Notamos então, que a participação na geração total de energia quando a potência fornecida pelo arranjo FV é 90% ou mais do que a potência nominal do inversor é pequena. O intervalo em que a maior parte de energia é gerada se dá entre 20% e 90% da potência nominal do inversor.
Como resultado, o derating por temperatura é mais provável de acontecer uma vez que o ar é menos denso em altitudes maiores e portanto menos capaz de resfriar os componentes; Uma tensão CC alta (V_MPP) está presente no inversor. A figura abaixo ilustra o efeito da temperatura ambiente na potência que o inversor pode fornecer à rede.
O intervalo em que a maior parte de energia é gerada se dá entre 20% e 90% da potência nominal do inversor. Vamos supor que se deseje mitigar os efeitos do derating por temperatura nos momentos de pico de geração de um arranjo FV selecionando-se um inversor com potência nominal maior do que 100% da potência do arranjo.
O nível de tensão CC tem uma influência considerável no aumento de temperatura do inversor, portanto, pode acelerar o superaquecimento e o derating por temperatura. O gráfico abaixo ilustra a redução de potência de saída em relação à temperatura ambiente para 3 níveis de tensão CC (390 V, 600 V e 800V).
O que é a redução de potência por temperatura? Os inversores para sistemas fotovoltaicos são, de uma maneira simplificada, constituídos de um módulo responsável pela conversão de níveis CC e busca de MPP, um módulo que transforma a energia em CC para CA, um módulo de lógica e controle e um módulo de sensores.
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