Memorial - 123 PDF

Title Memorial - 123
Author Minas Solar Engenharia
Course Sistema de transmissão eletrica
Institution Anhanguera Educational
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Summary

123...


Description

Memorial Descritivo do Sistema de Microgeração 72,8 Kwp, Usina JOSE DÉLCIO LAGE conectado à rede elétrica de BT da CEMIG.

Um projeto realizado por:

Ipatinga,12 de abril de 2021

Sumário 1 2

OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2.1

Localização da Instalação do Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2.2

Disjuntor Geral de Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2.3

Tipo de Atividade do Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3 3.1

DESCRIÇÃO GERAL DO CONSUMIDOR

2

DESCRIÇÃO GERAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

. . . . . . .

6

Módulos fotovoltaicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

3.2

Inversores

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

3.3 3.4

Estruturas Metálicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositivos de Proteção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 8

3.4.1

Composição da String Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

3.4.2

Composição do quadro de distribuição AC . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

3.5

Aterramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

3.6

Sinalizações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

3.7

Cabos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

4 5

PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA . . . . . . . . . . . . . 10 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5.1

Anexo I- Folha de Dados do Modulo Fotovoltaico: . . . . . . . . . . 13

5.2

Anexo II- Folha de dados do Inversor Fronius: . . . . . . . . . . . . . 15

5.3

Anexo III- Certificado Inmetro do Inversor Fronius: . . . . . . . . . . 24

5.4

Anexo IV- Material na montagem da Estrutura Metálica: . . . . . . 28

5.5

Anexo V- Formulário de Geração Cemig Assinado: . . . . . . . . . . 30

5.6

Anexo VI- ART do Projeto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.7

Anexo VII- Diagrama Elétrico do Projeto: . . . . . . . . . . . . . . . 36

2

1 OBJETIVO O Projeto tem como objetivo a geração de energia elétrica através de módulos fotovoltaicos, conectados à rede da CEMIG (ON-GRID), e com a finalidade que o consumidor possa gerar sua própria energia conforme regulamentação ANEEL 482/12, e cobrir parcialmente o seu consumo. A Minas Solar Engenharia é responsável pelo projeto, e é uma empresa com foco em energia solar e projetos de eficiência energética. O Projetista responsável é o Engenheiro Vinicius Garcia dos Santos, CREA-MG 177588. Profissional com mais de 13 anos de experiência em projetos de elétri ca, instrumentação e automação.

3

2 DESCRIÇÃO GERAL DO CONSUMIDOR O consumidor requisitante é o José Delcio Lage, CPF n° 138.422.006-25, e-mail: [email protected] e telefone (31) 3826-1319. É registrado na CEMIG na classe rural bifásico, e proprietário do número do cliente 7002618463 , e número da instalação 3006060801.

2.1 Localização da Instalação do Cliente A instalação será realizada no telhado da residência que fica localizada CO03205349-FZTNN CÓRREGO DA COLHER, 9999 FZ TNN, AREA RURAL DE, Belo Oriente, Minas Gerais, CEP 35.195-000. Cuja coordenada em UTM é 7867567:764704, fuso 23.

Figura 1 – Localização da Instalação do Cliente.

Capítulo 2.

DESCRIÇÃO GERAL DO CONSUMIDOR

4

2.2 Disjuntor Geral de Entrada O padrão de entrada tem disjuntor bifásico com corrente de 200 Amperes, conforme fotografia a seguir.

Figura 2 – Imagem do disjuntor.

Capítulo 2.

DESCRIÇÃO GERAL DO CONSUMIDOR

5

2.3 Tipo de Atividade do Cliente O cliente tem como atividade uma residência, e o consumo detalhado conforme tabela abaixo.

Figura 3 – Consumo Anual e Média .

6

3 DESCRIÇÃO GERAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA Com potência total de 73,6 kWp, o sistema contará com 230 módulos de 320 W de Silício Policristalino, distribuídos em MPPTs compostas por séries de 15 e 16 módulos, conectados a string box individuais onde os dispositivos de proteção ficarão. A parte DC será distribuída e conectada a um inversor homologado pelo Inmetro e estes farão a conversão do sinal para o padrão alternado da CEMIG, que será conectado no quadro de distribuição geral, conforme resolução 482/12 da ANEEL. O inversor tem saída bifásica alternada de 220V/60Hz , e a conexão será feita respeitando o balanceamento das cargas nas fases. A proteção do sistema obedece às normas do Prodist e a ND 5.30 da CEMIG, e conta com dispositivos de supressão de surtos no lado DC e AC, chaves fusível, disjuntores seccionadores no lado DC e AC, sendo que ambos são da classe II. E mais detalhes constam no diagrama elétrico no anexo 7 deste documento. Apresentaremos a seguir as informações técnicas gerais, dados dos componentes do sistema.

3.1 Módulos fotovoltaicos PAINEL: PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO KRIPT 320W TOLERÂNCIA: 0 - + 5 W POTÊNCIA: 320 Wp PESO: 23,5 Kg DIMENSÕES: 1956mm X 992mm X40mm EFICIÊNCIA PAINEL: 18,56% TIPO: POLICRISTALINO VMP (V): 37,0 V IMP (I): 9,72 A GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO E 25 ANOS CONTRA PERDA DE 20% DA PRODUÇÃO DE ENERGIA. O anexo 1 contempla a folha de dados (data sheet) completa.

3.2

Inversores O inversor escolhido possui certificação do Inmetro conforme anexo 3 , a saída é

bifásica de 220V /60Hz. Será utilizado 4 inversores do modelo FRONIUS PRIMO 8.2 e 2

Capítulo 3.

DESCRIÇÃO GERAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

7

inversores FRONIUS SYMO 20.0 , conforme folha de dados em anexo. Foi utilizada uma fórmula para dimensionar o inversor, onde o Fator de Dimensionamento do inversor é a relação entre potência nominal CA do inversor e a potência de pico do gerador, o cálculo do inversor foi realizado através da Equação 1. F DI =

PNca(W ) , PF V (Wp )

(3.1)

Onde, FDI (adimensional) → é o fator de dimensionamento do inversor ( 0,75 ≤ FDI ≤ 1,05), PNca → é a potência nominal CA do inversor, PF V → é a potência de pico do painel fotovoltaico, Informações básicas do inversor: INVERSOR: FRONIUS PRIMO 8.2 EFIC. MAX/EUR: 98,6%/97,0% MAX POT CC: 8,2kW MAX POT CA: 8,2 kVA PESO 28,0 Kg DIMENSÕES: 520 mm x610 mm x255 mm IAC MAX: 28,4 A FREQUÊNCIA: 50/60 HZ GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. INVERSOR: FRONIUS SYMO 20.0 EFIC. MAX/EUR: 98,6%/97,0% MAX POT CC: 20,0kW MAX POT CA: 20,0 kVA PESO 28,0 Kg DIMENSÕES: 520 mm x610 mm x255 mm IAC MAX: 28,4 A FREQUÊNCIA: 50/60 HZ GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O anexo 2 contempla a folha de dados (data sheet) completa.

3.3

Estruturas Metálicas A estrutura de fixação é fornecida pela empresa especializada em fixação de sis-

temas fotovoltaicos K2 SYSTEM, o material é resistente a corrosão, os trilhos serão de

Capítulo 3.

DESCRIÇÃO GERAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

8

alumínio e fixados sobre o telhado de chapa metálica trapezoidal, e os detalhes da certificações e materiais empregados estão no anexo 4 deste documento.

3.4

Dispositivos de Proteção A estrutura de fixação é fornecida pela empresa especializada em fixação de sis-

temas fotovoltaicos K2 SYSTEM, o material é resistente a corrosão, os trilhos serão de alumínio e fixados sobre o telhado de chapa metálica trapezoidal, e os detalhes da certificações e materiais empregados estão no anexo 4 deste documento.

3.4.1

Composição da String Box O sistema contará com uma string box de quatro cordas e duas saídas. Conforme

diagrama da Figura 6 :

Figura 4 – String Box.

3.4.2

Composição do quadro de distribuição AC O Projeto contará com um painel que receberá o sistema AC na Saída dos dois

inversores e encaminhará para o quadro de distribuição de cargas do cliente. E os dispositivos presentes no quadro de distribuição AC para cada inversor, serão os seguintes:

Capítulo 3.

DESCRIÇÃO GERAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

9

• Dispositivo de corrente residual 63A (ABB F202 PV B; F204 B) • Disjuntor tripolar de 63A • Dispositivo de proteção contra surtos DPS AC (ABB-OVR T1 T2).

3.5

Aterramento O aterramento do sistema será feito com cabo de cobre de 10 mm2, e será conectado

ao aterramento existente que segue a NBR 5410 no que diz respeito ao item aterramento.

3.6

Sinalizações As sinalizações e avisos de proteção para atender as normas serão confeccionados

e fixados nos locais conforme IEC 60364-7-712 e ND 5.30 da CEMIG.

3.7

Cabos Os cabos elétricos de interligação, eletrodutos, eletrocalhas e conectores estão den-

tro dos requisitos da norma NBR 5410.

10

4 PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA O levantamento do recurso solar para o local do projeto foi obtido através do software SunData do CRESESB. Este programa fornece os dados de três pontos mais próximos onde ocorrem medição, obtivemos o valor médio neste caso. Os valores a seguir têm como fonte dos índices de irradiação o Centro de Referência para energia solar e Eólica Sergio Brito CRESESB e CEPEL. Para apresentação dos valores foi utilizado o software especializado PVSYST e os dados foram extraídos do Software.

Figura 5 – Expectativa de geração de energia

Capítulo 4. PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA

Figura 6 – Geração Estimada em kWh.

11

12

5 ANEXOS

Capítulo 5.

ANEXOS

13

5.1 Anexo I- Folha de Dados do Modulo Fotovoltaico:

Figura 7 – Legenda

Capítulo 5.

ANEXOS

5.2 Anexo II- Folha de dados do Inversor Fronius:

15

Capítulo 5.

ANEXOS

19

Capítulo 5.

ANEXOS

5.3 Anexo III- Certificado Inmetro do Inversor Fronius:

24

Capítulo 5.

ANEXOS

27

Capítulo 5.

ANEXOS

5.4 Anexo IV- Material na montagem da Estrutura Metálica:

28

Capítulo 5.

ANEXOS

29

Capítulo 5.

ANEXOS

5.5 Anexo V- Formulário de Geração Cemig Assinado:

30

Capítulo 5.

ANEXOS

5.6 Anexo VI- ART do Projeto:

35

Capítulo 5.

ANEXOS

36

5.7 Anexo VII- Diagrama Elétrico do Projeto:

INVERSOR 01 FRONIUS SYMO 20.0 S TRING 1.1.1 18 MÓDULOS DE

CC

(1+)

320W - 5,76kWp

(11+)

6mm² vermelho

(11-)

6mm² preto

(13-)

6mm² preto

(P E ) (3+)

DIS JUNTOR TRIP OLA R

MPPT 1+

50 A

(A 3)

L1 (P E )

MPPT 2+

6mm² vermelho

(13+)

(B 3)

L3

(C 3)

(5+)

S TRING 1.1.2 18 MÓDULOS DE 320W - 5,76kWp

(15-) 6mm² preto

(P E )

(5-)

6mm² vermelho

(15+)

1 0 mm² p r e to

(A 3)

1 0 mm² p r e to

(B 3)

(B 4)

(C 3)

(C 4)

(A 4)

1 0 mm² p r e to 5 0 mm² p r e to

(N 3)

N (1-) (3-)

S TRING 1.1.3

L2

MPPT 1MPPT 2-

1 0 mm² a z u l

(PE)

TERRA

CA

18 MÓDULOS DE 320W - 5,76kWp

1 0 mm² v e r d e

6 mm² v e r d e

5 0 mm² p r e to

INVERSOR 02 FRONIUS SYMO 20.0 S TRING 2.1.1 18 MÓDULOS DE 320W - 5,76kWp 6mm² vermelho

(11-)

6mm² preto

(3+)

5 0 mm² p r e to

CC

(1+)

(11+) (P E )

DIS JUNTOR TRIP OLA R 50 A

MPPT 1+ L1

6mm² preto

MPPT 2+

6mm² vermelho

S TRING 2.1.2

(A 3)

1 0 mm² p r e to

(B 3)

1 0 mm² p r e to

L2

(13-) (P E ) (13+)

(C 3)

L3

(3-) 6mm² preto

(15+)

6mm² vermelho

(5-)

(B 4) (C 4)

(N 3)

N

1 0 mm² a z u l

(1-)

(15-) (P E )

S TRING 2.1.3 18 MÓDULOS DE

(A 4)

(C 3)

5 0 mm² a z u l

(5+)

18 MÓDULOS DE 320W - 5,76kWp

(A 3) (B 3)

1 0 mm² p r e to

MPPT 1MPPT 2-

(PE)

TERRA

(H N )

6 mm² v e r d e

(X 1)

A (1+)

4mm² vermelho

(1+)

(1-)

4mm² preto

(1-)

(3-)

4mm² preto

(3-)

(3+)

4mm² vermelho

(3+)

/+ -C D

/+ -C D

/+ -C D

/+ -C D

(2+)

4mm² vermelho

(2+)

(2-)

4mm² preto

(2-)

(4-)

4mm² preto

(4-)

DPS 1000Vdc

Chav e Sec c io nador a

MPPT 1+

(4+)

320W - 4,8k W p (5+)

(PE)

(5-)

4mm² vermelho

(4+)

L1 N

MPPT 2+

DPS

(5-)

(5+)

4mm² vermelho

(5-)

4mm² preto

(5+)

(5-)

/+ -C D

MPPT

40k A

4mm² preto

(7-)

(7-)

Chav e Sec c io nador a

(7-)

4mm² preto

32A 1200Vdc

(7+)

(A1)

10mm² preto

(B1)

(A2)

(B2) 60A

(PE)

DIS JUNTOR TRIP OLA R 225 A

10mm² verde

CC

1+ MPPT 1-

L1

DPS 1000Vdc

(7-)

10mm² preto

(B1)

(X 4)

(5+)

4mm² preto

/+ -C D

(PE)

(A1)

BI POLAR

TERRA

IN VER SOR 04 FR ON IU S PR IMO 8.2

STR IN G BOX C LAMPER 2 IN / 2 OU T 4mm² vermelho

4mm² vermelho

(7+)

(7+)

STR IN G 2.1

/+ -C D

(7+)

4mm² vermelho

MPPT 2 -

N

MPPT 2+

CA

DPS 1000Vdc 40k A

(A3)

(B3)

10mm² preto

(A3)

10mm² preto

(B3)

(X 1)

(X 5)

(X 2)

(X 6)

(X 3)

7 0 mm² p r e to 7 0 mm² p r e to 7 0 mm² p r e to

(A4)

(B4) DI SJUNTOR

/+ -C D

16 MÓD U LOS D E 320W - 5,12k W p

(X 3)

DI SJUNTOR

CA

40k 1000Vdc A

STR IN G 3.2 15 MÓD U LOS D E

(X 2)

T

CC

MPPT 1MPPT 2 -

32A 1200Vdc

STR IN G 2.2 16 MÓD U LOS D E 320W - 5,12k W p

N

C

B

IN VER SOR 03 FR ON IU S PR IMO 8.2

STR IN G BOX C LAMPER 2 IN / 2 OU T

40k A

(PE)

(H 3)

1 0 mm² v e r d e

STR IN G 3.1 15 MÓD U LOS D E 320W - 4,8k W p (PE)

(H 2)

(H 1)

CA

320W - 5,76kWp

TERRA

BI POLA 60AR

(PE)

10mm² verde

STR IN G 4.1 15 MÓD U LOS D E 320W - 4,8 k W p (9+)

(PE)

(9-)

IN VER SOR 05 FR ON IU S PR IMO 8.2

STR IN G BOX C LAMPER 2 IN / 2 OU T 4mm² vermelho

(9+)

4mm² preto

(9-)

(10+)

(10-) /+ -C D

4mm² vermelho

(10+)

4mm² preto

(10-)

/+ -C D

40k DPS 1000Vdc A

(11-)

(PE)

4mm² preto

(12-)

(11-) Chav e Sec 1200Vdc c io nador a

4mm² preto

(12-)

32A

(11+)

4mm² vermelho

(12+)

(11+)

STR IN G 1.2

/+ -C D

4mm² vermelho

(12+)

MPPT 1+

CC

MPPT 1MPPT 2 -

L1 N

MPPT 2+

CA

DPS 1000Vdc 40k A

10mm² preto

(A5)

(B5)

10mm² preto

(B5)

(A6)

(B6) DI SJUNTOR

/+ -C D

15 MÓD U LOS D E 320W - 4,8k W p

(A5)

TERRA

BI POLA 60AR

(PE)

10mm² verde

STR IN G 4.2 15 MÓD U LOS D E 320W - 4,8 k W p (PE)

STR IN G BOX C LAMPER 2 IN / 2 OU T

(13+)

4mm² vermelho

(13+)

(13-)

4mm² preto

(13-)

(15-)

4mm² preto

(15-)

(15+)

4mm² vermelho

(15+)

IN VER SOR 06 FR ON IU S PR IMO 8.2 (13+)

(13-) /+ -C D

/+ -C D

/+ -C D

/+ -C D

4mm² vermelho 4mm² preto

(13+)

(13-)

DPS 40k 1000Vdc A

(PE)

(15-)

4mm² preto

(15-)

(15+)

4mm² vermelho

(15+)

MPPT 1+

CC

MPPT 1MPPT 2 -

L1

Chav e Sec 1200Vdc c io nador a 32A

STR IN G 1.1 15 MÓD U LOS D E

MPPT 2+

DPS

(A7)

N

(B7)

TERRA

(PE)

10mm² preto

10mm² preto

(A7)

(A8)

(B7)

(B8) D BI S PJU OLA NTOR R

CA

40k 1000Vdc A

320W - 4,8 k W p

60A

10mm² verde

7 0 mm² p r e to 7 0 mm² p r e to 7 0 mm² p r e to 3 5 mm² a z u l

A

B

C

N

T

3 5 mm² v e r d e

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

USINA FV - JOSÉ DELCIO LAGE

VINICÍUS GARCIA DOS SANTOS - CREA: 177588/MG

PROJETISTA

CÁSSIO LUIZ

DATA

12/04/2021

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