CIRCUITO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

Circuito eléctrico de protección de sistemas fotovoltaicos.

La presente invención tiene como objeto proporcionar una estructura para la protección eléctrica de instalaciones fotovoltaicas,

en el caso en que al conectar el generador fotovoltaico (G1-Gp) se conecte con la polaridad invertida, para lo que cuenta con una célula de protección que comprende dos puntos de conexión (1, 2) en los que se conecta el generador fotovoltaico (G1-Gp), al menos un dispositivo (D) de reducción de la tensión del generador fotovoltaico (G1-Gp) en caso de inversión de polaridad, que está conectado en paralelo entre los dos puntos de conexión anteriormente citados, y al menos un elemento de apertura y/o protección (M) del generador fotovoltaico (G1-Gp) conectado en serie con los elementos anteriores; minimizando las solicitaciones sobre estos elementos de apertura y/o protección.

Tipo: Patente de Invención. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: P201131189.

Solicitante: INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.

Nacionalidad solicitante: España.

Inventor/es: COLOMA CALAHORRA,JAVIER, BALDA BELZUNEGUI,Julián, MUGUERZA OLCOZ,Luis.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • H01L31/042 ELECTRICIDAD.H01 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.H01L DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES; DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ESTADO SOLIDO NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR (utilización de dispositivos semiconductores para medida G01; resistencias en general H01C; imanes, inductancias, transformadores H01F; condensadores en general H01G; dispositivos electrolíticos H01G 9/00; pilas, acumuladores H01M; guías de ondas, resonadores o líneas del tipo guía de ondas H01P; conectadores de líneas, colectores de corriente H01R; dispositivos de emisión estimulada H01S; resonadores electromecánicos H03H; altavoces, micrófonos, cabezas de lectura para gramófonos o transductores acústicos electromecánicos análogos H04R; fuentes de luz eléctricas en general H05B; circuitos impresos, circuitos híbridos, envolturas o detalles de construcción de aparatos eléctricos, fabricación de conjuntos de componentes eléctricos H05K; empleo de dispositivos semiconductores en circuitos que tienen una aplicación particular, ver la subclase relativa a la aplicación). › H01L 31/00 Dispositivos semiconductores sensibles a la radiación infrarroja, a la luz, a la radiación electromagnética de ondas más cortas, o a la radiación corpuscular, y adaptados bien para la conversión de la energía de tales radiaciones en energía eléctrica, o bien para el control de la energía eléctrica por dicha radiación; Procesos o aparatos especialmente adaptados a la fabricación o el tratamiento de estos dispositivos o de sus partes constitutivas; Sus detalles (H01L 51/42 tiene prioridad; dispositivos consistentes en una pluralidad de componentes de estado sólido formados en o sobre un sustrato común, diferentes a las combinaciones de componentes sensibles a la radiación con una o varias fuentes de luz eléctrica H01L 27/00). › Módulos fotovoltaicos o conjuntos de células individuales fotovoltaicas (las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos H02S 20/00).
CIRCUITO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

Fragmento de la descripción:

Circuito eléctrico de protección de sistemas fotovoltaicos

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención tiene como objeto proporcionar una estructura para la protección eléctrica de instalaciones fotovoltaicas en el caso de conexión inversa de una parte del campo fotovoltaico, entendiendo como conexión inversa la inversión de polaridad en dicha parte del campo fotovoltaico.

Esta invención tiene como campo de aplicación la industria dedicada al diseño de dispositivos eléctricos y/o electrónicos destinados a la conexión de sistemas eléctricos de corriente continua y más particularmente, al sector de generación de energía solar fotovoltaica.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Los sistemas fotovoltaicos gozan hoy en día de un amplio reconocimiento en nuestra sociedad, siendo utilizados en la actualidad cada vez con más frecuencia. Comúnmente, se trata de instalaciones formadas por un conjunto de paneles fotovoltaicos, un convertidor electrónico que acondiciona la energía producida por los paneles fotovoltaicos para su uso posterior y una serie de protecciones y canalizaciones inherentes a cualquier instalación eléctrica.

Un módulo o panel fotovoltaico es un dispositivo eléctrico que convierte la energía electromagnética de la luz en energía eléctrica. Este dispositivo genera una corriente continua en función de la irradiancia que incide sobre él y la tensión impuesta entre sus bornes. La relación V-I (tensión – intensidad) característica del módulo fotovoltaico sigue una curva en la que podemos destacar tres puntos característicos según se muestra en la figura 1:

Voc-módulo: tensión de circuito abierto que genera el módulo fotovoltaico cuando la corriente que lo atraviesa es nula.

Isc-módulo: corriente de cortocircuito que genera el módulo fotovoltaico cuando la tensión entre sus bornes es nula.

Vmpp-módulo e Impp-módulo: puntos de tensión y corriente en los que el módulo fotovoltaico genera la máxima potencia.

- Pmpp-módulo: potencia máxima que genera el módulo fotovoltaico que resulta de la siguiente fórmula:

P= V . I

mpp módulo mpp módulo mpp módulo Para aumentar la potencia generada por la instalación fotovoltaica se puede asociar los módulos fotovoltaicos conectándolos entre sí en serie o en paralelo.

La conexión de uno o más módulos fotovoltaicos en serie aumenta la potencia del sistema, aumentando la tensión del sistema y manteniendo la corriente. Esta asociación en serie de al menos un panel fotovoltaico se denomina serie o string. Así, si se asocian n paneles en serie, la curva V-I resultante de esta asociación tendrá como puntos característicos:

V= n .V

oc string oc módulo I= I

sc string sc módulo

P=n .V . I

mpp string mpp módulo mpp módulo Siendo: Voc-string: la tensión de circuito abierto que genera el string cuando la corriente que lo atraviesa es nula.

Isc-string: corriente de cortocircuito que genera el string cuando la tensión entre sus bornes es nula.

Pmpp-string: potencia máxima que genera el string.

Otra alternativa para aumentar la potencia es la conexión en paralelo, en este caso se mantiene la tensión del sistema y aumenta la corriente. La conexión de uno o varios strings en paralelo se denomina generador fotovoltaico. Si se conectan m strings (strings de n módulos) en paralelo el generador formado tiene una curva V-I con los siguientes puntos característicos:

V = n .V

oc generador oc módulo I = m . I

sc generador sc módulo P = n . m .V . I

mpp generador mpp módulo mpp módulo Siendo:

Voc-generador: la tensión de circuito abierto que genera el generador cuando la corriente que lo atraviesa es nula.

Isc-generador: corriente de cortocircuito que genera el generador cuando la tensión entre sus bornes es nula.

Pmpp-generador: potencia máxima que genera el generador.

De la asociación en paralelo de varios generadores fotovoltaicos descritos en el párrafo anterior junto con sus dispositivos de mando, monitorización y protección (M11, …, Mpm) se obtiene el campo fotovoltaico de la instalación (figura 2) .

A menudo, en serie con cada generador fotovoltaico se incorporan elementos de apertura y/o protección (M1-Mp) . Los elementos de apertura (interruptores, seccionadores, etc.) permiten cortar la corriente de los generadores y son de gran utilidad para operaciones de manipulación y mantenimiento de la instalación. Los dispositivos de protección (magnetotérmicos, fusibles, etc.) se emplean para proteger los generadores de sobrecorrientes que pueden dañar la instalación. Si durante la conexión en paralelo de los diferentes generadores fotovoltaicos (G1-Gp) que conforman la instalación, se invierte la polaridad de uno de ellos al conectarse su polo positivo al polo negativo del resto de generadores y su polo negativo al polo positivo del resto de generadores, se produce una conexión inversa (figura 3) . En este caso, los dispositivos de apertura y/o protección (M1-Mp) son sometidos al doble de la tensión del generador. Esta solicitación puede llegar a destruir los dispositivos de apertura y/o protección y causar graves daños personales y materiales, al encontrarse generalmente dimensionados para la tensión y corriente del generador.

En el estado de la técnica actual se toman diferentes alternativas frente a este problema.

Una primera alternativa consiste en el uso de elementos mecánicos de conexión eléctrica (conectores) que imponen una conexión unívoca entre dos terminales. Una vez un cable queda ligado a su conector bien sea por soldadura, crimpado o atornillado, solo existirá una conexión posible. Sin embargo, la unión entre cable y conector se realiza frecuentemente en la propia instalación, lo que puede propiciar la conexión indebida del cable con su conector correspondiente.

Otra alternativa consiste en dimensionar los sistemas de apertura y/o protección para el doble de la tensión del generador. Esta es una solución efectiva pero a su vez más cara, pesada y voluminosa.

Una tercera opción del estado del arte pasa por impedir la circulación de corriente del generador conectado en inversa dotando a cada generador de un diodo en serie dimensionado para 2 veces la tensión de circuito abierto del generador (figura 4) . Sin embargo, este diodo en funcionamiento normal produce pérdidas eléctricas por la caída de tensión inherente a la conducción del diodo con la consecuente disminución del rendimiento del sistema.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Para lograr los objetivos y evitar los inconvenientes indicados en anteriores apartados, la presente invención proporciona una nueva estructura para la protección eléctrica de instalaciones fotovoltaicas en el caso de conexión inversa de un generador fotovoltaico dentro de un campo fotovoltaico, entendiendo como conexión inversa la inversión de polaridad de un generador fotovoltaico del campo fotovoltaico.

La estructura propuesta está compuesta por al menos una célula de protección, en la que se conecta un generador fotovoltaico. La célula de protección está formada por:

Dos puntos de conexión en los que se conecta el generador fotovoltaico.

Al menos un dispositivo encargado de reducir la tensión del generador en caso de conexión inversa. Este dispositivo se conecta en paralelo entre los dos puntos de conexión anteriormente citados.

Al menos un elemento de apertura y/o protección del generador fotovoltaico conectado en serie con los elementos anteriores.

Las células anteriormente descritas pueden operar según dos modos de funcionamiento: Modo de funcionamiento normal: cuando el generador fotovoltaico es conectado correctamente. En ese caso el dispositivo de reducción de la tensión, no actúa y la tensión del sistema se mantiene.

Modo de funcionamiento inverso: cuando al menos uno de los generadores fotovoltaicos es conectado inversamente. En esta situación, el dispositivo de reducción de la tensión actúa sobre dicho generador atenuando su tensión y disminuyendo la tensión a la que se ve sometido el dispositivo de apertura y/o protección.

Las ventajas de la presente invención son:

Reducción de la necesidad de sobredimensionar los dispositivos de apertura y/o protección. Estos dispositivos deberán dimensionarse para suma de la tensión del generador y la tensión limitada por el dispositivo de reducción de la tensión.

Actuación de la estructura exclusivamente en su modo de funcionamiento inverso, lo que supone un avance frente a la alternativa del diodo en serie que produce pérdidas eléctricas permanentemente....

 


Reivindicaciones:

1. CIRCUITO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, que está previsto para evitar daños en dicho sistema fotovoltaico en el caso en el que se conecte un generador con la polaridad invertida; se caracteriza porque está constituido por una célula de protección que comprende:

dos puntos de conexión (1, 2) en los que se conecta el generador fotovoltaico (G1-Gp) ,

al menos un dispositivo (D) encargado de reducir la tensión del generador fotovoltaico (G1-Gp) en caso de inversión de polaridad, que está conectado en paralelo entre los dos puntos de conexión anteriormente citados,

al menos un elemento de apertura y/o protección (M) del generador fotovoltaico (G1-Gp) conectado en 10 serie con los elementos anteriores.

2. CIRCUITO ELÉCTRICO según reivindicación 1 caracterizado porque está constituido por al menos dos células de protección asociadas en paralelo, en las que se conectan sus respectivos generadores fotovoltaicos.

3. CIRCUITO ELÉCTRICO según reivindicaciones 1 y 2 caracterizado porque el dispositivo (D) encargado de reducir la tensión del generador fotovoltaico (G1-Gp) es del tipo diodo.

1.

4. CIRCUITO ELÉCTRICO según reivindicaciones 1 y 2 caracterizado porque el elemento de apertura y/o protección (M) es del tipo fusible.


 

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