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.
Figura 1: Temperatura do inversor fotovoltaico A, com dissipação forçada, operando em potência nominal A Figura 2 apresenta o comportamento térmico do inversor B durante o experimento. Neste caso, a temperatura no dissipador passou de 70°C, pois este equipamento possui dissipação natural e não emprega ventiladores.
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.
Trabalhando nas mesmas condições (com potência nominal e temperatura ambiente controlada), o inversor com dissipação natural alcançou temperatura superior a 70°C (medida na área externa do dissipador) e apresentou dinâmica térmica mais lenta.
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.
A Figura 4 mostra o comportamento do inversor durante o resfriamento da temperatura ambiente. É possível verificar a potência CA aumentando a partir de 65°C e estabilizando-se na potência nominal ao chegar próximo de 40°C, valor ligeiramente abaixo da temperatura inicial de derating especificada na folha de dados.
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