Alumno Antonio J Moya Simarro Tutor Francisco Rodrguez

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Alumno: Antonio J. Moya Simarro Tutor: Francisco Rodríguez Benito

Alumno: Antonio J. Moya Simarro Tutor: Francisco Rodríguez Benito

1. INTRODUCCIÓN Se trata de una instalación fotovoltaica aislada de 3 MWp hibridada con

1. INTRODUCCIÓN Se trata de una instalación fotovoltaica aislada de 3 MWp hibridada con grupos electrógenos diesel. ¡Ojo! Fotovoltaica aislada ≠ Hibridación

2. UBICACIÓN Esta instalación se encuentra ubicada en la ciudad de Barahona (República Dominicana).

2. UBICACIÓN Esta instalación se encuentra ubicada en la ciudad de Barahona (República Dominicana).

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO • El objetivo principal del proyecto es ser capaz de

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO • El objetivo principal del proyecto es ser capaz de suministrar de manera continua 1, 7 MW. • La fuente principal de generación será la fotovoltaica. • Los grupos electrógenos servirán para generar la señal de red y como apoyo al sistema fotovoltaico. • Se realizará la venta de energía al cliente durante los primeros 12 años, después pasará a ser propiedad del mismo. • Los grupos electrógenos deben estar parados el máximo tiempo posible entre las 9. 00 h y las 16. 00 h, que es el horario elegido.

4. CARACTERÍSTICAS Después de numerosos estudios, las características de sistema son: - Módulos fotovoltaicos

4. CARACTERÍSTICAS Después de numerosos estudios, las características de sistema son: - Módulos fotovoltaicos con inclinación 18º y azimut 0ºS. - Potencia pico instalada de fotovoltaica 2, 98 MW. - Grupos electrógenos iguales de 270 k. VAs.

5. DISEÑO DEL SISTEMA Finalmente el sistema que se ha diseñado tiene las siguiente

5. DISEÑO DEL SISTEMA Finalmente el sistema que se ha diseñado tiene las siguiente características: • PANELES SOLARES: - 11. 040 módulos Jinko. Solar 270 Wp - 480 series de 23 paneles por serie • INVERSORES: - 48 inversores de string Sunny Tripower 60 k. W • GRUPOS ELECTRÓGENOS: - 9 Grupos electrógenos Himohinsa 270 k. VAs

5. DISEÑO DEL SISTEMA

5. DISEÑO DEL SISTEMA

6. MONITORIZACIÓN A este elemento se le considera el cerebro del sistema, ya que

6. MONITORIZACIÓN A este elemento se le considera el cerebro del sistema, ya que es el que se encarga de regular y automatizar la producción de la planta. El sistema estará controlado mediante un sistema llamado Power Plant Controller, complementado con un Scada secundal, adquirido a Power. Green. Monitor. Además, se instalarán hasta 5 estaciones meteorológicas, para dar al sistema mayor fiabilidad y eficiencia.

7. PUESTA A TIERRA

7. PUESTA A TIERRA

8. PRODUCCIÓN Análisis de producción del sistema: Precio de venta de electricidad: 0, 24€/k.

8. PRODUCCIÓN Análisis de producción del sistema: Precio de venta de electricidad: 0, 24€/k. Wh/año= 4. 179. 890 k. Wh Ahorro anual fotovoltaica= 1. 222. 975, 65€

9. PRESUPUESTO TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.

9. PRESUPUESTO TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3. 200. 724, 57€).

10. RENTABILIDAD

10. RENTABILIDAD

11. CONCLUSIÓN Observando los resultados del estudio realizado en este proyecto, se puede afirmar

11. CONCLUSIÓN Observando los resultados del estudio realizado en este proyecto, se puede afirmar que es rentable, ya que se recupera la inversión inicial durante el año 4 y a los 12 años que la instalación pasa a ser propiedad del cliente se habrá obtenido unos beneficios netos de 5. 678. 917, 12€ mediante la venta de energía.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA