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10 de febrero de 2019 · 14 min · 324K vistas
Solar panels in series with shaded and unshaded panels shown
¿Qué cubre este video?
Will Prowse explica las ecuaciones eléctricas fundamentales para diseñar y dimensionar sistemas de energía solar, cubriendo cableado en serie frente a paralelo, capacidad en vatios-hora, dimensionamiento de controladores de carga, tasas C de baterías y eficiencia faradaica. Conectar en serie dos baterías de 6V y 100Ah produce 12V a 100Ah; conectarlas en paralelo produce 6V a 200Ah.▶ 0:00 Comparar la capacidad de las baterías requiere vatios-hora (voltios × amperios-hora), no solo amperios-hora; una batería de 6V/100Ah y una de 24V/25Ah almacenan 600Wh.▶ 0:59 Los paneles solares conectados en paralelo deben compartir el mismo voltaje y operar de forma independiente si uno recibe sombra; los paneles en serie deben compartir el mismo amperaje y pierden toda la salida si uno se sombrea.▶ 1:49 Los convertidores DC-DC intercambian voltaje por amperaje a vataje constante —10A a 24V se convierten en 20A a 12V—, razón por la cual el cableado de bajo voltaje requiere cables de mayor calibre.▶ 3:28 Los controladores de carga solar se clasifican según los amperios de salida, no de entrada; un controlador de 20A alimentado con 2,000W de paneles a 12V debe manejar 166A en la salida y se quemará.▶ 5:58 Las tasas C de las baterías definen la corriente máxima de carga y descarga continua: una tasa de 1C en una batería de 100Ah equivale a 100A; C/2 equivale a 50A.▶ 8:43 La eficiencia faradaica mide la pérdida de almacenamiento en el ciclo completo; las baterías de plomo-ácido inundadas suelen devolver 70Wh por cada 100Wh almacenados.▶ 11:53 La notación de bancos de baterías en serie-paralelo (por ejemplo, 4S4P para 16 celdas) determina la compatibilidad con el BMS y el balanceador de celdas.▶ 13:25
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