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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/14787
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorCantor, Guillermo Andres Rodriguez-
dc.date.accessioned2019-06-19T19:21:58Z-
dc.date.available2019-06-19-
dc.date.available2019-06-19T19:21:58Z-
dc.date.issued2017-02-20-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/14787-
dc.description.abstractRegions with tropical climate, like the Brazilian northeast, offers different real conditions compared with the STC conditions, for Photovoltaic (PV) systems. Because of that, this study collected different researches and expressions used to calculated the FV operating temperature (Tc), in order to determine which of those expressions better approach to the measured Tc under real operating conditions for a PV system connected to the grid, in a tropical region. During this study, were determined that apart of the ambient temperature, the irradiance and the wind speed, the relative humidity can also affects the PV performance and temperature, because the relative humidity interrupts the solar irradiance rays, and also increases the cell temperature. Out of ten equations found in the literature, the expressions that better approach to the measured cell temperature (Tc) were the proposed by Tamizhmani (±2,11%) and Loveday & Taki (±3,25%). Using the measured database, and considering the relative humidity, it was also proposed a new linear model for Tc, with a MAE (Mean Absolute Error) of ±1,45%, suitable for the m-Si PV models installed on the CEAR building, in a tropical climate.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Eliane Freitas (elianneaninha@gmail.com) on 2019-06-19T19:21:57Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 69896619 bytes, checksum: 73530eaeea83bec4def3654270afe0f5 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2019-06-19T19:21:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 69896619 bytes, checksum: 73530eaeea83bec4def3654270afe0f5 (MD5) Previous issue date: 2017-02-20en
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/*
dc.subjectEficiência de conversão FVpt_BR
dc.subjectTemperatura de operação FVpt_BR
dc.subjectCondições climáticaspt_BR
dc.subjectMódulo fotovoltaicopt_BR
dc.subjectModelo linearpt_BR
dc.subjectPredição de eficiênciapt_BR
dc.subjectFV efficiencypt_BR
dc.subjectFV operational conditionspt_BR
dc.subjectFV operational conditionspt_BR
dc.subjectClimate conditionspt_BR
dc.subjectLinear modelpt_BR
dc.subjectTemperature predictionpt_BR
dc.subjectEfficiency predictionpt_BR
dc.subjectTropical weatherpt_BR
dc.titleInfluência dos fatores climáticos no desempenho de módulos fotovoltaicos em regiões de clima tropicalpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor1Ferreira, João Marcelo Dias-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6782500635447830pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Oliveira, Kleber Carneiro de-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3167430517920662pt_BR
dc.description.resumoRegiões com clima tropical, como o Nordeste brasileiro, oferecem condições reais diferentes em relação às condições STC, para sistemas fotovoltaicos (PV). Por isso, esta pesquisa recolheu diferentes pesquisas e expressões utilizadas para calcular a temperatura de operação (Tc) do painéis, a fim de determinar quais dessas expressões se aproximam melhor do Tc medido em condições reais de operação de um sistema fotovoltaico conectado à rede, em uma região tropical. Durante este estudo, foram determinados que além da temperatura ambiente, a irradiância e a velocidade do vento, a umidade relativa também pode afetar a temperatura PV subsequentemente o desempenho, porque a umidade relativa interrompe os raios de irradiação solar, e também aumenta a temperatura da célula. Das dez equações encontradas na literatura, as expressões que melhor se aproximam da temperatura da célula medida (Tc) foram as propostas por Tamizhmani (± 2,11%) e Loveday & Taki (± 3,25%). Utilizando a base de dados medida e considerando a umidade relativa, foi proposto também um novo modelo linear para Tc, com um MAE (Mean Absolute Error) de ± 1,45%.Por outro lado, determinouse que as equações para calcular Tc (equações usadas também para calcular a eficiência), propostas por Nusselt e Jurgues, e por Servant apresentam uma predição da eficiência FV de 0,084±10,4% e 0,085±9,1%, respetivamente. Por outro lado, as regressões lineares apresentadas por Muzathik e Tamizhmani, predizem uma eficiência de conversão de 0,080±14% e 0,087±7,7%, respetivamente. Por fim, é proposto também um modelo linear para calcular a eficiência de conversão sob as condições específicas dos módulos em operação e ligados na rede, no prédio do CEAR, estimando uma eficiência FV de 0,085±0,8% para condições de céu limpo, e considerando a umidade relativa do ar.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEngenharia de Energias Renováveispt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Energias Renováveispt_BR
dc.publisher.initialsUFPBpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIASpt_BR
Aparece nas coleções:Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Energias Renováveis

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