4 Planificación del sistema: eléctrica
Durante la degradación inicial, la tensión del módulo
posiblemente esté por encima del valor nominal que
aparece en la ficha de datos. Tenga este hecho en cuenta
cuando dimensione su sistema fotovoltaico pues las
tensiones elevadas de CC podrían causar daños en el
inversor. Durante la degradación inicial, la corriente del
módulo podría superar también el valor límite de la
corriente del inversor. En este caso, el inversor reduce la
potencia de salida lo que conlleva una reducción del
rendimiento. Por eso, durante el diseño hay que tener en
cuenta los datos técnicos del inversor y de los módulos
tanto antes como después de la degradación inicial.
4.2.4 Protección interna contra
sobretensión
El Sunny Tripower 60 cuenta con descargadores de
sobretensión en carril DIN de gran potencia, tanto en el
lado de CA (tipo II+III, según IEC 61643-11) como en el
lado de CC (tipo II). Los descargadores de sobretensión
pueden reemplazarse fácilmente en caso de que resulten
dañados.
Imagen 4.2 Vista general del área de instalación
1
Descargador de sobretensión (CA) con tres fusibles
No es necesario cambiar el fusible situado en la parte
externa derecha (verde).
2
Descargador de sobretensión (CC) con tres fusibles
Debido al cambio de combinación de un descargador
lleno de gas y tecnología de varistores de metal óxido, los
descargadores de sobretensión en el Sunny Tripower 60
ofrecen estas ventajas:
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• No hay corrientes de fuga a tierra o tensión de
funcionamiento: no hay ningún error de aislamiento o
desconexión del inversor; no hay desgastes por el
paso del tiempo.
• No hay corriente residual: no hay desconexión de la
protección preconectada contra sobrecorriente
durante sobretensiones.
Si el edificio cuenta con un sistema pararrayos, al instalar
aquí el sistema fotovoltaico hay que conectarlo con el de
pararrayos.
Cuando monte el inversor en una superficie metálica
conectada a tierra tiene que asegurarse de que el
potencial de tierra del inversor y la placa de montaje
están conectadas directamente una con otra. En caso
contrario podrían producirse daños serios en el inversor
debido a un arco eléctrico entre el soporte mural y la
carcasa.
4.2.5 Gestión del calor
La electrónica de potencia genera calor residual que tiene
que ser controlado y eliminado para evitar daños en el
inversor y garantizar una alta fiabilidad y una vida útil a
largo plazo. La temperatura de los componentes
importantes como el módulo de potencia integrado, se
mide de manera permanente para proteger la electrónica
contra sobrecalentamientos. Si la temperatura supera los
valores límites, se reduce la potencia de salida del inversor
para mantener la temperatura a niveles seguros.
El calor del inversor se gestiona con refrigeración forzada
mediante ventiladores de velocidad regulada. Los
ventiladores se regulan de manera electrónica y se activan
solo en caso necesario. La parte trasera del inversor disipa
el calor producido por los semiconductores de potencia en
los módulos de potencia integrados. También se refrigeran
de manera forzada los componentes magnéticos. Si se
instala el inversor en grandes altitudes, hay que tener en
cuenta que la potencia de refrigeración va a disminuir. Esta
pérdida de potencia en la refrigeración se compensa
regulando la velocidad de los ventiladores. En
instalaciones por encima de los 1 000 m (sobre el nivel del
mar), deberá reducirse el factor y, por lo tanto, tenerse en
cuenta una carga nominal inferior, durante el diseño de la
planta para evitar pérdidas de rendimiento.
SMA Solar Technology AG
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