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DIY Solar Power with Will Prowse · vídeo

Explicação das equações elétricas solares básicas: ideal para principiantes

10 de fevereiro de 2019 · 14 min · 324K visualizações

Solar panels in series with shaded and unshaded panels shown

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O que este vídeo aborda

Will Prowse percorre as equações elétricas fundamentais usadas para conceber e dimensionar sistemas de energia solar, abordando a cablagem em série versus paralelo, a capacidade em watt-hora, o dimensionamento de controladores de carga, as taxas C das baterias e a eficiência faradaica. A cablagem em série de duas baterias de 6V e 100Ah produz 12V a 100Ah; a cablagem em paralelo do mesmo par produz 6V a 200Ah.▶ 0:00 Comparar a capacidade das baterias requer watt-hora (volts × amperes-hora), não apenas amperes-hora — uma bateria de 6V/100Ah e uma de 24V/25Ah contêm ambas 600Wh.▶ 0:59 Os painéis solares ligados em paralelo devem partilhar a mesma tensão e operar independentemente se um estiver à sombra; os painéis em série devem partilhar a mesma amperagem e perdem toda a produção se qualquer painel for sombreado.▶ 1:49 Os conversores DC-DC trocam tensão por amperagem a potência constante — 10A a 24V tornam-se 20A a 12V — razão pela qual a cablagem de baixa tensão requer fios de maior calibre.▶ 3:28 Os controladores de carga solar são classificados em amperes de saída, não de entrada; um controlador de 20A alimentado por 2.000W de painéis a 12V tem de passar 166A no lado da saída e irá queimar-se.▶ 5:58 As taxas C das baterias definem a corrente máxima contínua de carga e descarga: uma taxa de 1C numa bateria de 100Ah equivale a 100A; C/2 equivale a 50A.▶ 8:43 A eficiência faradaica mede a perda de armazenamento no ciclo completo — as baterias de chumbo-ácido inundadas devolvem tipicamente 70Wh por cada 100Wh armazenados.▶ 11:53 A notação de bancos de baterias em série-paralelo (por exemplo, 4S4P para 16 células) determina a compatibilidade com o BMS e o equilibrador de células.▶ 13:25

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