Para comenzar, veremos una tabla de consumo de los electrodomésticos más básicos en una vivienda de este tipo y realizaremos un cálculo aproximado en función de las horas de uso de cada uno, por ejemplo:
- Una familia en una potencia de 20 vatios cada uno, y otros 6 puntos de luz de 30vatios cada vivienda rural dispone de 12 puntos de luz de alumbrado fluorescente con uno.
Un frigorífico de bajo consumo, que al cabo del día ha consumido 160 vatios, por último un televisor que aproximadamente consumirá 50 vatios.
A continuación podremos ver en la tabla el tiempo estimado de consumo de cada uno.
CANTIDAD |
ELEMENTO |
POTENCIA (W) |
TIEMPO (HORAS) |
CONSUMO (Wh) |
12 |
Puntos de luz |
20 W |
2 |
480 Wh |
6 |
Puntos de luz |
30 W |
2 |
360 Wh |
1 |
Frigorífico |
* |
*(1) |
160Wh |
1 |
Televisión |
50 W |
5 |
250Wh |
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SUMA |
1250 Wh |
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20% PERDIDAS |
250 Wh |
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CONSUMO TOTAL |
1500 Wh |
* La potencia del frigorífico al ser un electrodoméstico que esta continuamente en funcionamiento, no es de suma importancia ni es una variable importante, la realmente importante es la energía que consume a lo largo del día.
*(1) Como ya hemos explicado este electrodoméstico es de uso continuo y esta continuamente conectado a la red.
*(2) Los cálculos que hemos realizado son a modo de ejemplo podríamos realizarlo con distintas cantidades de horas de uso, distintos electrodomésticos, distintas potencia, etc.
Este simplemente es para ver como se efectuaría una previsión de cargas.
A continuación deberíamos, mediante el uso de las tablas en las que dependiendo de la zona tenemos un número de días en los que la irradiación solar es nula o insuficiente, calcular la capacidad de la batería.
Continuando con nuestro ejemplo, hemos cogido la ciudad de Sevilla, un lugar donde la radiación solar es bastante alta a lo largo de todo el año.
En Sevilla aproximadamente el número de días en el que la irradiación solar es nula o insuficiente es (11), de ahí que para calcular la capacidad de nuestra batería realizaríamos la siguiente operación:
1500 Wh (que necesita nuestra instalación) * 11dias de baja o nula irradiación = 16500Wh
Ahora suponiendo que la tensión de alimentación de las baterías o acumuladores es de 12 voltios, tendremos que la nuestra ha de ser batería de:
16500 Wh (la capacidad total) / 12 voltios ( la tensión de la batería) = 1375 Amperios hora
Que este es el valor total de acumulación en amperios-hora, que es la unidad utilizada para referirnos a capacidades de acumulación de las baterías.
En cuanto a la elección del regulador y al inversor, como ya hemos explicado anteriormente siempre tiene que ser acorde a nuestra instalación.
Por ejemplo en el caso del regulador de carga, debe seleccionarse en función de la tensión nominal del sistema y de la corriente de operación.
Se recomienda que la corriente máxima de operación del regulador (Ir), sea como mínimo un 20% superior a la máxima corriente nominal del sistema.
Ir = 1,2 (Wp / Vm)
Ir = Corriente máxima de operación.
Wp = Vatios pico.
Vm = Tensión nominal.
Por otro lado, en cuanto al inversor, es necesario seleccionarlo en función de la potencia de los consumos que puedan operar simultáneamente, pero así mismo teniendo en cuenta la capacidad de sobrecarga y el factor potencia.
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