.

inversor cargador sistema aislado

INVERSOR - CARGADOR

En sistemas donde hacemos uso de un inversor cargador, dispondremos al mismo tiempo de uno o varios reguladores de carga externos. El inversor realizará el suministro de energía desde las baterías, al mismo tiempo podrá realizar la carga de las baterías a partir de una fuente de corriente alterna. En instalaciones de mayor envergadura podremos instalar varios equipos en paralelo para lograr redes trifásicas. En este tipo de sistemas es habitual el uso de inversores fotovoltaicos de string para disminuir número de reguladores de carga.

inversor cargador regulador sistema aislado

INVERSOR - CARGADOR REGULADOR

El inversor realiza a su vez funciones de cargador y regulador. Si el regulador del equipo se encuentra al máximo de su capacidad podremos utilizar reguladores externos al igual que con los inversores cargadores.

Recomendación:

Independientemente del sistema elegido, para poder garantizar el buen funcionamiento de la instalación durante todo el año es indispensable contar con un generador de apoyo. Este suplirá la falta de radiación en momentos puntuales evitando así un sobredimensionamiento excesivo de los sistemas.

En caso de avería en el sistema solar, el generador será nuestra única fuente de energía disponible. Si vamos a realizar un uso exigente de la instalación es recomendable utilizar sistemas inversor-cargador. Estos equipos son más robustos y fiables a la vez qué más eficientes.

dimensionado sistema aislado
PANEL SOLAR Los modelos monocristalinos de tipo PERC y HC (Half-Cell) son las tecnologías predominantes.
ESTRUCTURA En cada instalación deberemos seleccionar el método de anclaje que mejor se adapte.
REGULADOR DE CARGA Los reguladores de tipo MPPT son los más habituales, los modelos PWM se utilizan en pequeños sistemas a 12V.
INVERSOR Diferenciamos entre inversores, inversores cargadores e inversores cargadores reguladores.
BATERÍA Representan el sistema de acumulación de energía, diferenciamos principalmente entre litio (LV o HV) y plomo (Plomo abierto, plomo sellado, AGM y GEL). Existen otras tipologías minoritarias.
PROTECCIONES Toda instalación debe disponer de protecciones en DC y AC.
CABLEADO Y CANALIZACIÓN El correcto cableado y canalización del mismo garantizará el buen funcionamiento de la instalación y disminuirá las labores de mantenimiento.
GENERADOR AUXILIAR Serán nuestra única fuente de energía en caso de avería o ante una situación meteorológica adversa prolongada.

Dimensionado

A la hora de elegir los componentes necesarios para nuestro sistema aislado, deberemos realizar un dimensionado en función de nuestro consumo diario (kWh/día) y de los días de autonomía que deseemos, habitualmente 2 (C48). Para realizar el dimensionamiento seguimos los siguientes pasos:

  • Identificar equipos consumidores:
    • Tratar de aproximar la potencia de los equipos.
    • Estimar horas de funcionamiento y franjas horarias.
    • Fijar la máxima potencia demandada.
  • Prever posibles ampliaciones en el futuro.
  • Aplicar coeficientes de seguridad que cubran consumos no contemplados y pérdidas.
  • Determinar si el uso que se va hacer de la instalación es diario, fin de semana, ocasional o estacional

¿Cuántos paneles necesito?

A modo de ejemplo, una casa de campo dispone de un consumo de 3445 Wh/día.

  • Para suministrar la energía necesaria de nuestro consumo diario, calculamos el número de módulos que necesitamos. Realizaremos los cálculos con módulos de 405W:

    NMódulos = Potencia consumida w h / día Potencia del módulo x horas solares pico a 30o NMódulos = 3.445 405 x 3,19 = 2,66 ~ 3

    *Las horas solares pico dependerán del lugar de instalación, en este caso utilizamos una media nacional (3.19 HSP).

  • Para garantizar un buen funcionamiento tanto en el momento de la instalación como pasados unos años, es recomendable sobredimensionar los consumos un 20%. Tras la instalación es habitual que surjan consumos no previstos o que alguno de los consumos previstos no estuviese bien dimensionado. Este factor de corrección minimizará los problemas que pudiesen surgir en consecuencia. NMódulos = 3.445 x 1,2 405 x 3,19 = 3,2 ~ 4
  • Una vez diseñado el campo fotovoltaico deberemos aplicar nuevamente un coeficiente en concepto de pérdidas derivadas del cableado, las conexiones, suciedad, orientación... etc. Este coeficiente recomendamos que sea de un 20%: NMódulos = 3,2 x 1,2 = 3,2 ~ 4

¿Qué batería necesito?

  • Para calcular la capacidad de la batería tenemos en cuenta nuevamente el consumo y la tensión de trabajo del sistema. En sistemas de mediano tamaño solemos trabajar a 24V

    Capacidad en Ah = Potencia consumida w h / día Tensión de trabajo x días de autonomía Capacidad en Ah = 3.445 24 x 2 = 287 Ah

    Con una batería de 287Ah que permita el 100% de descarga en un ciclo de 48h dispondríamos la acumulación necesaria para alimentar los equipos y en caso de baja radiación nos permitiría lograr hasta 2 días de autonomía. Las baterías utilizadas en este tipo de aplicaciones comúnmente son de plomo. Estas presentan su punto de máximo rendimiento con descargas no mayores al 30% por lo que deberíamos aplicar un factor de corrección. Las baterías entregan más energía cuanto más despacio la extraemos por lo que tendremos que tener en cuenta una descarga en 48 h (C48).

  • Estas pautas de dimensionado son las habituales en instalaciones de uso exigente y continuado.
  • En instalaciones de uso estacional o fin de semana podemos aceptar un 50% de descarga en beneficio de ahorro en el presupuesto total Capacidad en Ah = 3.445 24 x 0,5 x 2 = 574 Ah
  • A partir de este valor buscamos, en las fichas técnicas del fabricante elegido, el modelo que más se aproxime.
  • Por lo general, el valor obtenido se sitúa entre dos modelos. Para garantizar que cumplimos las condiciones marcadas, siempre deberemos elegir el modelo superior.
  • En algunos fabricantes el detalle en C48 no se dispone. Deberemos realizar una aproximación

    TIPO C 1 h C 10 h C 20 h C 72 h C 100 h
    Ue Ah Ah Ah Ah Ah
    V/cell 1.67 1.80 1.80 1.80 1.80
    2 PVS 140 63 111 127 141 143
    3 PVS 210 95 167 191 211 215
    4 PVS 280 127 223 254 282 287
    5 PVS 350 159 279 318 352 359
    6 PVS 420 191 334 382 424 431
    5 PVS 550 223 389 432 486 496
    6 PVS 660 267 467 518 583 595
    7 PVS 770 310 544 604 681 694
  • Haciendo un uso ocasional, podremos reducir mucho la inversión utilizando baterías de 6V con capacidades similares.
  • Para lograr la máxima durabilidad y disponer de la posibilidad de ampliar acumulación, elegiremos baterías de litio.
    • En ese caso tendremos que buscar la equivalencia de energía.
    • 2 días de autonomía >6890Wh
    • Capacidad de la batería 2.4kWh con un DoD del 95% 2.28kWh.
    • Nº baterías de litio: 6890/2280 = 3,02Ud
instalacion casa sistema aislado
  1. Paneles Solares
  2. Estructura
  3. Protección Dc
  4. Inversor
  5. Cuadro De Protección Ca
  6. Desconectador
  7. Fusible
  8. Batería
  9. Cuadro Vivienda
  10. Generador Auxiliar

Información adicional: En este tipo de instalaciones donde se dispone de espacio limitado, es importante que las baterías se sitúen en el exterior o en un espacio anexo, en ningún caso se situarán en el interior del espacio habilitado.

instalacion casa sistema aislado
  1. Paneles Solares
  2. Estructura
  3. Protección Dc
  4. Regulador De Carga
  5. Batería
  6. Fusible
  7. Inversor Cargador
  8. Protección Ac
  9. Cuadro Vivienda

Información adicional: En este tipo de instalaciones es importante contar con un espacio que nos permita realizar ampliaciones futuras ya que de otra manera habrá que cambiar la ubicación de la instalación en caso de ampliación.

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