05 - Relatório de Comissionamento

February 23, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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 RELATÓRIO DE COMISS COMISSIONAMENT IONAMENTO O SISTEMA  MICROGERAÇÃO  MICROGER AÇÃO DISTRIBUIDA DISTRIBUIDA

 EDILSON CAVALCANTE ALMEIDA ALMEIDA Q-D07-C-03, Rres. SIGEFREDO PACHECO –  VALE  VALE GAVIÃO TERESINA - PI. 

 MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA DISTRIBUÍDA CONECTADO À REDE DE ENERGIA DE BT 220V/380V

TERESINA  –  PI  PI

 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 1.1   DA UNIDADE CONSUMIDORA CONSUMIDORA   NOME DO PROPRIETÁRIO: PROPRIETÁRIO: Edilson Cavalcante Almeida  CNPF: 782.261.803-25   ENDEREÇO: QD-D07 C-03 –  Res.  Res. Sigefredo Pacheco - Vale do Gavião –  Teresina-PI.  Teresina-PI.  COORDENADAS GEOGRÁFICAS: X: 750504.00  / Y: 9444310.00  1.2  DA EMPRESA EXECUTORA EXECUTORA DO PROJ PROJETO ETO   NOME: Coelho e Reis Engenharia Ltda.  CNPJ: 39936746/0001-47    ENDEREÇO: Res. Wilsom Martins, Q10 C15 –  Vale  Vale do Gavião –  Teresina Teresina- PI  RESPONSÁVEL TÉCNICO TÉCNICO: Juvenal Coelho da Silva  FORMAÇÃO: Engenheiro Eletricista & Segurança do Trabalho  REGISTRO CREA: 1908162074/PI   1.3 DA  DA CONCESSIONÁRIA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA  NOME : Equatorial Energia Piaui   ENDEREÇO: Rua João Cabral, 730 - 343 - Centro –  Teresina  Teresina - PI  

 2 LEGISLAÇÃO E NORMAS NORMAS TÉCNICAS O projeto, fez uso das recomendações disponiveis nas seguintes normas, resoluções, nas respectivas revisões vigentes, conforme descritas abaixo:    ABNT NBR 5410: 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão;



   ABNT NBR 10899: 10899: Energia Solar Fotovoltaica –  Terminologia;  Terminologia;



   ABNT NBR 11704: 11704: Sistemas Fotovoltaicos –  Classificação;  Classificação;



   ABNT NBR 16149: 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) –  Características  Características da interface de



conexão com a rede elétrica de distribuição  



EQUATORIAL ENERGIA NT.020.EQTL.Normas e Padrões –  Conexão  Conexão de  Microgeração Distribuída ao Sistema de Baixa Baixa Tensão.

 

 

 



EQUATORIAL ENERGIA NT.001.EQTL.Normas e Padrões –  Fornecimento  Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.

   ANEEL Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico



 Nacional –  PRODIST:  PRODIST: Módulo 3 –  Acesso  Acesso ao Sistema de Distribuição. Revisão 6. 2016, Seção 3.7.    ANEEL Resolução Normativa Normativa nº 414, de 09 de de setembro de 2010, que estabelece



as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.    ANEEL Resolução Normativa Normativa ANEEL nº 482, de de 17 de abril de 2012, 2012, que



estabelece as condições gerais para o acesso de micro geração e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

 3 INFORMAÇÕES DA MICRO MICRO USINFOTOVOLTAICA  3.1 CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS GERAIS O sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica é constituido por:    Módulos fotovoltaicos; •

 



Estrutura metálica de suportação dos módulos fotovoltaicos;

   Inversor AC/DC;



 



Cabos de conexão CA e CC;

   Dispositivos de proteção CC e CA.



 



Sistema de Aterramento.

O sistema de geração fotovoltaica é composto por (76) módulos fotovoltaicos de 460Wp dispostos em (04) strings ddee (19) módulos interligados em série e (02) (02) Inversores trifásicos de 15 KWp de potência, os módulos fotovoltaicos encontram-se montados sobre uma estrutura metálica, com a função de suportação dos mesmos, que por sua vez encontram-se fixados sobre o telhado de forma rígida e adequada. Os condutores  provenientes das strings, seguem ao quadro de proteção, onde onde encontram-se os disjuntores disjuntores e DPS’s especificos para a proteção

(CC) do sistema; seguindo em sequencia cada par de

condutores para o inversor, o qual, tem a função de converter a corrente corre nte (CC) recebida dos módulos em corrente (CA) e disponibilizá-la para ser consumida pelas cargas da do condominio e o excedente ser injetado na rede da concessionária.

 3.2 ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS MÓD MÓDULOS ULOS FOTOVOLTAICOS FOTOVOLTAICOS

 

 

 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS FOTOVOLTAICOS  Fabricante modelo Potência Máxima - Pm(W) Tensão máxima de Potência - (Vmp) Corrente de Máxima Potência - (Imp) Tensão de Circuito Aberto - (Voc) Corrente EficiênciadedoCurto-Circuito Painel - (%) - (Isc) Tipo de Células Comprimento do Painel - (mm)  Largura do Painel - (mm) Peso do Painel - (Kg) Quantidade de Painéis  Área Necessária (m²) Potência do total do gerador (KWp) Temperatura de Operação –  (ºC)

JINKO IND. & CO. JKM460M-60HL4-V 460Wp 34.20 V 13.45 A 41.48 V 14.01 20.85A P Type Monocristalinas 1.903 1.134 24,2 15,0 32,50 6.9 -45º a 85°

 3.3 ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DO INV INVERSOR ERSOR ESPECIFICAÇÕES DO INVERSOR  ENTRADA Fabricante GROWATT IND. & CO.  Modelo MIN 6000L-X Potência Nominal - Pn (W) 6.0000W  Máxima Potência na Entrada CC - Pmax (KW) 8.1000W  Máxima Tensão CC - Vcc - max max (V) 550V  Mínima Tensão de Trabalho Trabalho (V) 60V Tensão Nominal de Trabalho (V) 360V  Máxima Corrente CC - Isc-max (A) 16  Máxima Tensão MPPT - Vpmp-max (V) 60V  Mínima Tensão MPPT - Vpmp-min (V) 550V  Máxima MPPT (A) por MPPT  Máxima Corrente Corrente por de Curto-Circuito Quantidade de Strings por MPPT Quantidade de MPPT Quantidade de Inversores SAÍDA  Máxima Potência de Saída CA - Pca-máx (VA)  Máxima Corrente de Saída CA - Imáx-ca (Imáx) Tensão Nominal CA - Vnom-ca (V) Frequência Nominal - Fr (Hz)  Máxima Tensão CA - Pca-máx Pca-máx (V)  Mínima Tensão CA - Vca-min (V) THD de Corrente (%) FatordedeConexão Potência Ajustável Tipo Eficiência máxima

13,5A 32A 1 2 1 6.000 VA 27.2A 230vV(160V/300V) 230vV(160V/300V) 50/60 Hz +/- 5Hz 340V/440V 160V/300V 0,99 1F+N+PE 99,9%

 

 

 3.4 FOTO DA CAIXA DE MEDI MEDIÇÃO ÇÃO

 3.5 FOTO DO INVERSOR

 

 

 3.6 FOTO DOS MÓDULOS

 3.7 FOTO DO ATERRAMENTO

 

 

 4 SISTEMA DE ATERRAMENTO ATERRAMENTO  A instalação de aterramento cumpre com a norma ABNT NBR 5419 proteções de estruturas contra descargas atmosféricas. Toda parte condutora da instalação elétrica que não faça parte dos circuitos elétricos, mas que, eventualmente ou acidentalmente, possa vir a ficar energizado, encontra-se conectado ao sistema de aterramento, como a estrutura metálica de fixação dos módulos fotovoltaicos, o borne de aterramento do inversor. O sistema de aterramento da instalação fotovoltaica encontra-se interligado ao sistema de aterramento principal do condôminio. O aterramento desempenha a função de proteção dentro da instalação fotovoltaica:  proteção contra choques, contra descargas atmosféricas, contra sobretensões, proteção de linhas de sinais, equipamentos eletrônicos e proteções contra descargas eletrostáticas.

 4.1 CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS DO SISTEMA SISTEMA DE ATERRAM ATERRAMENTO ENTO  



Estado do Solo: Seco e arenoso

   

Ponto de Conexão do Aterramento: Malha de Terra Independente Quantidade de Eletrodos: Conforme projeto Elétrico do Condominio

 

Tipo de Eletrodos: 03 Hastes Cobreadas Copperweld de 5/8” X 2,40m 







 5 ENSAIOS OPERACIONAIS  Nestes ensaios foi realizado uma série de procedimentos técnicos que devem asegurar a integridade integridade e a perfeita perfeita operacionalidade do sistema de geração, geração, como por exenplo a firmeza das conexões e condutibilidade elétrica. Sendo assim foram realizados testes mecânicos das conexões elétricas elé tricas do sistema de aterr aterramento, amento, equipotencialização, do gerador PV e da instalação instalação em corrente corrente contínua. Também Também foi realizado realizado um teste de continuidade do sistema de aterramento e equipotencialização. Tendo sido constatado, que o sistema está instalado de forma correta.

 

 

 5.1 TESTE DE CONTINUIDADE CONTINUIDADE DOS DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO ATERRAMENTO  E/OU DE LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL EQUIPOTENCIAL O teste de continuidade do sistema de aterramento e equipotencialização foi realizado utilizando o multímetro digital MOD. ET.3200 ET.3200 FABRIC FABRICANTE: ANTE: Minipana na  função continuidade. Tendo sido constatatdo uma perfeita continuidade entre todas as  partes metálicas dos painéis painéis e da estrutura de suportação, bem como a equipotencialização entre estas partes e o sistema de aterrramento.

 5.2 TESTE DE RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA DE ATE ATERRAMENTO RRAMENTO  O método utilizado para a medição, foi o de queda de potencial de acordo com a  NBR-15749/20099 –  o  NBR-15749/200  o qual recomenda a utilização de equipamento especifico, especifi co, nesse caso foi utilizado o terrômetro digital MOD. MTR-1522, FABRICANTE: Minipa. Este método consiste basicamente em fazer circular uma corrente através da malha de aterramento sob ensaio, com o auxílio de dois eletrodos auxiliares, um de corrente e outro de potencial, medindo a queda de potencial entre a malha e o terra de referência, refer ência, sendo que as medições são feitas em intervalos e distancias regulares. Considerando o patamar encontrado de (8,45) Ohms, entre as 06 (Seis) medições realizadas, concluímos que a resistência de aterramento acima descrita atende aos valores requeridos pela NBR-5410 e outras, e ainda estando os mesmos, dentro dos valores estabelecidos pela concessionária. NT-002-EQTL-Fornecimento de Energia Elétrica em  MT (15 e 36KV), da EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO PIAUI.

 5.3 ENSAIO DE POLARIDADE POLARIDADE E DA CAIXA DE JUNÇÃO JUNÇÃO Para este ensaio, foi utilizando um multímetro digital MOD. ET.3200 FABRICANTE: FABRICANTE:  Minipana, conforme conforme consta no item 6.3 da “ NBR 16274: 16274: Sistemas Fotovoltaicos Conectados Conectados á Rede –  Requisitos  Requisitos Minimos Para documentação, Ensaios de Comissionamento, Inspeção e  Avaliação de desempenho”. Os condutores (CC) encontrarem-se todos com a polaridade correta, os módulos apresentaram temperaturas dentro dos níveis recomendados pelo  facricante e as tensões de linha apresentaram-se simétricas. Podendo concluir que os módulos e cabos dos respectivos estão associados e conectados com a polaridade correta.

 

 

 5.4 ENSAIO DE CORRENTE CORRENTE DE CURTO CIRCUITO O ensaio de corrente de curto-circuito foi realizado conforme a letra “b” do item 6.4.3 da NBR 16274: Sistemas Fotovoltaicos Fotovoltaicos Conectados á Rede –  Requisitos  Requisitos Minimos Para documentação, Ensaios de Comissionamento, Inspeção e Avaliação de desempenho” ,

Em

associação com um ultímetro digital MOD. ET.3177 FABRICANTE: FABRICANTE: Minipana, obtendo obtendo as seguintes correntes para cada asociação em série: Serie A: 13,07 A Serie B: 13,11 A

 5.5 MEDIÇÃO DE TENSÃO TENSÃO EM CIRCUITO CIRCUITO ABERTO  A medição de tensão t ensão de circuito aberto, foi realizada de acorfo com o item 6.5 da  NBR 16274: Sistemas Fotovoltaicos Conectados á Rede  –   Requisitos Minimos Para documentação, Ensaios de Comissionamento, Inspeção e Avaliação de desempenho” ,

Em

associação com um ultímetro digital MOD. ET.3177 FABRICANTE: FABRICANTE: Minipana, obtendo obtendo as seguintes tensões para cada asociação em série: Serie A: 275,15 V Serie B: 240,12 V

 5.6 ENSAIOS FUNCIONAIS FUNCIONAIS Conforme o item 6.6 da NBR 16274: Sistemas Fotovoltaicos Conectados á Rede –    Requisitos Minimos Para documentação, Ensaios de Comissionamento, Inspeção e  Avaliação de desempenho” ,

todos os dispositivos

e o inversor foram ensaiados,

encontrando-se em perfeito estado de funcionamento.

 5.7 ENSAIO DE RESISTENCIA RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DO DO ARRANJO  FOTOVOLTAICO O ensaio de resistencia de d e isolamento, foi realizado conforme letra “a” do item 6.7.2

da NBR 16274: 16274: Sistemas Fotovoltaicos Conectados Conectados á Rede  –   Requisitos Minimos Para documentação, Ensaios de Comissionamento, Inspeção e Avaliação de desempenho” ,

Em

associação com um Megômetro Digital MOD. ET. UT-501A FAB FABRICANTE: RICANTE: UNIT, obtendo o seguinte resultado.

 

 

  Como 120V 500V, foi aplicado uma tensão de teste de



500V  Dc, entre o condutor positivo (CC) e a estrutura metálica de suportação aterrada e posteriormente entre o condu condutor tor negativo (CC) e a referida estrutura, o procedimento foi realizado nas nas (02) strings; obtendo-se os valores abaixo como os menores valores de resistencia encontrado.

 Medição entre entre condutor (+) e estrutura: 6.12 M Ω  Medição entre entre condutor ( - ) e estrutura: 7.56 M Ω

Assinado de forma JUVENAL digital por JUVENAL COELHO DA COELHO DA SILVA:25397 SILVA:25397949809 Dados: 2022.10.15 10:14:31 -03'00' 949809  _____________________  __________ ______________________ _____________________ __________

 Juvenal Coelho da Silva Engenheiro Eletricista & Eng. de Seg. do Trabalho  Reg. CREA: 19894  Reg. Nacional: 1908162074

Teresina, 10 de outubro de 2022.

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