AC LINK. PV Solar Energy Avda. Ciudad de la Innovación 13, Sarriguren (Spain)

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1 AC LINK PV Solar Energy Avda. Ciudad de la Innovación 13, Sarriguren (Spain)

2 Contenido: 1. Inversor AC Link 2. Equipos compatibles 3. Funcionamiento sistemas aislados 4. Sistemas monofásicos 5. Sistemas trifásicos 6. Caso práctico aislado (AC Link) 7. Nuevos desarrollos (Q4)

3 1. INVERSOR AC LINK

4 1. INVERSOR AC LINK Sin transformador Con transformador Ingeteam Solar Power Products Offshore applications Test facilities Why Ingeteam? El INGECON AC Link controla un sistema de almacenamiento bidireccional. Rango de potencia de 2,4 a 6 kw, con o sin transformador. Permite la combinación de la generación fotovoltaica y eólica, asegurando un correcto equilibrio entre la producción, el almacenamiento y el consumo. Avanzada gestión de baterías, controlando en todo momento la temperatura. Genera una tensión alterna y una frecuencia a través de las baterías

5 1. INVERSOR AC LINK

6 1. INVERSOR AC LINK AC-LINK. Sin Transformador

7 1. INVERSOR AC LINK AC-LINK. Con transformador

8 2. EQUIPOS COMPATIBLES Ingecon Sun 1Play o Lite Transforma la corriente continua que viene de los paneles fotovoltaicos y la habilita para poder ser inyectada a red Ingecon SUN Lite En inversores monofásicos ofrecemos una amplia gama de potencias 2,5 a 6 kw. Con o sin transformador

9 2. EQUIPOS COMPATIBLES Transforma la corriente proporcionada por el generador en corriente alterna para inyectarla en la red eléctrica. Inversores Ingecon µwind + Ingecon µwind Interface Potencias entre 2,5 y 6kW. Versiones con y sin transformador

10 3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

11 3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA El Inversor /Cargador encargado del control de los flujos de potencia Prioriza la extración de energía de las fuentes renovables Aunque la entrada auxiliar esté conectada Todo esto es posible gracias al control preciso realizado a través de la frecuencia. Frequency Shift

12 3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Principios de funcionamiento El sistema dará prioridad a la extracción de energía de las fuentes renovables Cuando la energía disponible es mayor a la demandada el excedente es utilizado para cargar baterías Cuando el estado de carga (SOC) de la batería este por encima de un nivel determinado, y la potencia de carga de batería aceptada sea inferior a la disponible, INGECON HYBRID AC LINK, aumentará la frecuencia de red, lo que hará disminuir la generación de las fuentes renovables Cuando las cargas conectadas requieren más energía que la producida por fuentes renovables el sistema absorbe la energía necesaria del banco de baterías Cuandos la energía disponoble de las fuentes renovables más la de las baterías no es suficiente para abastecer las cargas INGECON HYBRID AC LINK arrancará el grupo electrogeno y se sincronizará con él, alimentando directamente las cargas

13 3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA La conexión a la red auxiliar puede deberse a varios motivos Bajo estado de carga de la batería (configurable) Programación Nivel alto de consumos (Sobrecarga) Ecualización de las baterías Encendido manual por parte del ususario Aunque el grupo electrogeno esté encendido, si existiera también energía disponible de las fuentes renovables, tendría siempre prioridad, pudiendo llegar a apagar el diesel.

14 3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Ingeteam recomienda que la potencia del generador auxiliar sea el doble de la potencia máxima consumida por las cargas, pero nunca superior a la aceptada por el inversor INGECON HYBRID AC LINK. De esta forma aseguramos que se puedan alimentar los consumos y cargar las baterías al mismo tiempo. Además, la relación de potencia generación renovable AC Link no será nunca superior a 2:1 Limitado por la velocidad del control

15 4. SISTEMAS MONOFÁSICOS Sistema monofásico que activa la fuente auxiliar en caso de que sea necesario start/stop AC AUX AC OUT Offshore applications P GEN P OUT P PV1 P PV2 P LOAD Test facilities optional optional Why Ingeteam? Modo Func. El Hybrid Ac Link genera una red monofásica y actua como administrador de la red, garantizando un equilibrado flujo de energía a través de un control de frecuencia El AC Link conecta la fuente auxiliar en caso de que sea necesario. Una vez cargada la batería se desconectará de la fuetne auxiliar. Suministros de energía ininterrumpida durante los cambios de conexión y desconexión de la fuente auxiliar.

16 5. SISTEMAS TRIFÁSICOS Sistema aislado trifásico, que activa una fuente auxiliar cuando es necesario auxiliary source start/stop AC OUT AC OUT AC OUT P GEN P PVr P PVs P PVt P LOAD Modo Func. El Hybrid AC Link genera una onda senoidal trifásica y actua como el controlador de la red, garantizando los flujos de potencia decuados en cada momento, gracias a un algoritmo de control de frecuencia. Single battery pack for the energy storage; optimization of the system availability. Soporta cargas desiquilibradas (Hasta un desequilibrio del 100% es aceptado con el generador desconectado). El AC Link arranca el generador en caso de que sea necesario. Suministros de energía ininterrumpida durante los cambios de conexión y desconexión de la fuente auxiliar.

17 5. SISTEMAS TRIFÁSICOS Para la instalación trifásica se requiere un AC Link con transformador

18 6. CASO PRÁCTICO (MADRIGUERAS) Contenido 1. Emplazamiento 2. Análisis de los consumos 3. Dimensionamiento del sistema 4. Análisis económico

19 6. CASO PRÁCTICO (MADRIGUERAS) 1. Emplazamiento La Hora-Sol Pico (HSP) es una unidad utilizada para contabilizar la cantidad de energía solar durante un tiempo determinado. Es equivalente a la energía que genera una radiación solar de 1000 W/m2 durante 1 hora. Madrigueras 1550 HSP anuales Verano 7 HSP Invierno 2,5 HSP Promedio = 4,3 HSP

20 6. CASO PRÁCTICO (MADRIGUERAS) 2. Análisis de los Consumos Equipos Pot. Unit. (W) Unidades Horas Pot. Total (W) Consumo (Wh) Bomba Bomba pozo Luminarias Motores 1 CV Motores 1,5 CV Motores basura Frigorífico Microondas TOTAL

21 6. CASO PRÁCTICO (MADRIGUERAS) 3. Dimensionamiento del sistema Potencia 11 kw (Posible ampliación) 3 x INGECON HYBRID AC Link 5 TR Sistema trifásico (uno por fase) Consumos: 64KWh/día; perfil de carga Se dimensionan las baterías únicamente para los consumos que no coincidan con la curva de generación. 74 vasos de 2 V, Capacidad= 370 Ah (C100); 54,76 KWh (DOD=50%) Consumos: 64 kwh/día ; HSP:4,3 60 paneles de 230 W 3 x INGECON SUN Lite 5 TL (uno por fase)

22 6. CASO PRÁCTICO (MADRIGUERAS) 4. Análisis Económico Análisis preliminar: 20 años Sistema aislado, Fotovoltaica Almacenamiento Horas equivalentes de irradiación: 1550 horas a 1000 W/m 2 PVCapEX= 2,7 /Wp Baterías: 74 vasos de 2 V Enersol T370 (370 AH = C100) Cambio de bancada a los 12,5 años BatCapEx= 200 /KWh PVOpEx: 1,5% annual Degrada on: 0,4% annual PR = 0,85 Vida ú l: 20 años Intereses del prestamos = 5%; 12 años LCOE de la instalación (FV + Almacenamiento) 0,168 /KWh Diésel 0,3 litro/kwh ; 1,2 /litro Coste de la instalación (Incluyendo intereses + mantenimiento): Ahorro de Diésel: litros Ahorro total ( ): Retorno de la inversión: 9,3años Teniendo en cuenta préstamo del total, sin incremento del diesel,

23 6. CASO PRÁCTICO (MADRIGUERAS) Curva real de un día

24 6. CASO PRÁCTICO (MADRIGUERAS) Potencia FV vs Frecuencia

25 6. CASO PRÁCTICO (MADRIGUERAS) Datos proporcionados por SYDIS Ingeteam MES PRODUCCIÓN (KWh) CONSUMO (KWh) AHORRO DIARIO ( ) EUROS/MES ( ) Mayo 63,7 70,5 22, ,35 Solar Power Products Offshore applications Test facilities Why Ingeteam? FV consumida de baterías

26 Gracias por su atención Julen Alzate Ingeteam Power Technology S.A.

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