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Módulos fotovoltaicos: Trina Solar destaca estabilidad de sus trackers en condiciones climatológicas extremas

Módulos fotovoltaicos: Trina Solar destaca estabilidad de sus trackers en condiciones climatológicas extremas

Uno de los desarrollos tecnológicos fotovoltaicos claves de 2021, es la aparición y despliegue de módulos de alta potencia y formato largo, los cuales deberían proveer una mejora en la nivelación de los costos de energía (LCOE) y entregan saldos más bajos en el sistema de costos, y existen diversas ventajas que se pueden rescatar al respecto.

Sin embargo, con nuevos productos vienen nuevos desafíos, como el diseño de plantas de energía. Esta es un área en la que Trina Solar, proveedor global de módulos fotovoltaicos y soluciones energéticas inteligentes, se está enfocando.

Es así como la compañía lanzó su serie de módulos de formato largo, el Trina Solar 670, el cual podría lograr una salida energética superior al 34% en comparación al promedio de los módulos de 500 W+, disponibles en el mercado.

Reconociendo que uno de los desafíos de los módulos de formato largo es la estabilidad de los trackers fotovoltaicos, dado el incremento en la fuerza del viento, TrinaTracker -línea de negocio de Trina Solar- diseñó una nueva serie de trackers: el Agile 1P y el Vanguard 2P. Además de ser completamente compatibles con todos los módulos de alta potencia que van entre los 400 a los 670 W+, proveen una salida de energía optimizada, incluso bajo condiciones climáticas extremas.

Para validar la estabilidad de los trackers, se han reproducido prototipos a escala del Vanguard 2P y del Agile 1P, para luego someterlos a cargas estáticas, dinámicas y aero elásticas mediante pruebas de túneles de viento, realizadas por las firmas de consultoría en ingeniería de viento, CPP y RWDI, respectivamente.

Pruebas

Las pruebas constan de la Investigación de Modelos de Presión en Túneles de Viento, pruebas de Modelos Seccionales en 2D y Modelos Numéricos, y, una prueba adicional Completa de Modelos Aero elásticos. El tercer modelo, que no es típicamente implementado dentro de la industria, corroboró el rendimiento obtenido de las 2 Prueba de Modelo Seccional y Modelos Numéricos.

El Modelo de Presión hizo posible la obtención de una definición de los coeficientes estáticos más acertada para diferentes distancias entre columnas, despeje del suelo, separación de postes y largo de los tracker. Además, al añadir la información obtenida del Análisis Modal (frecuencias naturales) y la prueba de Vibración Libre (relación de amortiguación) el DAF (Factor de Amplificación Dinámica) fue obtenido.

El Modelo Seccional 2D permitió que se llevaran a cabo el Análisis de Estabilidad Aerodinámica y el Análisis de Respuesta a Agitaciones, usando Modelos Numéricos. La ventaja de la información obtenida del modelo seccional 2D es que los resultados fueron aplicados a trackers de un gran abanico de dimensiones.

El rendimiento del Modelo Numérico fue verificado al comparar los resultados en el modelo numérico y los resultados en la prueba de túnel de viento Aero elástica completa.

Las pruebas de túneles de viento evaluaron las reacciones de los elementos estructurales principales (postes, tubo de torsión y la correa), conectaron los rodamientos y ejes, y entregaron el rendimiento para mejorar el diseño de los tracker y así lograr una adaptabilidad más certera a los sitios.
SBP ratificó los procedimientos de cálculo que TrinaTracker adoptó, con la recopilación de rendimiento obtenida de las pruebas de túneles de viento.

Sobre estas pruebas, la serie de trackers fue optimizada para asegurar la confiabilidad y la adaptabilidad de todos los componentes del sistema de trackers. Los diseños fueron evaluados y se incluyeron postes más robustos, correas que agregar rigidez a los módulos, un tubo de torsión más firme, diferentes estrategias de colocación en la configuración para 1P y 2P, un diseño de trackers a medida, y sistemas multi-eje.

Trina Solar presenta módulos fotovoltaicos de 60 y 72 celdas de alta eficiencia

Trina Solar presenta módulos fotovoltaicos de 60 y 72 celdas de alta eficiencia

Maximizar la potencia de paneles fotovoltaicos en espacios limitados es una de las soluciones lanzadas por Trina Solar, la empresa líder en productos fotovoltaicos de próxima generación: se trata de la línea de módulos de alta eficiencia de 60 celdas en versiones fabricadas por la empresa como multicristalinos (PC05A (II) Honey Plus+) y monocristalinos (DC05 (II) Honey M Plus+), además de los módulos de alta eficiencia de 72 celdas con certificación IEC y Dual IEC / UL (PD14 Tallmax).

Es así como el módulo multicristalino PC05A (II) Honey Plus+ posee 60 células, con rangos de potencia entre 270 y 280 W, además de tener una eficiencia máxima de 17,1% y una tolerancia positiva de potencia de entre 0 a 5 W.

Rómulo Bisetti, gerente de Ventas Chile y Sudamérica de Trina Solar, sostiene que el módulo DC05 (II) Honey M Plus+ presenta un “excelente rendimiento en condiciones de poca luz en días nublados, mañanas y atardeceres”, debido a la tecnología PERC, la texturización avanzada de la superficie y a los cinco “bus-bars” (barras metálicas para conducir electricidad) que posee.

El máximo aprovechamiento de espacios limitados de este módulo se produce gracias a las 60 células de potencia de hasta 290 W, con una densidad de potencia de hasta 177 W por metro cuadrado. Otras características del módulo es su alta fiabilidad, debido a “su riguroso control de calidad, con más de 30 test en fábrica que van más allá de la certificación”.

En este sentido, el módulo DC05A (II) Honey M Plus+ cuenta con certificados para condiciones medioambientales extremas, como temperaturas de operación de -40 a +85 grados centígrados, además de soportar cargas de nieve por módulo de 5400 Pa y cargas de viento de 2400 Pa, impacto de granizo de 35 mm a 97 km/h; resistencia al amoníaco, niebla salina y a la abrasión por arena y polvo.

Junto a las series Honey Plus+ y Honey M Plus+, Rómulo Bisetti destaca el Tallmax Módulo PD14, cuyas principales características son sus 72 células de módulo multicristalino, con rango de potencia entre 305 y 315 W, además de una tolerancia positiva de potencia de entre 0 y 5 W, y una máxima eficiencia de 16,2%, y certificación dual UL e IEC para voltajes de sistemas de 1000 VDC.

Según el ejecutivo, este tipo de módulo “es ideal para grandes proyectos pues tiene una mayor potencia que disminuye el tiempo de instalación y los costos”, junto con ser “uno de los módulos con mayor confianza de la industria debido a su rendimiento probado en campo y a la solidez financiera de Trina Solar, confirmada por bancos e inversionistas”.

Los certificados del Tallmax Módulo PC 14 son para cargas de vientos de 2400 Pa, cargas de nieve 5400 Pa, impacto de granizo de 25 mm a 82 km/h, además de tener resistencia al amoníaco, niebla salina y a la abrasión por polvo y arena.

Para conocer más sobre los productos de Trina Solar por favor visita la página de www.trinasolar.com

Infografia TrinaSolar

 

Trina Solar presenta módulos fotovoltaicos DUOMAX en Chile

Trina Solar, el fabricante número uno a nivel mundial en términos de embarques de módulos fotovoltaicos (en 2014 despachó 3,66 GW) está presentando al mercado nacional su nueva línea de soluciones fotovoltaicas: los módulos DUOMAX sin marco, certifi cado por UL/IEC. La eliminación del marco de aluminio presenta una serie de ventajas, como el mayor rendimiento, se favorece la autolimpieza, se mejora la certifi cación contra incendios, entre otros. Este módulo puede operar con voltajes de sistema de hasta 1500 VDC.

Los módulos DUOMAX, en los modelos TSM–PEG5 y TSM–PEG14, están compuestos de dos capas de 2,5 mm de vidrio reforzado, reemplazando la capa posterior de material plástico (back sheet).Con esto, explica Rómulo Bisetti, gerente de ventas Chile y Sudamérica de Trina Solar, se logra dar la rigidez necesaria a los módulos fotovoltaicos, a pesar de la ausencia de marco.

https://www.youtube.com/watch?v=1WB4WaztQDY

“Al retirar el marco de aluminio del módulo y brindar rigidez y protección a la celda solamente a través de la doble capa de vidrio, se logra reducir los costos de mantención al eliminar la acumulación de polvo en bordes y esquinas y gracias a su operación a mayores voltajes se tienen menores gastos en BOS (materiales y componentes de interconexión de los módulos)”, explica Bisetti.

El modelo TSM–PEG5 está compuesto de 60 celdas multicristalinas con un rango de potencia de entre 250 y 265 W, además de una efi ciencia máxima de 16,1%; el modelo TSM–PEG14, en cambio, está conformado por 72 celdas y una rango de potencia que varía entre 300 y 315 W.

GARANTÍA LINEAL
Un aspecto destacado de los módulos DUOMAX, explica Rómulo Bisetti, es la garantía lineal que aplica Trina Solar.

“La garantía lineal reconoce un hecho natural en este tipo de equipos: la degradación del silicio es gradual a lo largo de la vida del módulo, no escalonada. Tradicionalmente los fabricantes aseguraban los módulos en base a intervalos, así, por ejemplo, se señalaba que en los primeros 10 años el módulo se iba a degradar no más de un 10% y que en los posteriores 15 años, la tasa de degradación acumulada podría llegar hasta 20%. Trina Solar garantiza que la degradación se produce linealmente a partir el primer año hasta el final de su vida útil, 30 años en el caso del DUOMAX, es decir, a una tasa de 0,5% al año”, explica Bisetti.

La ventaja de esto, explica el ejecutivo, es que permite presentar proyectos con una producción de energía garantizada mayor; para los DUOMAX la energía adicional garantizada es de 20,6% más que las soluciones convencionales.

Otro aspecto destacado de los módulos DUOMAX tiene relación con la tolerancia positiva de potencia (0 / +3%), en términos sencillos, la solución ofrecida por Trina Solar al mercado nacional asegura que la potencia instalada, en el peor de los casos, será la nominal a las condiciones de medición (STC), mientras que en el mejor escenario, se contará con un 3% adicional de potencia con respecto a esta.

Los DUOMAX cuentan con el certificado clase A de resistencia al fuego de UL. Presentan mayor resistencia a sustancias químicas y una mejor resistencia mecánica. Además, tiene una mayor resistencia PID.

INFOGRAFIA TRIN SOLAR

 

Seguidores solares: persiguiendo la eficiencia

Seguidores solares: persiguiendo la eficiencia

“Estar donde calienta el sol”. En Chile, esta expresión se emplea para referirse a una persona que busca estar en lugares o situaciones que le resulten beneficiosas o cómodas, especialmente en términos económicos o sociales. Es decir, la idea es estar en el lugar donde hay más oportunidades o donde se obtiene mayor provecho.

Este refrán, al mismo tiempo, sirve para entender el funcionamiento de los seguidores solares o trackers. Estos equipos se utilizan en los sistemas fotovoltaicos para optimizar su rendimiento respecto a la producción de energía eléctrica, a través de hacer un mejor aprovechamiento de la luz solar gracias a la movilidad que aportan a los paneles fotovoltaicos.

En Revista Electricidad conversamos con expertos y proveedores de este tipo de equipamiento, para profundizar en cuanto a su funcionamiento y ventajas técnicas.

Desde Soltec, empresa hispana especializada en trakers, explican que un seguidor solar es un dispositivo móvil que ancla la placa solar al suelo con el objetivo de maximizar la generación de energía fotovoltaica orientando los paneles a la radiación solar en ángulos óptimos. Como si se tratara de un girasol, dirige las placas para mantener su superficie perpendicular al sol o coincidiendo con el meridiano terrestre”.

Por su parte, Jessica Sanches de Araujo, head of Pre-sales Latin America and Caribbean de Trina Solar, señala que los seguidores optimizan la generación de energía de los módulos, produciendo entre un 10% y 25% más de energía comparado con una estructura fija. “Además, con el creciente uso de módulos bifaciales en el mercado, los trackers son capaces de aprovechar mejor la irradiación difusa y el albedo (irradiación reflejada)”, agrega la ejecutiva.

Desde otra perspectiva, Gian Franco Patrone, head of New Energy de Enel X, comenta que el seguidor solar mueve y sigue la ubicación en tiempo real del sol, lo que permite poner el panel solar en una posición más provechosa para la generación de energía. “Lo que hace el tracker es movilizar el panel siguiendo el sol para obtener la mayor cantidad de energía posible utilizando el mismo espacio”, detalla el ingeniero.

Aumento de productividad

Según el ejecutivo de Enel X, el factor de planta promedio de una planta fotovoltaica oscila en torno al 20-23%, dependiendo de algunos factores, como la ubicación geográfica y las complejidades del terreno, entre otros. Al incorporar un sistema de tracker, añade Patrone, el factor de planta aumenta a un rango de 26-27%.

En cuanto al incremento de la generación de energía de los sistemas fotovoltaicos, Patrone señala que esta oscila en torno a un 20-40% en promedio, precisando que se concentra mayoritariamente hacia la cifra inferior.

Por otro lado, Carlos Silva, doctor en ingeniería eléctrica y consultor del Centro de Transición Energética (CENTRA) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostiene que existen diversas estimaciones que fijan entre 20-30% el mayor rendimiento producto del seguimiento horizontal en un eje, en comparación con paneles fijos. “Dicha mejora en el rendimiento depende de varios factores, destacándose la latitud; es decir, entre mayor la latitud, menos conveniente es el seguimiento”, puntualiza.

Ventajas y desventajas

Como ventajas del uso de trackers, el académico de la UAI menciona, además del aumento de productividad en la energía generada, el hecho de que “tener la capacidad de orientar a los paneles permite hacer frente de mejor manera a eventos climáticos y moderar los efectos de la humedad y del polvo que se deposita en los paneles”.

Desde Soltec añaden que la gran ventaja del seguidor es que soluciona el problema de la productividad cuando el sol no irradia sobre el panel en ángulos óptimos. “Los seguidores solares generan más electricidad en aproximadamente la misma cantidad de espacio que los sistemas de inclinación fija, lo que los hace ideales para optimizar el uso del suelo. En Soltec desarrollamos productos con la mayor calidad industrial gracias a una inversión decidida en innovación. Nuestros productos se adaptan a todo tipo de proyectos y condiciones meteorológicas para que los desarrolladores puedan acceder a la tecnología ideal para cada una de sus plantas”, afirman desde la empresa española.

Respecto a las desventajas, Carlos Silva indica que los sistemas de seguimiento requieren, para poder accionarlos, el uso de motores, precisando que habitualmente un solo motor puede orientar a varias líneas de paneles. “La presencia de estos motores y sistemas requiere, necesariamente, mayor mantenimiento”, sostiene el docente de la UAI.

Gian Franco Patrone complementa al docente, señalando que efectivamente la instalación de seguidores requiere, al mismo tiempo, la implementación de sistemas de alimentación de energía, los cuales pueden ser autónomos y también de tipo que se pueden conectar directamente a la red eléctrica.

El ejecutivo de Enel X resalta que el espacio es otro factor relevante a la hora de proyectar la instalación de trackers. Según explica, debido a que el uso de sistemas fotovoltaicos con seguidores requiere de mayor espacio, a lo cual hay que sumar el hecho de que para implementar trackers el terreno debe tener ciertas características, evitándose utilizar zonas muy accidentadas o con desniveles.

Continúa leyendo este artículo en Revista Electricidad, edición N° 278 (mayo 2023).

Energética china vende proyectos solares en Chile

(El Mercurio) The Rise Fund, un fondo de inversión de impacto global gestionado por la firma de activos alternativos TPG, anunció ayer la adquisición de aproximadamente 1 GW de proyectos de energía solar fotovoltaica procedentes de la empresa Trina Solar, con sede en Changzhou, China.

Los proyectos solares fotovoltaicos incluidos en la transacción están actualmente en funcionamiento, en construcción o en fase avanzada de desarrollo y casi listos para su construcción, en España, Chile, Colombia y México, y serán los primeros proyectos solares fotovoltaicos de la cartera de la recién creada Matrix Renewables, con sede en Madrid.

Los términos de la transacción no han sido revelados, pero trascendió que estuvieron en torno a los US$700 millones.