Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

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Energía Solar Fotovoltaica Dr. Horacio Vera Trabajo final Proyecto de suministro de energía eléctrica a zonas aisladas Juan Ramón Lizarraga Dip. HyS MA Febrero de 2.010

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Energía Solar Fotovoltaica 

Dr. Horacio Vera  

 

 

Trabajo final 

 

Proyecto de suministro de energía  

eléctrica a zonas aisladas 

 

 

Juan Ramón Lizarraga 

Dip. HyS ‐ MA 

 

Febrero de 2.010

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Premisas del proyecto 

Fuente de energía: Solar fotovoltáica.

Localización del proyecto: Inmediaciones de San Hilario, departamento Formosa,

provincia de Formosa longitud 58,23° W Latitud 26,20° S, 630 habitantes.

Vías de acceso: Terrestre por ruta 41 asfaltada en primer tramo y por sendas rurales con

posibilidad de anegamiento por esteros.

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Característica del grupo familiar: Familia compuesta por 4 adultos mayores, 8 niños,

de escasos recursos.

Actividad económica de sustento del grupo familiar: Tareas de peonado rural básicas

y asistencia social con planes estatales.

Infraestructura de equipos electrodomésticos a brindar (220 Vca):

• Un televisor de 29’ de 220 W funcionando 5 horas por día, todos los días.

• Cinco lámparas de 15 W funcionando media hora al día cada una, todos los días.

• Una licuadora de 150 W funcionando 0,2 horas al día, todos los días.

• Una heladera de 250 W cuyo motor funciona 12 h al día, todos los días.

• Una máquina de lavar ropa de 500 W trabajando 0,8 horas al día, un día en la semana.

Distribución dentro del hogar: Iluminación repartida en dos dormitorios y una cocina

- comedor; los demás electrodomésticos en cocina comedor.

Factor de variación mensual de la demanda: ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1,0x D 0,8x D 1,1x D 1,1x D 1,0x D 0,9x D 1,15x D

0,95x D

1,0x D 1,05x D

1,2x D 1,1x D

Ubicación de las instalaciones de generación eléctrica: Colindantes a cocina –

comedor. Las baterías se ubicarán en un recinto ventilado, con sombra permanente,

colindante a cocina – comedor (en patio externo).

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Selección de componentes del sistema de generación 

Autonomía del sistema: 3 días.

Eficiencia de la conversión de potencia: 85%.

Tensión nominal del sistema en Vcc: 24 Volts.

Tensión nominal del sistema en Vca: 220 Volts.

Pérdidas técnicas en el cableado: 3%.

Factor de eficiencia de baterías: 95%.

Factor de seguridad para tensión nominal de la batería: 1,20.

Profundidad de descarga de batería: Se adopta 0,7. Se recomienda 0,6 como máxima descarga permitida, pero al no contar con este dato del fabricante se adoptó 0,7 considerando una menor exigencia a la batería.

Descuento por temperatura: Se adopta 1 ya que las mismas se instalarán en un lugar con sombra y ventilación permanente.

Factor de seguridad para corriente de cortocircuito del arreglo fotovoltaico: 1,25.

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Detalle de los cálculos técnicos y económicos

En planilla N° 1 se detalla el cálculo del consumo de cargas. Se obtienen los siguientes valores:

Potencia de la carga en CA: 1.225 W.

Consumo total: 214,4 Ah/día.

Consumo total considerando máxima demanda: 257,33 Ah/día.

Consumo corregido total considerando máxima demanda: 279,25 Ah/día.

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En planilla N° 2 se detalla la determinación de la corriente y del ángulo de inclinación del arreglo. Se obtienen los siguientes valores:

Para un inclinación de +15° respecto a la latitud 26,20° se obtiene la menor máxima corriente de proyecto de 52,72 Amper con un total de 4,67 horas / día a pleno sol.

En planilla N° 3 se detalla la determinación de la opción de baterías técnica – económicamente más conveniente. Se consideraron las siguientes alternativas:

• AUTOBAT I-29 Solar.

• FREEDOM DF3000. La consigna establecía el modelo DF2500, como no se dispone de la hoja de datos técnicos garantizados por el fabricante, se adoptó el modelo DF3000.

Del análisis de ambas alternativas se obtienen los siguientes resultados:

BATERIA CANTIDAD P.U PARCIAL

AUTOBAT SOLAR I-29 12 $ 1.295,00 $ 15.540,00

BATERIA CANTIDAD P.U PARCIAL

FREEDOM DF3000 17 $ 1.229,00 $ 17.206,00

SE ADOPTA AUTOBAT SOLAR I-29 POR MENOR COSTO TOTAL

En planilla N° 4(A) se detallan las opciones de los arreglos fotovoltaicos. Se consideraron las siguientes alternativas:

• SOLARTEC KS80.

• SOLARTEC KS60. La consigna establecía el modelo KS65, como no se dispone de la hoja de datos técnicos garantizados por el fabricante, se adoptó el modelo KS60.

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En planilla N° 4(B) se detalla la evaluación técnica económica de las alternativas y la opción seleccionada. Se obtienen los siguientes resultados:

ALTERNATIVA1

MODULO FOTOVOLTAICO CANTIDAD P.U PARCIAL

SOLARTEC KS80 24 $ 2.132,00 $ 51.168,00

ESTRUCTURA SOPORTE - 3" EP2RR-652 12 $ 1.000,00 $ 12.000,00

ABRAZADERA OMEGA P/3" 24 $ 40,00 $ 960,00

BULON DE ANCLAJE 48 $ 66,00 $ 3.168,00

ADAPTADOR PARA MASTIL 3" 12 $ 396,00 $ 4.752,00

CAJA DE CONEXIÓN 3 $ 464,00 $ 1.392,00

PRECIO TOTAL $ 73.440,00

ALTERNATIVA 2

MODULO FOTOVOLTAICO CANTIDAD P.U PARCIAL

SOLARTEC KS60 36 $ 1.601,00 $ 57.636,00

ESTRUCTURA SOPORTE - 3" EP4RR-343 9 $ 1.000,00 $ 9.000,00

ABRAZADERA OMEGA P/3" 18 $ 40,00 $ 720,00

BULON DE ANCLAJE 36 $ 66,00 $ 2.376,00

ADAPTADOR PARA MASTIL 3" 9 $ 372,00 $ 3.348,00

CAJA DE CONEXIÓN 3 $ 464,00 $ 1.392,00

PRECIO TOTAL $ 74.472,00

SE ADOPTA SOLARTEC KS80 POR MENOR COSTO TOTAL

En función de las características de las vías de acceso se optó por el tipo de estructuras de soporte multipanel que generarían menor peso y volumen de transporte.

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En planilla N° 5 se detalla la evaluación técnica del controlador de carga.

Se optó por el modelo SOLARTEC SC40 con capacidad de 40 Amper, ya que posibilita configurar el arreglo en tres grupos administrados cada uno por un regulador de este tipo, los cuales convergen a una caja de conexión modelo C41M y una caja de fusible de protección TF 1R.

REGULADOR DE CARGA CANTIDAD P.U. PARCIAL

SOLARTEC SC 40 3 714 $ 2.142,00

CAJA FUS. TF 1R 1 1256 $ 1.256,00

TOTAL $ 3.398,00

En planilla N° 6 se detalla la especificación del inversor.

Se optó por el modelo TGPOWER TGP 24-2000 con capacidad de 24 Vcc y 2.000 W y tensión de salida 220 Vca ya que cumple con los requisitos de tensión de alimentación y potencia que requiere el proyecto. No se considera la posibilidad de dos equipos TGP 24-1000 ya que la suma de precios unitarios de los dos equipos supera al modelo TGP 24-2000.

INVERSOR CANTIDAD P.U PARCIAL

TGPOWER 24 2000 1 $ 4.604,00 $ 4.604,00

En planillas N° 7 y N° 8 se detallan los cableados de 24 Vcc y 220 Vca.

Se optó por cables Prismian, cuyo costo total asciende a $551,40

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En planilla N° 9 se detalla el costo del proyecto.

DETALLE EQUIPOS CANTIDAD PARCIAL

MODULOS FOTOVOLTAICOS SOLARTE C KS80T (*) 24 $ 51.168,00

ESTRUCTURA SOPORTE 12 $ 20.880,00

MODULO BATERIAS AUTOBAT SOLAR I-29 (*) 12 $ 15.540,00

REGULADOR DE CARGA SOLARTEC SC 40 3 $ 3.398,00

INVERSOR TGPOWER 24 2000 1 $ 4.604,00

CAJA DE CONEXIÓN C41M 3 $ 1.392,00

CABLEADO $ 551,40

TOTAL $ 97.533,40(*) Equipos selecconados en comparación con otros modelos

Costo del proyecto de acuerdo al equipamiento seleccionado $97.533,40

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Anexo N° 1

Planillas de cálculo

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Planilla N°1 - Cálculo de consumo de cargas

2

Cant.:

CC x

CC x

CC x x = x x /7 ÷ ÷ =

CC x x = x x /7 ÷ ÷ =

CA LAMPARAS 5 x 0,068 x 220 = 75 x 0,5 x 1,00 ÷ 0,85 ÷ 24 = 1,8

CA MAQUINA DE LAVAR 1 x 2,273 x 220 = 500 x 0,8 x 0,14 ÷ 0,85 ÷ 24 = 2,8

CA LICUADORA 1 x 0,682 x 220 = 150 x 0,2 x 1,00 ÷ 0,85 ÷ 24 = 1,5

CA TELEVISOR 29" 1 x 1,136 x 220 = 250 x 5 x 1,00 ÷ 0,85 ÷ 24 = 61,3

CA HELADERA 1 x 1,136 x 220 = 250 x 12 x 1,00 ÷ 0,85 ÷ 24 = 147,1

CA x x = x x ÷ ÷ =

CA x x = x x ÷ ÷ =

Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunioDemanda 1 0,8 1,1 1,1 1 0,9 Nota:214,439 214,44 171,55 235,88 235,88 214,44 192,99

Julio Agosto Septiembre

Octubre Noviembre

DiciembreDemanda 1,15 0,95 1 1,05 1,2 1,1214,439 246,60 203,72 214,44 225,16 257,33 235,88

13 17Potencia

total de las cargas en CC (W):

Consumo total Amper-hora

(Ah/dia):

0 + 1225 ÷ 24 = 51,04 257,33 ÷ 0,97 ÷ 0,95 = 279,25

Consumo Total Amper-hora (Ah/dia) seleccionado peor caso 257,33

10

Consumo en Amp.hora (Ah/dia):

6

Ciclo de servicio diario

(h/dia):

5B

Potencia de carga de CA (W):

N/A

N/A

5A

Potencia de carga de CC

(W):

Corriente de carga (A):

4

Tensión de carga (V):

N/A

8

Eficiencia en la conversión de

potencia (decimal):

9

Tensión nominal del sistema (V):

Potencia total de las cargas CC y CA (W):

N/A

N/A

7

Ciclo de servicio semanal

(dias/sem.):

1.225

Descripción de las cargas:

3

CC

N/A

N/A

N/A

12 214,4Consumo total Amper-hora (Ah/dia):011

1

CA

N/A

161514

Potencia total de las Cargas

en CA (W):

Tensión nominal del sistema (V):

Corriente de pico estimada

(A):

Se considera factor de utilización del lavarropa, 1 día en la semana

Factor de eficiencia del

cableado (decimal):

Factor de eficiencia de la

bateria (decimal):

Consumo Amper-hora corregido

(Ah/dia):

201918

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Planilla 2: Determinación de la corriente y del ángulo de inclinación del arreglo:

21

22A 22B 22CCarga

corregida (Ah/dia):

Carga corregida Ah/dia):

Carga corregida (Ah/dia):

E 214 ÷ 6,60 = 32 214 ÷ 6,19 = 35 214 ÷ 5,47 = 39F 172 ÷ 6,03 = 28 172 ÷ 5,79 = 30 172 ÷ 5,27 = 33M 236 ÷ 5,44 = 43 236 ÷ 5,39 = 44 236 ÷ 5,05 = 47A 236 ÷ 4,86 = 49 236 ÷ 5,03 = 47 236 ÷ 4,91 = 48M 214 ÷ 4,22 = 51 214 ÷ 4,57 = 47 214 ÷ 4,64 = 46J 193 ÷ 3,58 = 54 193 ÷ 3,92 = 49 193 ÷ 4,01 = 48J 247 ÷ 4,10 = 60 247 ÷ 4,53 = 54 247 ÷ 4,68 = 53A 204 ÷ 4,43 = 46 204 ÷ 4,67 = 44 204 ÷ 4,63 = 44S 214 ÷ 4,83 = 44 214 ÷ 4,84 = 44 214 ÷ 4,60 = 47O 225 ÷ 5,93 = 38 225 ÷ 5,77 = 39 225 ÷ 5,31 = 42N 257 ÷ 6,72 = 38 257 ÷ 6,34 = 41 257 ÷ 5,64 = 46D 236 ÷ 6,85 = 34 236 ÷ 6,37 = 37 236 ÷ 5,57 = 42

25A 26A 25B 26B 25C 26C

Sol pleno (h/dia):

Corriente de proyecto (A):

Sol pleno (h/dia):

Corriente de proyecto (A):

Sol pleno (h/dia):

Corriente de proyecto (A):

4,096 60,21 4,532 54,41 4,678 52,72

25ASol pleno (h/dia):4,678 = 52,72

Angulo de Inclinacion 41º (26° + 15°)

Localización del sistema:

24C23B

FORMOSA

Inclinación de la latitud 58,23 W26,20 S

Inclinación de la latitud + 15°

26,20 S

Sol pleno (h/dia):

LongitudLatitud

24B

58,23 W

Corriente de proyecto (A):

Corriente de proyecto (A):

LatitudLongitud

23C

MES Sol pleno (h/dia):

26ACorriente de proyecto (A):

Latitud - 15°

24A

Seleccionar la menor corriente de proyecto y pleno sol correspondiente

Inclinación de la latitud - 15°23A

Corriente de proyecto (A): Sol pleno (h/dia):

Latitud + 15°Latitud

Seleccionar la mayor corriente de proyecto y sol pleno para cada latitud e ingresar en los campos

localización de la medición: FORMOSA

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Planilla 3: Dimensionamiento del banco de bateriasALTERNATIVA N°1 - AUTOBAT SOLAR I-29

29Consumo

Amper-hora corregido (Ah/dia):

279,25 x 3 ÷ 0,7 ÷ 1 = 1196,77 ÷ 230 = 6,00 5,20residual util

36

Tensión nominal del sistema (V):

24 ÷ 12 = 2 x 6 = 12

41

Número de baterias en

paralelo:

6 x 230 = 1380 x 0,7 = 966

34 35

Número de baterias en paralelo:

Capacidad de la batería

seleccionada (Ah):

Capacidad útil de la bateria (Ah):

Dias de almacenamiento:

Profundidad de descarga máxima

(decimal):

42 43

Información de baterias:

Tensión nominal (V):

33

37 38 39 40

Descuento por temperatura (decimal):

Capacidad necesaria para la

batería (Ah):

30 31 32

Profundidad de descarga máxima

(decimal):

AUTOBAT

Número total de baterias:

44 45

Tensión nominal dela batería (V):

Número de baterias en serie:

Número de baterias en paralelo:

SOLAR I-29Modelo:Tipo:

Capacidad nominal (Ah):

Capacidad de la batería seleccionada

(Ah):

Capacidad de la batería del sistema

(Ah):

12230

Fabricante:

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Planilla 3: Dimensionamiento del banco de bateriasALTERNATIVA N°2 - FREEDOM DF 3000 - Se toma este modelo y no el DF 2500 por estar disponible catálogo en internet

29Consumo

Amper-hora corregido (Ah/dia):

279,25 x 3 ÷ 0,7 ÷ 1 = 1196,77 ÷ 185 = 7 6,47residual util

36

Tensión nominal del sistema (V):

24 ÷ 12 = 2 x 7 = 14

41

Número de baterias en

paralelo:

7 x 185 = 1295 x 0,7 = 906,5

EVALUACIÓN ECONÓMICACANTIDAD P.U PARCIAL

12 $ 1.295,00 $ 15.540,00

CANTIDAD P.U PARCIAL14 $ 1.229,00 $ 17.206,00

SE ADOPTA AUTOBAT SOLAR I-29 POR MENOR COSTO TOTAL

BATERIAFREEDOM DF3000

Tipo:Tensión nominal (V): 12Capacidad nominal (Ah): 185

AUTOBAT SOLAR I-29BATERIA

Modelo: DF3000

42 43 44

Información de baterias:Fabricante: FREEDOM

Número de baterias en paralelo:

Número total de baterias:

45

Capacidad de la batería seleccionada

(Ah):

Capacidad de la batería del sistema

(Ah):

Profundidad de descarga máxima

(decimal):

Capacidad útil de la bateria (Ah):

37 38 39 40

Tensión nominal dela batería (V):

Número de baterias en serie:

Dias de almacenamiento:

Profundidad de descarga máxima

(decimal):

Descuento por temperatura (decimal):

Capacidad necesaria para la

batería (Ah):

34 3532 33Capacidad de la

batería seleccionada

(Ah):

Número de baterias en paralelo:

30 31

Page 15: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Planilla 4 (A): Dimensionamiento del arreglo fotovoltaico.

÷ 0,9 = 58,57 ÷ 4,6 = 12

No crítico 12,73

1,20 x 12 x 2 = 28,8 ÷ 14,4 = 2 x 12 = 24

No se considera modelo KS65T por no estar disponible catálogo

÷ 0,9 = 58,57 ÷ 3,45 = 18

No crítico 16,98

1,20 x 12 x 2 = 28,8 ÷ 14,4 = 2 x 18 = 36

EVALUACIÓN ECONÓMICA EN PLANILLA SIGUIENTE

Del cálculo se obtiene en realidad 17 módulos en paralelo peropor cuestiones de dar simetria en la instalación del arreglo seadoptan 18 modulos en paralelo

ALTERNATIVA N°1 - Fabricante/Modelo: SOLARTEC KS80

ALTERNATIVA N°2 - Fabricante/Modelo: SOLARTEC KS60

47

Número total de módulos

52 53 54 55

Corriente de proyecto corregida

(A):

Número de módulos en paralelo:

48 NOTA: CAMPO 50 - REDONDEAR PARA ARRIBA PARA PROYECTOS CRITICOS. CAMPO 55 - REDONDEAR PARA ARRIBA O SELECCIONAR OTRO MODULO CON TENSION SUFICIENTE PARA CARGAR LAS BATERIAS CUANDO ESTUVIERAN OPERANDO CON SOBREELEVACION DE TEMPERATURA. CONDICIONES ESTÁNDAR DE PRUEBA (STC): 1000 W/m2, TEMPERATURA EN LA CELULA DE 25 ºC, AM=1,5

56 57

Tensión de módulo para la

temperatura mas elevada (V):

Número de módulos en serie:

Factor de corrección de

módulo (decimal):

Corriente de proyecto corregida

(A):

46

Corriente de proyecto (A):

49 50

52,72

Factor de corrección de

módulo (decimal):

Corriente nominal de módulo (A):

Número de módulos en

paralelo:

49

54

51

Tensión nominal de bateria (V):

Número de baterias en serie:

Tensión necesaria para cargar las

baterias (V):

48

52 53

Corriente de proyecto (A):

50

Número de módulos en serie:

56

Número de módulos en paralelo:

52,72

51

46 47

Corriente nominal de módulo (A):

Número de módulos en

paralelo:

Tensión nominal de bateria (V):

Número de baterias en serie:

Tensión necesaria para cargar las

baterias (V):

Tensión de módulo para la

temperatura mas elevada (V):

Número total de módulos

5755

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Planilla 4 (B): Dimensionamiento del arreglo fotovoltaico. Evaluación económica de alternativasALTERNATIVA 1 - SOLARTEC KS80

x 4,6 = 55,20 ÷ 17,4 = 34,8 Alto: 3,6 CM

Diodo de By-pass: S N

Condiciones de ensayo

normalizadas:

Circuito abierto:

17,4 21,7

÷ 5,01 = 90,18 ÷ 21,7 = 43,4Condiciones de ensayo

normalizadas:Cortocircuito:

4,6 5,01

ALTERNATIVA 2 - SOLARTEC KS60

x 3,45 = 62,10 ÷ 17,4 = 34,8 Alto: 3,6 CM

Diodo de By-pass:

S N

Condiciones de ensayo

normalizadas:

Circuito abierto:

17,4 21,7

÷ 3,76 = 90,24 ÷ 21,7 = 43,4Condiciones de ensayo

normalizadas:Cortocircuito:

3,45 3,76

EVALUACIÓN ECONÓMICA

ALTERNATIVA1

ADAPTADOR PARA MASTIL 3"

ALTERNATIVA 2

ADAPTADOR PARA MASTIL 3"

SE ADOPTA SOLARTEC KS80 POR MENOR COSTO TOTAL

Número de módulos enserie:

58

6060 61

Corriente de cortocircuito del

arreglo (A):

Número de módulos en

paralelo:

58 59

Número de módulos enserie:

Corriente nominal del módulo (A):

Corriente nominal del arreglo (A):

60 61

Corriente de cortocircuito

del módulo (A):

Corriente nominal del arreglo (A):

59

61

Tensión de circuito abierto del módulo (V):

Tensión de circuito abierto del arreglo (V):

Tensión nominal del módulo (V):

Tensión nominal del arreglo (V):

Corriente nominal del módulo (A):

Número de módulos en

paralelo:

Información sobre el módulo fotovoltaico

Fabricante/Modelo: SOLARTEC KS80 Tensión nominal: 17,4 V

Largo: 97,1 CM Ancho: 65,1 CM

59

Peso: 8,7 Kg

58 59

Peso: 7,3 Kg

14,4

Tensión (V):

Valor esperado para la temperatura mas elevada:

14,4

Corriente (A):

PRECIO UNITARIO $2132,00

Información sobre el módulo fotovoltaico58

PRECIO UNITARIO $1601,00

Valor esperado para la temperatura mas elevada:

Corriente de cortocircuito del

módulo (A):

Corriente de cortocircuito del

arreglo (A):

Tensión de circuito abierto del módulo (V):

Tensión nominal del módulo (V):

Tensión nominal del arreglo (V): Fabricante/Modelo: SOLARTEC KS60 Tensión nominal: 12 V

CAJA DE CONEXIÓN 3 $ 464,00

ABRAZADERA OMEGA P/3"BULON DE ANCLAJE

24 $ 40,00$ 12.000,00

P.U$ 2.132,00

Tensión de circuito abierto del arreglo (V):

Largo:143,2 CM Ancho: 34,3 CM

60 61

Tensión (V):

Corriente (A):

SOLARTEC KS80ESTRUCTURA SOPORTE - 3" EP2RR-652

CANTIDAD24

MODULO FOTOVOLTAICO

$ 960,00

PARCIAL$ 51.168,00

12 $ 1.000,00

48 $ 66,00 $ 3.168,00

$ 1.392,00$ 73.440,00PRECIO TOTAL

12 $ 396,00 $ 4.752,00

MODULO FOTOVOLTAICO CANTIDAD P.U PARCIALSOLARTEC KS60 36 $ 1.601,00 $ 57.636,00ESTRUCTURA SOPORTE - 3" EP4RR-343 9 $ 1.000,00 $ 9.000,00ABRAZADERA OMEGA P/3" 18 $ 40,00 $ 720,00

PRECIO TOTAL $ 74.472,00

9 $ 372,00 $ 3.348,00CAJA DE CONEXIÓN 3 $ 464,00 $ 1.392,00

BULON DE ANCLAJE 36 $ 66,00 $ 2.376,00

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Planilla 5: Especificación del controlador de carga

1,25 x 90,18 = 112,7 ÷ 40 = 3

A2

Controlador de carga:

P I i d P l id d

37,56 A

Fabricante/Modelo: REGULADOR SOLARTEC

A5

ESPECIFICACIONES DEL REGULADOR SOLARTEC SC40

A1

Capacidad del controlador (lado del arreglo) (A):

Controladores en paralelo:

A3 A4

Maxima corriente de consumoEficiencia

Corriente de cortocircuito del

arreglo (A):

Corriente mínima del controlador (A):

Tipo: SC40Tensión del sistema: 24

mayor al 90%( SI )

PARCIAL$ 2.142,00$ 1.256,00

TOTAL $ 3.398,001 1256CAJA FUS. TF 1R

Protecc. contra Inversion de Polaridad.

SOLARTEC SC 40

Protecc. Contra Cortocircuito. ( SI )

( SI )Protecc. Contra Descarga Nocturna. ( SI )

Corriente de carga: ( SI )

Medidores (x)

Corriente del arreglo: ( SI )

Protecc. Contra Sobre Temperatura. ( SI )

P.U.714

CANTIDAD3

REGULADOR DE CARGA

Protecc. Contra Sobre tension. ( SI )

Tensión del sistema: ( SI )

Page 18: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Planilla 6: Especificación del inversor

B11B1B2B3B4B5B6B7B8

B9B10

C5C1C2C3C4

Forma de onda: Sinusoidal Modificada

InversorRequisitos del sistema: Especificaciones del inversor

TGPOWERFabricante:Tensión del sistema CC: 24 (V)Tensión del sistema CA: 220 (V)Capacidad: (W)

1000 (W)

Potencia total (CA): 1225 (W)Carga CA máxima (simple): 500 (W)Carga CA máxima (simultánea): 980 (W)Tiempo de operación de inversor con

Requisitos del sistema:

Eficiencia del inversor necesaria con

(no)

TGP-24-2000Sinusoidal Modificada

24 (V)220 (V)

2000 (W)

(si)(si)

Comportamiento con Baja Bateria

Comportamiento en sobretemperatura

Características (x):

Forma de onda: (V) Fabricante:

Conversor

Capacidad:

Cargador de baterías:carga máxima simultánea: 12 (min.)Tasa de servicio contínuo del inver.:

93(%)

Modelo:Forma de onda:Tensión de entrada CC:Tensión de salida CA:

Comportamiento con sobrecarga y cortocircuito

Tensión de salida CC: (W) Tensión de entrada:Tensión de entrada CC:

Comportamiento con bateria alta

Conversor:

MODELO TGP-24-1000 DE 1000 WATT NO ABASTECE POTENCIA MAXIMA SIMULTANEA

carga:

(si)Comportamiento en Modo Standby

(si)(si)

Temperatura de operación: (°C) Tensión de salida: (V)

(V) Modelo:(V)

Corriente de salida: (A)

(°C)(W)Temperatura de operación:

Tensión de salida ajustable: ( )Características (x):

INVERSOR CANTIDAD P.U PARCIALTGPOWER 24 2000 1 $ 4.604,00 $ 4.604,00

Page 19: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Planilla 7: Especificaciones del cableado de CCE1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

Cable: Tensión del sistema (V):

Corriente máxima (A):

Longitud de un trayecto

(m):

Caída de tensión

permitida (%):

Compensación para reducción

de temperatura:

Sección (mm2):

Tipo de cable:

Precios finales

Circuito del arreglo:

Módulo hacia módulo: 24 4,6 2 1% _ 2,5 Cu afumex $ 3,00

Arreglo al controlador o 24 18,4 10 3% _ 10 Cu afumex $ 45,00

Circuitos CC:

Bateria hacia bateria: 24 26 0,2 1% 10 Cu afumex $ 0,90

Bateria hacia controlador para 24 18,4 10 3% 10 Cu afumex $ 45,00

Ramas de circuito:

A

B

C

D

E

Cargador de batería hacia bateria:Bateria hacia inversor: 24 52 3 1% 25 Cu XLPE $ 30,00

$ 100,00

$ 100,00

TOTAL $ 323,90

$ 551,40

Puesta a tierra sistema: Tipo de cable: Sección (mm2): Tipo de PAT:

Tierra del equipamiento Acero Cobreado Cooperweld 10 JL-18 x 3000

Tierra del sistema Acero Cobreado Cooperweld 25 JL-18 x 3000

Page 20: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

PLANILLA 8 : CABLEADO CA - 220V

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

Cable: Tensión del sistema (V):

Corriente máxima (A):

Longitud de un trayecto

(m):

Caída de tensión

permitida (%):

Compensación para

reducción de

temperatura:

Sección (mm2):

Tipo de cable:

Precios finales

Circuitos CA:Inversor hacia cargas CA: 220 6,5 5 1% 4 Cu - Afumex $ 12,50

Ramas de circuito:C1 - Iuminación 220 0,34 20 3% 2,5 Cu Afumex $ 40,00C2 - Tomacorrientes 220 6,16 40 3% 2,5 Cu afumex $ 100,00CDEFGGenerador

Generador hacia cargador de baterías:

Generador hacia carga central CA:

$ 75,00

TOTAL $ 227,50

Puesta a tierra sistema: Tipo de cable: Sección (mm2): Tipo de PAT:

Tierra del equipamiento

Tierra del sistema Cable Bicolor aislado Cu 2,5 JL-14 x 3000

Page 21: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Planilla N°9 - Detalle de precios del proyecto

MODULO BATERIAS AUTOBAT SOLAR I-29 (*)

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA CONFIGURACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

CABLEADO

(*) Equipos selecconados en comparación con otros modelosTOTAL $ 97.533,40

REGULADOR DE CARGA SOLARTEC SC 40 3 $ 3.398,00

CAJA DE CONEXIÓN C41M 31 $ 4.604,00INVERSOR TGPOWER 24 2000

$ 20.880,00MODULOS FOTOVOLTAICOS SOLARTE C KS80T (*) 24 $ 51.168,00

$ 551,40

DETALLE EQUIPOS CANTIDAD PARCIAL

12 $ 15.540,00ESTRUCTURA SOPORTE 12

$ 1.392,00

Page 22: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

MODULOS FOTOVOLTAICOS SOLARTE C KS80T (*)

52%

ESTRUCTURA SOPORTE21%

MODULO BATERIAS AUTOBAT SOLAR I-29 (*)

16%

REGULADOR DE CARGA SOLARTEC SC 40

4%

INVERSOR TGPOWER 24 20005%

CAJA DE CONEXIÓN C41M1%

CABLEADO1%

Composición de costos de la alternativa elegidaTotal del Monto a Invertir: $97.533,40

Page 23: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

   

 

Anexo N° 2

Datos técnicos garantizados

Del equipamiento evaluado

Page 24: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

BBBaaattteeerrríííaaasss SSSooolllaaarrreeesss

Página 1 de 2

Introducción:

Nuestras línea de baterías para uso en sistemas Fotovoltaicos (Energía Solar y Eólica), las mismas son fabricadas bajo normas ISO 9001:2000. Ofreciendo la mayor expectativa de vida útil con equipos de igual características, ofreciendo la mejor performance y rendimiento del mercado. Con una excelente relación costo beneficio. Además, poseemos la mayor experiencia en este tipo de baterías, todo esto nos hace la alternativa más confiabley segura para vuestrosistema de energía.

Modelos:

CCC111555 SSSOOOLLLAAARRR EEE111999 SSSOOOLLLAAARRR

EEE222333 SSSOOOLLLAAARRR

III222777 SSSOOOLLLAAARRR III222999 SSSOOOLLLAAARRR

Características Técnicas:

La tensión nominal de las baterías solares de placas planas es de 12Volts cada una, ofreciendo diferentes capacidades desde los 110Ah hasta 230Ah en 100Hs de descarga hasta 1,80 Vpc, las mismas poseen las siguientes características técnicas:

Amplio rango de temperatura de trabajo, desde lo –20ºC a +55ºC Larga expectativa de vida útil, mayor a 3 años Diseñadas para soportar altas y exigentes sistemas de trabajo

Page 25: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

BBBaaattteeerrríííaaasss SSSooolllaaarrreeesss

Página 2 de 2

Electrolito: Líquido, solución de ácido sulfúrico y agua Tapa y Cajas: Selladas por termofusión, de polipropileno, aptas al trato riguroso Separadores: De polietileno microporoso tipo sobre envolventes para evitar corto circuito entre

placas. Bornes: Del tipo estacionario de plomo aleación con bulón, tuerca y arandelas de acero

inoxidable. Tensión de flote: 13,80 Volts Tensión de fondo: 14,5 Volts Autodescarga: Menor al 2,5% mensual Vida cíclica (20% DOD): 1000 ciclos

Vpc.: Volts por celda

Específicaciones Técnicas:

Tabla de capacidades a 20ºC en Ah Medidas máximas

Modelos Tensión Nominal En 100Hs En 20Hs En 10Hs En 10Hs (mm) Peso

(Volts) @1,80 Vpc @1,80 Vpc @1,80 Vpc @1,80 Vpc Largo Ancho Alto Kg C15 SOLAR 12 110 94 84 81 356 173 230 28 E19 SOLAR 12 150 125 112 108 475 212 240 39 E23 SOLAR 12 180 150 135 130 475 212 240 42 I27 SOLAR 12 215 177 160 154 483 265 240 58 I29 SOLAR 12 230 190 172 165 483 265 240 59

Nota: Toda la información contenida en este catálogo es de carácter informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.

Page 26: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Baterias Delphi Freedom EstacionáriasBaterías Delphi Freedom Estacionarias

Respiro Filtro antichama Terminal especial, rosqueado, Válvula de gaseo não removível de aço inoxidável

Indicador de teste embutido Indicador de test embutido

Terminal com vedação tripla Terminal con vedacíon tripla

Fusão intercelular dos conectores, altamente resistente à vibração Fusión intercelular de los conectores, altamente resistente a vibraciones

Placa com conectores centralizados Placas con conectores centralizados

Grade da liga chumbo-cálcio laminado-expandida Rejilla hecha de la aleación laminado-expandida

Filtro antillama Terminal especial, roscado, no removible

Envelopes separadoresSobres separadores

de acero inoxidable

Facilidade de manuseio Facilidad de manipuleo

Tampa selada Tapa sellada

Superfície de contato

elétrico moldada Superficie

de contacto eléctrico moldeada

Caixa de polipropileno de alta resistência a impactos

Caja de polipropileno de alta resistencia a impactos

2

Page 27: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES • PABX; •Subestações elétricas; •Hospitais; •Repetidoras de microondas; •Sinalização; • Iluminação de emergência; • Energia solar; • Centrais de computador (no-break); • Centrais telefônicas; • Torres repetidoras de celular.

DETALHES DE CONSTRUÇÃO Grades de liga chumbo-cálcio laminado-expandida. Pla-cas espessas de alta densidade. Separadores de polietileno, em forma de envelope, com alta resistência mecânica. Caixa e tampa de polipropileno de alta resis-tência a impactos, com tampas seladas por fusão do material, sem possibilidade de apresentar vazamentos. Sistema de respiro com filtro antichama. Indicador de teste que permite imediata visualização das condições da bateria para teste, orientando seu diagnóstico:

• Indicação Verde: a bateria pode ser submetida ao “Teste de Descarga Rápida”.

• Indicação Escura: a bateria deve ser recarregada antes do teste.

• Indicação Clara: o nível do eletrólito está baixo, pois a bateria foi danificada pelo sistema, devendo ser substituída.

Tipos de terminais: DF 500, DF 1000 e DF 1500: cônicos, de chumbo. DF 2000 e DF 3000: rosqueados, de aço inoxidável.

INSTRUÇÕES DE CARGA Tensão de flutuação: 13,5 V a 27°CTensão de equalização e carga: 15,5 V a 27°CCompensação de temperatura:para cada 1°C acima de 27°C, subtrair 0,033 V,e para cada 1°C abaixo de 27°C, adicionar 0,033 V.

PRINCIPALES APLICACIONES

• PABX; • Sub estaciones eléctricas; • Hospitales; • Repetidoras de microondas; • Señalización; • Iluminación de emergencia; • Energía solar; • Centrales de computadora (no-break); • Centrales telefónicas; • Torres repetidoras de celular

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN Rejillas de aleación plomo – calcio laminado – expandi-da. Placas de gran espesor y alta densidad. Separadores de polietileno, en forma de sobre, con alta resistencia mecánica. Caja y tapa de polipropileno de alta resistencia a impactos, con tapas selladas por fusión del material, sin posibilidad de presentar infiltraciones. Sistema de res-piro con filtro antillama Indicador de test que permite inmediata verificación visual de las condiciones de la batería para test, orientando su diagnóstico.

• Indicación Verde: significa que la batería puede ser sometida al "Test de Descarga Rápida".

• Indicación Oscura: significa que la batería puede ser recargada antes del test.

• Indicación Clara: significa que el nivel del electrolito está bajo, pues la batería fue damnificada por el sistema, debiendo ser substituida.

Clases de terminales: DF 500, DF 1000 y DF 1500: cónicos, de plomo. DF 2000 y DF 3000: roscados, de acero inoxidable.

INSTRUCCIONES DE CARGA Tensión de flotación: 13,5V a 27°CTensión de ecualización y carga: 15,5V a 27°CCompensación de temperatura:para cada 1°C arriba de 27°C, substraer 0,033V,y para cada 1°C abajo de 27°C, agregar 0,033V. 3

Page 28: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

DELPHI FREEDOM 500DELPHI FREEDOM 500

Tensão Nominal: 12V Tensión Nominal: 12V Capacidade Nominal: Capacidad Nominal: 40Ah em 100h a 25oC até 10,5V 40Ah en 100h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / elemento) (1,75V / celda) 36Ah em 20h a 25oC até 10,5V 36Ah en20h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / elemento) (1,75V / celda) 32Ah em 10h a 25oC até 10,5V 32Ah en 10h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / elemento) (1,75V / celda) Dimensões: Dimensiones: Comprimento: 175mm Largo: 175mm Largura: 175mm Ancho: 175mm Altura: 175mm Alto: 175mm Peso: 9,6kg Peso: 9,6kg

Tempo (min) / Tiempo (min) Tempo (min) / Tiempo (min)

DELPHI FREEDOM 1000 DELPHI FREEDOM 1000

Tensão Nominal: 12V Tensión Nominal: 12VCapacidade Nominal: Capacidad Nominal:70Ah em 100h a 25oC até 10,5V 70Ah en 100h a 25oC hasta 10,5V(1,75V / elemento) (1,75V / celda)60Ah em 20h a 25oC até 10,5V 60Ah en 20h a 25oC hasta 10,5V(1,75V / elemento) (1,75V / celda) Capacidade até 10,5 volts / Capacidad hasta 10,5 voltios

56Ah em 10h a 25oC até 10,5V 56Ah en 10h a 25oC hasta 10,5V 70

60

(1,75V / elemento) (1,75V / celda) 50

Cap

acid

ad (

Ah)

Dimensões: Dimensiones: 40

Comprimento: 242mm Largo: 242mm 30

20

Cap

acid

ade

(Ah)

/

Largura: 175mm Ancho: 175mm 10

Altura: 175mm Alto: 175mm 0 0.01 0.1 1 10 100

Peso: 15kg Peso: 15kg Tempo (horas) / Tiempo (horas)

150A200A250A300A 50A 35A75A100A 20A 15A 10A 5A 2,5A

Tens

ão (

volts

) / T

ensi

ón (

volti

os)

Tens

ão (

volts

) / T

ensi

ón (

volti

os)

13

12.5

12

11.5

11

10.5

10 0 1 2 3 4 5 6 7

Tempo (min) / Tiempo (min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6555 60

Tens

ão (

volts

) / T

ensi

ón (

volti

os)

13.5

13

12.5

12

11.5

11

10.5

13.5

13

12.5

12

11.5

11

10.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 17.515.0 20.0 22.5 25.0 27.5

Tempo (min) / Tiempo (min) Tempo (horas) / Tiempo (horas) 4

Page 29: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

5

DELPHI FREEDOM 1500 DELPHI FREEDOM 1500

Tensão Nominal: 12V Capacidade Nominal: 90Ah em 100h a 25oC até 10,5V (1,75V / elemento) 86Ah em 20h a 25oC até 10,5V (1,75V / elemento) 80Ah em 10h a 25oC até 10,5V (1,75V / elemento) Dimensões: Comprimento: 313mm Largura: 175mm Altura: 190mm Peso: 23kg

Tensión Nominal: 12V Capacidad Nominal: 90Ah en100h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / celda) 86Ah en 20h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / celda) 80Ah en 10h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / celda) Dimensiones: Largo: 313mm Ancho: 175mm Alto: 190mm Peso: 23kg

DELPHI FREEDOM 2000 DELPHI FREEDOM 2000

Tensão Nominal: 12V Capacidade Nominal: 115Ah em 100h a 25oC até 10,5V (1,75V / elemento) 100Ah em 20h a 25oC até 10,5V (1,75V / elemento) 95Ah em 10h a 25oC até 10,5V (1,75V / elemento) Dimensões: Comprimento: 330mm Largura: 172mm Altura: 240mm Peso: 27,3kg

Tensión Nominal: 12V Capacidad Nominal: 115Ah en 100h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / celda) 100Ah en 20h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / celda) 95Ah en 10h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / celda) Dimensiones: Largo: 330mm Ancho: 172mm Alto: 240mm Peso: 27,3kg

90

80

70

60

50

40

30

20

10 0.01 0.1 1 10 100

13.5

13

12.5

12

11.5

11

10.5

10 0 2 4 6 8 10 14 12

150A200A250A300A

0.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

50A75A100A 35A 13

12.5

12

11.5

11

10.5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

5A10A25A 2,5A

Tempo (horas) / Tiempo (horas)

Tempo (horas) / Tiempo (horas) Tempo (min) / Tiempo (min)Tempo (min) / Tiempo (min)

Cap

acid

ade

(Ah)

/ C

apac

idad

(A

h)Te

nsão

(vo

lts)

/ Ten

sión

(vo

ltios

)

Tens

ão (

volts

) / T

ensi

ón (

volti

os)

Tens

ão (

volts

) / T

ensi

ón (

volti

os)

Capacidade até 10,5 volts / Capacidad hasta 10,5 voltios

13

12.5

12

11.5

11

10.5

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20 0.01 0.1 1 10 100

13.5

13

12.5

12

11.5

11

10.5

10 0 2 4 6 8 10 14 16 18 12

150A200A250A300A 13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5 0 12 24 36 48 60 72 84 96

35A50A75A100A

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2,5A5A10A 13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

Tempo (horas) / Tiempo (horas)

Tempo (horas) / Tiempo (horas) Tempo (min) / Tiempo (min)Tempo (min) / Tiempo (min)

Cap

acid

ade

(Ah)

/ C

apac

idad

(A

h)Te

nsão

(vo

lts)

/ Ten

sión

(vo

ltios

)

Tens

ão (

volts

) / T

ensi

ón (

volti

os)

Tens

ão (

volts

) / T

ensi

ón (

volti

os)

Capacidade até 10,5 volts / Capacidad hasta 10,5 voltios

Page 30: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

DELPHI FREEDOM 3000 DELPHI FREEDOM 3000

Tensão Nominal: 12V Capacidade Nominal: 185Ah em 100h a 25oC até 10,5V (1,75V / elemento) 170Ah em 20h a 25oC até 10,5V (1,75V / elemento) 160Ah em 10h a 25oC até 10,5V (1,75V / elemento) Dimensões: Comprimento: 510mm Largura: 213mm Altura: 230mm Peso: 46kg

Tensión Nominal: 12V Capacidad Nominal: 185Ah en 100h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / celda) 170Ah en 20h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / celda) 160Ah en 10h a 25oC hasta 10,5V (1,75V / celda) Dimensiones: Largo: 510mm Ancho: 213mm Alto: 230mm Peso: 46kg

Características Elétricas Características Eléctricas

Capacidade em Ampéres-hora para diferentes regimes de descarga a 27OC. Capacidad en Amperios-hora para distintos régimenes de descarga a 27OC.

Capacidade em watts para diferentes regimes de descarga à 27ºC. Capacidad en watts para distintos régimenes de descarga a 27OC.

Modelo Tensão Final 10,5 volts (1,75 volts/elemento)

Horas 100 20 10 5 1 0,5

DF500 40 36 32 28 20 16 DF1000 70 60 56 50 35 27 DF1500 90 86 80 69 47 38 DF2000 115 100 95 79 52 42 DF3000 185 170 160 140 93 70

Modelo Tensão Final 10,5 volts (1,75 volts/elemento)

Horas 100 20 10 5 1 0,5

DF500 5 22.5 40 70 250 400 DF1000 8.7 37.5 70 125 437.5 675 DF1500 11.3 53.7 100 172.5 587.5 950 DF2000 14.4 62.5 118.7 197.5 650 1050 DF3000 23.2 106.3 200 350 1162.5 1900

6

Page 31: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Linha de Baterias DELPHI FREEDOMLínea de Baterías DELPHI FREEDOM

7

Page 32: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

KS60

MODULO FOTOVOLTAICO

POLICRISTALINO

DE ALTO RENDIMIENTOPOTENCIA NOMINAL 60 Wp

INDUSTRIA ARGENTINA

Características Eléctricas Características Mecánicas

Potencia Nominal (PN) 60 Wp Largo 1 432 mm

Tensión a PN 17.4 V Ancho 343 mm

Corriente a PN 3.45 A Espesor 36 mm

Tensión de circuito abierto 21.7 V Peso 7.3 Kg

Corriente de corto circuito 3.76 A

SOLARTEC S.A.

ET KS60 v8

TE: 54-11-4836-1040 Fax:: 54-11-4836-1381

SOLARTEC

SOLARTEC S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

CARACTERISTICAS GENERALES

[email protected] www.solartec.com.ar

Los módulos Solartec son fabricados en base a celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta eficiencia producidas por Kyocera en

Japón. La eficiencia de conversión de estas celdas es superior al 14%.

Para protegerlas de los agentes atmosféricos y aislarlas eléctricamente, las celdas son encapsuladas con material plástico EVA (etil-vinil-

acetato) estable a la radiación ultravioleta. El frente expuesto al sol es de vidrio templado de alta transparencia (bajo contenido de hierro) y

de 4 mm de espesor, lo que le otorga una mayor resistencia al impacto. La cara posterior es de TPE, una lámina plástica compuesta de

elevada resistencia mecánica y eléctrica.

El marco de aluminio anodizado asegura la rigidez estructural y facilita su instalación. La caja de conexiones fijada a la cara posterior permite

la interconexión con los otros componentes del sistema.

Los valores y la curva están dados para las condiciones de insolación de

1 KW/m2, masa atmosférica 1.5 y temperatura de celda de 25ºC.

Potencia Mínima Garantizada = Potencia Nominal - 10 %

Todas las distancias están expresadas en mm.

México 2145 � 1640 Martínez - Buenos Aires � Argentina

0

1

2

3

4

0 10 20 30Voltaje (V)

Co

rrie

nte

(A

)

1374

643

610

435

343 307

1432

36

s

id18597859 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

Page 33: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

KS80

MODULO FOTOVOLTAICO

POLICRISTALINO

DE ALTO RENDIMIENTOPOTENCIA NOMINAL 80 Wp

INDUSTRIA ARGENTINA

Características Eléctricas Características Mecánicas

Potencia Nominal (PN) 80 Wp Largo 971 mm

Tensión a PN 17.4 V Ancho 651 mm

Corriente a PN 4.60 A Espesor 36 mm

Tensión de circuito abierto 21.7 V Peso 8.7 Kg

Corriente de corto circuito 5.01 A

SOLARTEC S.A.

ET KS80 v8

TE: 54-11-4836-1040 Fax:: 54-11-4836-1381

SOLARTEC

SOLARTEC S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

CARACTERISTICAS GENERALES

[email protected] www.solartec.com.ar

Los módulos Solartec son fabricados en base a celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta eficiencia producidas por Kyocera en

Japón. La eficiencia de conversión de estas celdas es superior al 14%.

Para protegerlas de los agentes atmosféricos y aislarlas eléctricamente, las celdas son encapsuladas con material plástico EVA (etil-vinil-

acetato) estable a la radiación ultravioleta. El frente expuesto al sol es de vidrio templado de alta transparencia (bajo contenido de hierro) y

de 4 mm de espesor, lo que le otorga una mayor resistencia al impacto. La cara posterior es de TPE, una lámina plástica compuesta de

elevada resistencia mecánica y eléctrica.

El marco de aluminio anodizado asegura la rigidez estructural y facilita su instalación. La caja de conexiones fijada a la cara posterior permite

la interconexión con los otros componentes del sistema.

Los valores y la curva están dados para las condiciones de insolación de

1 KW/m2, masa atmosférica 1.5 y temperatura de celda de 25ºC.

Potencia Mínima Garantizada = Potencia Nominal - 10 %

Todas las distancias están expresadas en mm.

México 2145 � 1640 Martínez - Buenos Aires � Argentina

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30Voltaje (V)

Co

rrie

nte

(A

)

s

917

643

651 614

971

36

610

435

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Page 34: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Convertidores TGPOWERConvertidores TGPOWER

Todo el día con electricidad220 volts ca

CERTIFICADO IRAM - NORMAS IEC

Page 35: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

El convertidor se enciende y

apaga automáticamente cuando ud. Lo necesita.

Con el convertidor apagado el consumo es mínimo.

TGPOWER

el convertidor le permite disponer de 220

Volts de corriente alterna durante todo el día

aunque sus equipos de generación de energía no

estén funcionando.

Su rendimiento es superior al 90 % sin

pérdidas ni consumo en vacío. Su costo es bajo,

es confiable y fácil de usar.

Los convertidores fueron

proyectados y testeados bajo rigurosos

patrones de calidad, garantizando a su salida,

una tensión limpia, pura y constante. Posee

CERTIFICADO IRAM Nº S-1785/001-1. Normas IEC

60950-1999. Resolución S.I.C. y M. Nº 92/98 -

DIRECCIÓN DE LEALTAD COMERCIAL.

TGPOWER

es un convertidor de corriente

que le permite alimentar equipos de 220 VAC a

partir de una tensión de 12/24/36 y 48 Vdc de

batería, con pocas horas de panel solar,

generador eólico, turbina hidráulica o grupo

electrógeno.

TGPOWER

Encendido y ApagadoEncendido y Apagado

Costo y RendimientoCosto y Rendimiento

Calidad

Fabricado en Córdoba. Con garantía de

reposición inmediata.

Fabricación

Energía todo el díaEnergía todo el día¿qué es ?TGPOWER¿qué es ?TGPOWER

- Heladera

- Micro ondas

- TV y Video

- Lavarropas

- Plancha

- Equipo de Música

- Computadora

- Taladro

GE

CargadorBatería

Grupoelectrógeno

Batería

GE GE

turbinahidráulica

GE

Page 36: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

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Elecê Argentina SRL [email protected] +54 11 4791 – 9600 www.eleceargentina.com.ar

INVERSORES DE CORRIENTE CONTINUA A CORRIENTE ALTERNA

TGPOWER ESPECIFICACIONES (+/- 3%) TGP-12-300 TGP-12-300 GO TGP-12-600 TGP-12-1100 TGP-24-1000 TGP-24-2000 TGP-48-3000

Energía Continua @ 20º C – Watt 300 W 300 W 600 W 1100 W 1000 W 2000 W 3000 W Máxima Corriente 1 Minuto (Ica) 7,5 Amp 7,5 Amp 11 Amp 15 Amp 15 Amp 25 Amp 35 Amp

Corriente Entrada @ Energía Continua 30 Amp 30 Amp 50 Amp 100 Amp 50 Amp 100 Amp 75 Amp Eficiencia Máxima > 86 % > 90 % > 92 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 %

Eficiencia a Plena Potencia > 82 % > 86 % > 89 % > 89 % > 89 % > 89 % > 89 % Voltaje de Entrada CC Nominal 12 Vcc 12 Vcc 12 Vcc 12 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 48 Vcc

Voltaje de Entrada CC Nominal Opcional 24/36/48 Vcc 24/36/48 Vcc 24/36/48 Vcc - 36/48 Vcc 36/48 Vcc -

Limites de Voltaje de Entrada 10,5/15,1 Vcc 10,5/15,1 Vcc 10,5/15,1 Vcc 10,5/15,1 Vcc 21/30 Vcc 21/30 Vcc 42/60 Vcc Entrada de Corriente Continua

Stand by < 0,05 Amp < 0,05 Amp < 0,05 Amp < 0,05 Amp < 0,05 Amp < 0,05 Amp < 0,05 Amp Voltaje Total sin carga < 0,6 Amp < 0,6 Amp < 0,5 Amp < 0,5 Amp < 0,5 Amp < 0,5 Amp < 0,5 Amp

Potencia Pico 150 Amp 150 Amp 200 Amp 300 Amp 160 Amp 320 Amp 240 Amp Forma de onda Sinusoidal Modif. Sinusoidal Modif. Sinusoidal Modif. Sinusoidal Modif. Sinusoidal Modif. Sinusoidal Modif. Sinusoidal Modif.

Regulación de Voltaje +/- 5 % +/- 5 % +/- 5 % +/- 5 % +/- 5 % +/- 5 % +/- 5 % Regulación de Frecuencia +/- 0,2 % +/- 0,2 % +/- 0,2 % +/- 0,2 % +/- 0,2 % +/- 0,2 % +/- 0,2 %

Sensor de Carga (Stand by) < 5 Watt < 5 Watt < 5 Watt < 5 Watt < 5 Watt < 5 Watt < 5 Watt Voltaje de Salida CA 220 Vca 220 Vca 220 Vca 220 Vca 220 Vca 220 Vca 220 Vca

Factor de Potencia Admitido > 0,8 i < 0,9 c > 0,8 i < 0,9 c + / - 1 + / - 1 + / - 1 + / - 1 + / - 1 Rango de Temperatura Admitida -5º a + 50º Cº -5º a + 50º Cº -5º a + 50º Cº -5º a + 50º Cº -5º a + 50º Cº -5º a + 50º Cº -5º a + 50º Cº

Refrigeración Conv.Natural Conv.Natural Vent. Interno Vent. Interno Vent. Interno Vent. Interno Vent. Interno

Dimensión en Cm 30x21x16 30x21x16 41x24x17 65x28x20 41x24x17 65x28x20 65x28x20 Peso en Kg. 9,6 9,6 16,5 19 18 21 25

Tipo de Montaje S/Pared S/Pared S/Pared S/Pared S/Pared S/Pared S/Pared

La línea de inversores de tensión TGPOWER fue desarrollada para la alimentación de : equipos informáticos, electrodomésticos, equipos médicos, controles electrónicos, etc. ESTE EQUIPO NO ES APTO PARA PROVEER ENERGIA A EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA.

Page 37: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

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Elecê Argentina SRL [email protected] +54 11 4791 – 9600 www.eleceargentina.com.ar

INDICADORES DE ESTADO

Indicador Visual Indicador Audible Salida Reset ROJO AMARILLO VERDE BUZZER Vac ESTADO

Enc. Int. Apag. Enc. Int. Apag Enc. Int. Apag. Int. Beep Apag. Pres. Cort.

Encendido Normal 1

Bat. Baja 40 s

Bat. Muy Baja Lenta Lenta Lenta Reencender

Bat. Alta Rap. Lenta Rap. Reencender

Sobrecarga Rap. Reencender

Cortocircuito Rap. Reencender

Sobretemperatura Rap. Rap. Reencender

Standby 3 s Pot. < 5 W

Standby anuncio 3 s Atenu Colapso Rap. Rap. Rap. Reencender

Enc. Encendido, Int. Intermitente, Apag. Apagado, Pres. Presente, Cort. Cortada, Rap. Rápida, Atenu. Atenuado.

Page 38: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

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Elecê Argentina SRL [email protected] +54 11 4791 – 9600 www.eleceargentina.com.ar

e lecêArgentina

Energía

Eó l i caS o l a r

FUNCIONAMIENTO: Comportamiento con Batería baja. Cuando la tensión de batería es menor a 11,2/22,4/44,8 V se enciende el led amarillo indicando que el estado de la batería es bajo, la tensión de salida sigue presente. Comportamiento con Batería muy baja. Si la tensión de batería sigue disminuyendo para alcanzar valores inferiores a 10,5/21/42 V la tensión de salida se corta y una alarma audible se presenta conjuntamente con los destellos de los led verde y amarillo. Comportamiento con Batería alta. Cuando la tensión de batería supera los 15/30/60 V el equipo corta la salida e identifica la situación con alarma audible que se presenta conjuntamente con el destello del led verde y del led amarillo con mayor frecuencia. Para volver al estado normal hay que apagar el equipo. Comportamiento en Sobrecarga y Cortocircuito. cuando la potencia nominal del inversor es superada el led de sobrecarga se enciende. Si se sobrepasa la Carga máxima 0,7 segundo la salida se corta y el led de sobrecarga se enciende y el buzzer suena con intermitencia muy rápida. Esta alarma se resetea apagando el equipo. Se debe desconectar la carga excesiva y se encendiendo nuevamente. Comportamiento en sobretemperatura. En caso de superar un un limite de temperatura de trabajo la salida se corta el led de sobrecarga se enciende con intermitencia muy rápida al igual que el buzzer. Comportamiento del Modo Standby. Cuando la potencia conectada a los tomas es menor a 5 W por el lapso de 40 seg. , el inversor entra en modo standby. Este consiste en el corte de la salida, consumiendo un mínimo de carga de la batería, además un único sonido avisa de esta situación. Un ajuste ubicado en el panel frontal permite ecualizar cargas con distribuciones de corriente particulares. Es de destacar que el sistema de medición tiene la habilidad de no considerar como una carga la conexión de cableados (típicamente el de una vivienda). Esta condición le permite ahorro de energía. Estando todo un día en StandBy consume menos de 1 Amper (en todo el día).

Page 39: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Página 1 de 5

GENERADORES ELÉCTRICOS SOLARES AUTONOMOS (GESA) Los GESA están formados por uno o más módulos fotovoltaicos, encargados de convertir directamente la energía solar en energía eléctrica de corriente continua, la estructura para soportarlos, el banco de baterías para acumular la energía generada por los módulos, y una serie de elementos auxiliares tales como reguladores de carga de las baterías, inversores de CC a CA y otros según el tipo de aplicación a la que estén destinados. Son la solución más segura y económica para abastecer medianos a bajos consumos de energía eléctrica, donde no hay red de distribución eléctrica o el acceso a la misma es oneroso y/o dificultoso con relación a las cargas a abastecer.Por lo anteriormente expuestos desde hace años sus principales aplicaciones son la provisión de energía eléctrica a: Sistemas de Comunicaciones, Internet Sistemas de Monitoreo y Control Sistemas de Protección Catódica Sistemas de Señalización y Balizamiento Sistemas de Seguridad: alarmas, video, iluminación, seguimiento satelital Electrificación de viviendas, escuelas rurales, instalaciones médicas y puestos de seguridad aislados, entre otros. Bombeo de Agua. Electrificadores de alambrados. Casas rodantes y Náutica. Energía de emergencia

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Los módulos son fabricados en base a celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta eficiencia. Para protegerlas de los agentes atmosféricos y aislarlas eléctricamente, las celdas son encapsuladas con material plástico EVA (etil-vinil-acetato) estable a la radiación ultravioleta. El frente expuesto al sol es de vidrio templado de alta transparencia (bajo contenido de hierro) y de 4 mm de espesor, lo que le otorga una mayor resistencia al impacto. La cara posterior es de TPE, una lámina plástica compuesta de elevada resistencia mecánica y eléctrica. El marco de aluminio anodizado asegura la rigidez estructural y facilita su instalación. La caja de conexiones fijada a la cara posterior permite la interconexión con los otros componentes del sistema.

largo x ancho x espesor Corriente* Tensión* Potencia*

MODULO FOTOVOLTAICO KS3A/6V

MODULO FOTOVOLTAICO KS3A

MODULO FOTOVOLTAICO KS3T

MODULO FOTOVOLTAICO KS5T

MODULO FOTOVOLTAICO KS7T o TS

MODULO FOTOVOLTAICO KS8T

MODULO FOTOVOLTAICO KS10T

MODULO FOTOVOLTAICO KS12T

MODULO FOTOVOLTAICO KS18T

MODULO FOTOVOLTAICO KS20T

MODULO FOTOVOLTAICO KS32TA

MODULO FOTOVOLTAICO KS35TA

MODULO FOTOVOLTAICO KS40T

MODULO FOTOVOLTAICO KS44TA

MODULO FOTOVOLTAICO KS50TA

MODULO FOTOVOLTAICO KS50VN

MODULO FOTOVOLTAICO KS55T

MODULO FOTOVOLTAICO KS60T

MODULO FOTOVOLTAICO KS75T

MODULO FOTOVOLTAICO KS80T/TS

243 x 176 x 22 mm 0,34 A 8,70 V

243 x 176 x 22 mm 0,18 A 16,50 V

205 x 352 x 22 mm 0,17 A 17,40 V

205 x 352 x 22 mm 0,29 A 17,40 V

205 x 352 x 22 mm 0,40 A 17,40 V

304 x 352 x 22 mm 0,46 A 17,40 V

304 x 352 x 22 mm 0,58 A 17,40 V

304 x 352 x 22 mm 0,68 A 17,60 V

520 x 352 x 22 mm 1,03 A 17,40 V

520 x 352 x 22 mm 1,16 A 17,40 V

875 x 343 x 36 mm 2,13 A 15,00 V

875 x 343 x 36 mm 2,33 A 15,00 V

990 x 343 x 36 mm 2,30 A 17,40 V

1280 x 343 x 36 mm 3.03 A 14,50 V

1280 x 343 x 36 mm 3,33 A 15,00 V

1280 x 343 x 36 mm 2,87 A 17,40 V

1432 x 343 x 36 mm 3,16 A 17,40 V

1432 x 343 x 36 mm 3,45 A 17,40 V

990 x 651 x 36 mm 4,31 A 17,40 V

990 x 651 x 36 mm 4,60 A 17,40 V

3 W

3 W

3 W

5 W

7 W

8 W

10 W

12 W

18 W

20 W

32 W

35 W

40 W

44 W

50 W

50 W

55 W

60 W

75 W

80 W

* Potencia Nominal (PN) en Vatios, Corriente a PN en Amperios y Tensión a PN en Voltios.

Page 40: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

ESTRUCTURAS SOPORTE con bulonería

SERIE EP

Página 2 de 5

EP1 EP1R EP1RR

EP2 EP2R EP2RR

EP3RR EP4RR EP1-176

Las estructuras soporte serie EP han sido especialmente diseñadas para fijar la orientación y la inclinación de módulos fotovoltaicos. El material utilizado para su fabricación es hierro galvanizado en caliente. Las estructuras están preparadas para ser fijadas al tope de caños de sección circular. Los estructuras no incluyen los caños verticales.

Denominación

EP 2 RR 652

Ancho en mm del módulo

Cantidad de Cabezales reforzados

Cantidad de Módulos

Estructura Polar

ESTRUCT. SOPORTE EP1-352 -para 1.-KS3S al KS20T

ESTRUCT. SOPORTE EP1-343 -para 1.-KS32TA al KS60T

ESTRUCT. SOPORTE EP2-343 o EP1-652 (1.-KS80T)

ESTRUCT. SOPORTE EP2R-343 o EP1R-652 (KS80T)

ESTRUCT. SOPORTE EP3RR-343 KS32TA al KS60T

ESTRUCT. SOPORTE EP4RR-343 o EP2RR 652 (KS80T)

ABRAZADERA OMEGA 2"

ABRAZADERA OMEGA 3"

ADAPTADOR PARA MÁSTIL DE 2"

ADAPTADOR PARA MÁSTIL DE 3"

SERIE GS

para caño de HºGº de 2"

para caño de HºGº de 2"

para caño de HºGº de 2"

para caño de HºGº de 3"

para caño de HºGº de 3"

para caño de HºGº de 3"

para caño de HºGº de 2"

para caño de HºGº de 3"

Las estructuras Línea GS y GSH están especialmente diseñadas para mantener en forma fija la orientación e inclinación de un generador solar formado por varios módulos fotovoltaicos. Las estructuras están diseñadas para ángulos de inclinación que varían entre 15º y 70º. La distancia lateral entre patas depende del

largo de los módulos fotovoltaicos que tenga que soportar. Los materiales utilizados en su fabricación y su diseño les permiten que el generador solar soporte las mas variadas condiciones

meteorológicas: viento, lluvia, granizo y nieve. Las estructuras Serie GS están fabricadas de aluminio anodizado, mientras que las estructuras Serie GSH están fabricadas en hierro galvanizado en caliente. Para la fijación al suelo se utilizan 4 zapatas que forman parte de la estructura, una para cada pata, las cuales se fijan al suelo mediante bulones de anclaje insertos en la fundación de hormigón armado.

ESTRUCT. SOPORTE GS8H 343 - GS4H 652 (hierro galvaniz.)

ESTRUCT. SOPORTE GS8 343 - GS4 652 (aluminio anodiz.)

BULON DE ANCLAJE

para superficie horizontal

para superficie horizontal

Referencias:: GS8 y GS8H 343: para 8 módulos de 343mm de ancho - GS4 y GS4H 652: para 4 módulos de 652mm de ancho

Page 41: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Página 5 de 5 CAJA DE CONEXIÓN DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO

CAJA DE CONEXIÓN C21M CAJA DE CONEXIÓN C41M

CAJA DE CONEXIÓN C61M

CAJA DE CONEXIÓN C81M

REGULADORES DE CARGA

Para la elección del regulador adecuado se debe tener en cuenta las siguiente características eléctricas:

REGULADOR DE CARGA

Tensión nominal

Corriente de Carga

MODULOS FOTOVOLTAICOS

= Tensión nominal del Sistema Fotovoltaico

=> Corriente Máxima de CC del Sistema Fotovoltaicos de conectarse el consumo al regulador, para utilizar la función de corte por baja tensión de batería APTOS SOLO PARA USO EN INTERIOR

REGULADOR SR04

Corriente Consumo

Tensión nominal

12 Vcc

=> Corriente Máxima de las Cargas Corriente de carga Corriente consumo

4 A ..........

REGULADOR SRX05

REGULADOR SRX05Fs

REGULADOR SRX10

REGULADOR SC20

REGULADOR SC40

SC-DI RIEL DIN PARA REGULADORES SC

12/24 Vcc

12/24 Vcc

12/24 Vcc

12/24 Vcc

12/24 Vcc

5 A

5 A

10 A

20 A

40 A

5 A

5 A

10 A

20 A

40 A

SCU - Intrerfaz USB PARA REGULADORES SC, incluye SOFTWARE Permite configurar los parámetros del regulador y obtener un historial, de hasta un año, con información del comportamiento de los componentes del generador fotovoltaico, incluída la carga.

REGULADOR DE CARGA R48-5

REGULADOR MORNINGSTAR PS15M-48V

REGULADOR MORNINGSTAR PS30 M

REGULADOR MORNINGSTAR TRISTAR 60

48 Vcc

48 Vcc

12/24 Vcc

12/24/48 Vcc

5 A

15 A

30 A

60 A

5 A

15 A

30 A

..........

INSTRUMENTO DIGITAL MORNINGSTAR TRISTAR METER TS-M SR04

SR05 - SR10 SC20 - SC40

PS30M

TS60

TABLEROS DE FUSIBLES

TABLERO DE FUSIBLES TF 1R-3B-1C

Page 42: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Página 4 de 5

BATERÍAS DE USO SOLAR Electrolito líquido con mantenimiento

AUTOBAT SOLAR C-15

AUTOBAT SOLAR E-19

AUTOBAT SOLAR I-29

12V

12V

12V

110 Ah 356x173x230mm

150 Ah 475x212x240mm

230 Ah 483x265x240mm

28 Kg

39 Kg

59 Kg

Electrolito líquido sin mantenimiento

MOURA CLEAN 12MC45 12V

50 Ah 212x175x175mm

12 Kg

MOURA CLEAN 12MC63

MOURA CLEAN 12MC105

MOURA CLEAN 12MC150

MOURA CLEAN 12MC220

12V

12V

12V

12V

69 Ah 277x175x175mm

115 Ah 330x172x254mm

165 Ah 512x211x233mm

244 Ah 517x290x240mm

16 Kg

26 Kg

44 Kg

56 Kg

Estacionarias Tubulares de Electrolito líquido - 1200 ciclos

AUTOBAT 5-BTX-120 12V 150 Ah 485x290x235mm

60 Kg

#

AUTOBAT 7-BTX-120 12V 190 Ah 485x290x235mm 72 Kg #

Electrolito absorbido sin mantenimiento

GENESIS NP7-12 12 V - 7 Ah

151x65x97,5mm

2,59 Kg

GENESIS NP12-12

GENESIS NP18-12

GENESIS NP24-12

GENESIS NP33-12

GENESIS NP38-12

GENESIS NP55-12

GENESIS NP65-12

GENESIS NP75-12

GENESIS NP90-12

GENESIS NP100-12

GENESIS NP120-12

GENESIS NP150-12

GENESIS NP200-12

12 V - 12 Ah

12 V - 18 Ah

12 V - 24 Ah

12 V - 33 Ah

12 V - 38 Ah

12 V - 55 Ah

12 V - 65 Ah

12 V - 75 Ah

12 V - 90 Ah

12 V - 100 Ah

12 V - 120 Ah

12 V - 150 Ah

12 V - 200 Ah

151x98x97,5mm

181x76,2x167mm

166x175x125mm

195,5x130x179mm

197x165x170mm

229x138x228mm

350x166x174mm

259x168x227mm

304x168x229mm

329x172x221mm

407x173x234,5mm

483x170x241mm

520x260x240mm

4,06 Kg

6,06 Kg

8,80 Kg

12,30 Kg

15,03 Kg

18,20 Kg

22,00 Kg

26,50 Kg

30,50 Kg

34,10 Kg

41,30 Kg

46,80 Kg

73,00 Kg

LUMINARIAS de INTERIOR

LÁMPARA BAJO CONSUMO BC 1512 -consumo 0,9A

LÁMPARA BAJO CONSUMO BC 2212 -consumo 1,2A

ARTEFACTO BAJO CONSUMO PL-C1812 - consumo 12 Vatios

LUMINARIA FLUORESCENTE EYDE 12V / 15 W con llave de encendido

LUMINARIA FLUORESCENTE EYDE 12V / 20 W con llave de encendido

CONVERSORES (CC a CC)

CONVERSOR C CDC (12Vcc a 12,9,7.5,6 y 3Vcc)

Para alimentar radios portátiles directamente de una bateria de 12Vcc., eliminando el uso de pilas Tensión de entrada: 12Vcc Tensiones y corrientes de salida: 3V-1A ; 6V-1,5A ; 7,5V-1,5A ; 9V-1,5A

Page 43: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Página 5 de 5

INVERSORES (CC a CA) - onda semisenoidal

INVERSOR TGPOWER 12 300 ( 12 Vcc a 220 Vca - 300 vatios )

INVERSOR TGPOWER 12 600 ( 12 Vcc a 220 Vca - 600 vatios )

INVERSOR TGPOWER 12 1100 ( 12 Vcc a 220 Vca - 1100 vatios )

INVERSOR TGPOWER 24 1000 ( 24 Vcc a 220 Vca - 1000 vatios )

INVERSOR TGPOWER 48 1000 ( 48 Vcc a 220 Vca - 1000 vatios )

INVERSOR TGPOWER 24 2000 ( 24 Vcc a 220 Vca - 2000 vatios )

INVERSOR TGPOWER 48 3000 ( 48 Vcc a 220 Vca - 3000 vatios )

INVERSORES STUDER (SUIZA) - (CC a CA) - onda senoidal

STUDER AJ 1300-24 ( 24 Vcc a 220 Vca - 1000 VA )

STUDER AJ 2400-24 ( 24 Vcc a 220 Vca - 2000 VA )

INVERSORES-CARGADORES (CC a CA) - onda semisenoidal XANTREX TR1512-230-50

XANTREX TR1524-230-50

XANTREX TR2424-230-50

Tensión

Nominal

12

12

24

Potencia

Continua

1500 VA

1500 VA

2400 VA

Potencia

Instantanea

3000 VA

3000 VA

4800 VA

Corriente

de Carga

0 a 70 A

0 a 35 A

0 a 70 A

INVERSORES-CARGADORES STUDER (SUIZA) - (CC a CA) - onda senoidal

STUDER HPC 4400-24 ( 24 Vcc a 220 Vca - 4000 VA )

STUDER HPC 6000-48 ( 24 Vcc a 220 Vca - 5000 VA )

STUDER HPC 8000-48 ( 48 Vcc a 220 Vca - 7000 VA )

MOTOBOMBA de superficie

MOTOBOMBA SHURFLO DE SUPERFICIE

Altura de elevación Caudal 0 m 678 l/h 7 m 432 l/h

14 m 318 l/h 21 m 228 l/h 34 m 132 l/h

Corriente 2,6 A 3,5 A 4,3 A 4,8 A 5,5 A

MOTOBOMBA de sumergible

MOTOBOMBA SHURFLO SUMERGIBLE SERIE 9300

CONTROLADOR SHURFLO LCB-G p/SERIE 9300 - 12/24Vcc con sensores de nivel de agua

Altura total En 12 Vcc En 24 Vcc manométrica en

metros (m) 6,10

12,20 18,30 24,40 30,50 36,60 42,70 48,80 54,90 61,00 70,10

Amp.

1,20

1,50

1,80

2,00 2,10

2,40

2,70 3,00

3,30

3,40 3,90

Caudal en litros por hora 212,00 204,00 197,00 189,00 186,00 178,00 174,00 166,00 163,00 155,00 136,00

Amp.

1,50

1,70

2,10 2,40

2,60

2,80 3,10

3,30

3,60 3,80

4,10

Caudal en litros por hora 443,00 432,00 413,00 401,00 390,00 382,00 375,00 371,00 352,00 345,00 310,00

Page 44: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Catalogo BT 2008 DINA4 14/4/08 08:51 P�gina 2

Composici�n

Cables y Accesoriospara Baja Tensión

2008

yp

j

Page 45: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

CATÁLOGO DE CABLESPARA BAJA TENSIÓN

Page 46: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

   

 

Anexo N° 3

Lista de precios del

equipamiento evaluado

Page 47: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

Página 1 de 4SIN IVA CON IVA

GENERADORES ELÉCTRICOS SOLARES de 5 a 20 WpFormados por: MODULO FOTOVOLTAICO (IVA 10;5%) y ESTRUCTURA SOPORTE (IVA 21%) se facturan por separado

GENERADOR KS5T C/SOPORTE 0,29 A 17,4 V 5 W 244,00$ 275,82$

GENERADOR KS7TS C/SOPORTE 0,40 A 17,4 V 7 W 269,00$ 303,44$

GENERADOR KS10T C/SOPORTE 0,58 A 17,4 V 10 W 356,00$ 399,58$

GENERADOR KS12T C/SOPORTE 0,68 A 17,6 V 12 W 409,00$ 458,14$

GENERADOR KS18T C/SOPORTE 1,03 A 17,4 V 18 W 549,00$ 612,84$

GENERADOR KS20T C/SOPORTE 1,16 A 17,4 V 20 W 604,00$ 673,62$

GENERADORES ELÉCTRICOS SOLARES AUTORREGULADOS

Formados por: MODULO FOTOVOLTAICO (IVA 10;5%) y ESTRUCTURA SOPORTE (IVA 21%) se facturan por separado

SL* GENERADOR SOLARTEC 150 1 x KS32TA 2,13 A 15,0 V 32 W 978,00$ 1.092,45$

GENERADOR SOLARTEC 150 Plus 1 x KS35TA 2,33 A 15,0 V 35 W 1.060,00$ 1.183,06$

SL* GENERADOR SOLARTEC 190 Plus 1 x KS44TA 3,03 A 14,5 V 44 W 1.291,00$ 1.438,32$

GENERADOR SOLARTEC 230 1 x KS50TA 3,33 A 15,0 V 50 W 1.449,00$ 1.612,91$

SL* GENERADOR SOLARTEC 300 2 x KS32TA 4,26 A 15,0 V 64 W 1.914,00$ 2.134,08$

GENERADOR SOLARTEC 300 Plus 2 x KS35TA 4,66 A 15,0 V 70 W 2.078,00$ 2.315,30$

SL* GENERADOR SOLARTEC 380 Plus 2 x KS44TA 6,06 A 14,5 V 88 W 2.540,00$ 2.825,82$

GENERADOR SOLARTEC 460 2 x KS50TA 6,66 A 15,0 V 100 W 2.856,00$ 3.175,00$

GENERADORES ELÉCTRICOS SOLARES CON REGULADOR DE CARGA

Formados por: MOD. FOTOV. (IVA 10;5%), REGULADOR (IVA 10;5%) y EST. SOP. (IVA 21%) se facturan p/separado

1 x KS40T 2,30 A 17,4 V 40 W 1.259,00$ 1.402,96$

SL* 1 x KS55T 3,16 A 17,4 V 55 W 1.661,00$ 1.847,17$

1 x KS60T 3,45 A 17,4 V 60 W 1.794,00$ 1.994,14$

2 x KS40T 4,60 A 17,4 V 80 W 2.494,00$ 2.774,98$

SL* 2 x KS55T 6,32 A 17,4 V 110 W 3.385,00$ 3.759,54$

2 x KS60T 6,90 A 17,4 V 120 W 3.651,00$ 4.053,48$

4 x KS60T 13,80 A 17,4 V 240 W 8.792,00$ 9.890,95$

6 x KS60T 20,70 A 17,4 V 360 W 11.994,00$ 13.429,17$

8 x KS60T 27,60 A 17,4 V 480 W 15.196,00$ 16.967,39$

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS IVA 10,5%

0,34 A 8,7 V 3 W 124,00$ 137,02$

0,18 A 16,5 V 3 W 124,00$ 137,02$

0,17 A 17,4 V 3 W 124,00$ 137,02$

0,29 A 17,4 V 5 W 185,00$ 204,43$

0,40 A 17,4 V 7 W 210,00$ 232,05$

MODULO FOTOVOLTAICO KS8T 0,46 A 17,4 V 8 W 240,00$ 265,20$

0,58 A 17,4 V 10 W 297,00$ 328,19$

0,68 A 17,6 V 12 W 350,00$ 386,75$

MODULO FOTOVOLTAICO KS18T 1,03 A 17,4 V 18 W 490,00$ 541,45$

MODULO FOTOVOLTAICO KS20T 1,16 A 17,4 V 20 W 545,00$ 602,23$

MODULO FOTOVOLTAICO KS32TA stock limitado 2,13 A 15,0 V 32 W 866,00$ 956,93$

MODULO FOTOVOLTAICO KS35TA 2,33 A 15,0 V 35 W 948,00$ 1.047,54$

SL* = STOCK LIMITADO* Potencia Nominal (PN) en Vatios, Corriente a PN en Amperios y Tensión a PN en Voltios.

MODULO FOTOVOLTAICO KS10T

GENERADOR SOLARTEC 1840R

MODULO FOTOVOLTAICO KS3A/6V

MODULO FOTOVOLTAICO KS3A

PRECIOS

Tensión*Corriente*

Lista de Precios al Público en $ (Pesos)

VIGENCIA 11-09-2009

Potencia*

GENERADOR SOLARTEC 150R Plus

GENERADOR SOLARTEC 460R

GENERADOR SOLARTEC 920R

GENERADOR SOLARTEC 380R Plus

GENERADOR SOLARTEC 230R

GENERADOR SOLARTEC 300R Plus

GENERADOR SOLARTEC 190R Plus

MODULO FOTOVOLTAICO KS5T

MODULO FOTOVOLTAICO KS7T

MODULO FOTOVOLTAICO KS3T

MODULO FOTOVOLTAICO KS12T

GENERADOR SOLARTEC 1380R

SOLARTEC S.A.

Méjico 2145 - (1640) Martínez - Buenos Aires

Tel: 011-4836-1040 - Fax: 011-4836-1381

mail: [email protected]

www.solartec.com.ar

SOLARTEC®

Page 48: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

SOLARTEC S.A. - LISTA DE PRECIOS Página 2 de 4

SIN IVA CON IVA

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (continuación) IVA 10,5%

MODULO FOTOVOLTAICO KS40T 2,30 A 17,4 V 40 W 1.066,00$ 1.177,93$

MODULO FOTOVOLTAICO SG43T 1,20 A 36,0 V 43 W 1.146,00$ 1.266,33$

MODULO FOTOVOLTAICO KS44TA stock limitado 3.03 A 14,5 V 44 W 1.179,00$ 1.302,80$

MODULO FOTOVOLTAICO KS50TA 3,33 A 15,0 V 50 W 1.337,00$ 1.477,39$

MODULO FOTOVOLTAICO KS50VN 2,87 A 17,4 V 50 W 1.337,00$ 1.477,39$

MODULO FOTOVOLTAICO KS55T stock limitado 3,16 A 17,4 V 55 W 1.468,00$ 1.622,14$

MODULO FOTOVOLTAICO KS60T 3,45 A 17,4 V 60 W 1.601,00$ 1.769,11$

MODULO FOTOVOLTAICO KS65T 3,75 A 17,4 V 65 W 1.735,00$ 1.917,18$

MODULO FOTOVOLTAICO KS75T stock limitado 4,31 A 17,4 V 75 W 1.998,00$ 2.207,79$

MODULO FOTOVOLTAICO KS80T 4,60 A 17,4 V 80 W 2.132,00$ 2.355,86$

MODULO FOTOVOLTAICO KS85T 4,89 A 17,4 V 85 W 2.266,00$ 2.503,93$

SL* = STOCK LIMITADO* Potencia Nominal (PN) en Vatios, Corriente a PN en Amperios y Tensión a PN en Voltios.

ESTRUCTURAS SOPORTE con bulonería IVA 21%

ESTRUCT. SOPORTE EP1-352 -para 1.-KS3S al KS20T para caño de HºGº de 2" 59,00$ 71,39$

ESTRUCT. SOPORTE EP1-343 -para 1.-KS32TA al KS65T para caño de HºGº de 2" 112,00$ 135,52$

ESTRUCT. SOPORTE EP2-343 o EP1-668 (1.-KS80T/85T) para caño de HºGº de 2" 182,00$ 220,22$

ESTRUCT. SOPORTE EP2R-343 o EP1R-668 (KS80T/85T) para caño de HºGº de 3" 315,00$ 381,15$

ESTRUCT. SOPORTE EP3RR-343 KS32TA al KS65T para caño de HºGº de 3" 864,00$ 1.045,44$

ESTRUCT. SOPORTE EP4RR-343 o EP2RR 668 (KS80T/85T) para caño de HºGº de 3" 1.000,00$ 1.210,00$

ABRAZADERA OMEGA 2" para caño de HºGº de 2" 36,00$ 43,56$

ABRAZADERA OMEGA 3" para caño de HºGº de 3" 40,00$ 48,40$

ADAPTADOR PARA MÁSTIL DE 2" 372,00$ 450,12$

ADAPTADOR PARA MÁSTIL DE 3" 396,00$ 479,16$

ESTRUCT. SOPORTE GS8H 343 - GS4H 668 (hierro galvaniz.) para superficie horizontal 2.760,00$ 3.339,60$

ESTRUCT. SOPORTE GS8 343 - GS4 668 (aluminio anodiz.) para superficie horizontal 1.014,00$ 1.226,94$

BULON DE ANCLAJE 66,00$ 79,86$

CAJA DE CONEXIÓN DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO IVA 21%

CAJA DE CONEXIÓN C21M 396,00$ 479,16$

CAJA DE CONEXIÓN C41M 464,00$ 561,44$

CAJA DE CONEXIÓN C61M 585,00$ 707,85$

CAJA DE CONEXIÓN C81M 641,00$ 775,61$

REGULADORES DE CARGA IVA 10,5%

Tensión nominal

REGULADOR SOLARTEC SR04 12 Vcc 81,00$ 89,51$

REGULADOR SOLARTEC SRX05 12/24 Vcc 180,00$ 198,90$

REGULADOR SOLARTEC SRX05Fs 12/24 Vcc 206,00$ 227,63$

REGULADOR SOLARTEC SRX10 12/24 Vcc 267,00$ 295,04$

REGULADOR SOLARTEC SC20 12/24 Vcc 466,00$ 514,93$

REGULADOR SOLARTEC SC40 12/24 Vcc 714,00$ 788,97$

SC-DI RIEL DIN PARA REGULADORES SC 11,00$ 12,16$

SCU - Interfaz USB PARA REGULADORES SC, incluye SOFTWARE 222,00$ 245,31$

REGULADOR DE CARGA SOLARTEC R48-5 48 Vcc 663,00$ 732,62$

REGULADOR MORNINGSTAR PS15M-48V 48 Vcc 1.390,00$ 1.535,95$

REGULADOR MORNINGSTAR PS30 M 12/24 Vcc 1.380,00$ 1.524,90$

REGULADOR MORNINGSTAR TRISTAR 60 12/24/48 Vcc 1.496,00$ 1.653,08$

INSTRUMENTO DIGITAL MORNINGSTAR TRISTAR METER TS-M 674,00$ 744,77$

SENSOR REMOTO DE TEMPERATURA (RTS) PARA REGULADORES TS o PS 211,00$ 233,16$

5 A

15 A

5 A

30 A

60 A

VIGENCIA 11-09-2009

40 A 40 A

5 A 5 A

30 A

15 A

Corriente* Tensión* Potencia*

PRECIOS

10 A

Corriente de carga

5 A

5 A

20 A20 A

4 A

..........

10 A

..........

Corriente consumo

Page 49: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

SOLARTEC S.A. - LISTA DE PRECIOS Página 3 de 4

BATERÍAS DE USO SOLAR IVA 21%

Electrolito líquido con mantenimiento

AUTOBAT SOLAR C-15 12 V / 110 Ah en 100 horas 609,00$ 736,89$

AUTOBAT SOLAR E-19 12 V / 150 Ah en 100 horas 814,00$ 984,94$

AUTOBAT SOLAR I-29 12 V / 230 Ah en 100 horas 1.295,00$ 1.566,95$

Electrolito líquido sin mantenimiento

FREEDOM DF700 12 V / 50 Ah en 100 horas 411,00$ 497,31$

FREEDOM DF1000 12 V / 70 Ah en 100 horas 494,00$ 597,74$

FREEDOM DF2000 12 V / 115 Ah en 100 horas 729,00$ 882,09$

FREEDOM DF2500 12 V / 165 Ah en 100 horas 1.111,00$ 1.344,31$

FREEDOM DF3000 12 V / 185 Ah en 100 horas 1.229,00$ 1.487,09$

Estacionarias de Electrolito líquido - CICLO PROFUNDO - 650 ciclos -

EV4 6 V / 250 Ah en 100 horas 847,00$ 1.024,87$

Estacionarias Tubulares de Electrolito líquido - CICLO PROFUNDO - 1200 ciclos -

AUTOBAT 5-BTX-120 12 V / 150 Ah en 100 horas 2.188,00$ 2.647,48$

AUTOBAT 7-BTX-120 12 V / 190 Ah en 100 horas 2.809,00$ 3.398,89$

Electrolito absorbido sin mantenimiento

MICROCELL MC 7-12 12 V - 7 Ah 71,00$ 85,91$

MICROCELL MC 12-12 12 V - 12 Ah 111,00$ 134,31$

MICROCELL MC 17-12 12 V - 17 Ah 171,00$ 206,91$

MICROCELL MC 24-12 12 V - 24 Ah 264,00$ 319,44$

MICROCELL MCE 33-12 12 V - 33 Ah 413,00$ 499,73$

MICROCELL MCE 40-12 12 V - 40 Ah 427,00$ 516,67$

MICROCELL MCE 55-12 12 V - 55 Ah 569,00$ 688,49$

MICROCELL MCE 65-12 12 V - 65 Ah 712,00$ 861,52$

MICROCELL MCE 75-12 12 V - 75 Ah 747,00$ 903,87$

MICROCELL MCE 90-12 12 V - 90 Ah 925,00$ 1.119,25$

MICROCELL MCE 100-12 12 V - 100 Ah 996,00$ 1.205,16$

MICROCELL MCE 120-12 12 V - 120 Ah 1.195,00$ 1.445,95$

MICROCELL MCE 150-12 12 V - 150 Ah 1.494,00$ 1.807,74$

MICROCELL MCE 200-12 12 V - 200 Ah 1.878,00$ 2.272,38$

LUMINARIAS de INTERIOR IVA 21%

LÁMPARA BAJO CONSUMO BC 1512 -consumo 0,9A 24,00$ 29,04$

LÁMPARA BAJO CONSUMO BC 2212 -consumo 1,2A 24,00$ 29,04$

ARTEFACTO BAJO CONSUMO PL-C1812 - consumo 12 Vatios 35,00$ 42,35$

LUMINARIA FLUORESCENTE EYDE 12V / 15 W con llave de encendido 73,00$ 88,33$

LUMINARIA FLUORESCENTE EYDE 12V / 20 W con llave de encendido 83,00$ 100,43$

LUMINARIA EXTERIOR IVA 21%

Artefacto SOLARTEC L12-400 (artefacto + lámpara leds+electrónica) 2.116,00$ 2.560,36$

TABLEROS Y MEDIDORES DE ESTADO DE CARGA IVA 21%

MEDIDOR DE ESTADO DE CARGA DE BATERÍA KMB-4 38,00$ 45,98$

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 2-15 193,00$ 233,53$

TABLERO DE FUSIBLES TF 1R-1B-1I-1C 1.256,00$ 1.519,76$

CONVERSORES (CC a CC) IVA 21%

CONVERSOR SOLARTEC CDC (12Vcc a 12,9,7.5,6 y 3Vcc) 134,00$ 162,14$

INVERSORES (CC a CA) - onda semisenoidal IVA 21%

TGPOWER 12 300 ( 12 Vcc a 220 Vca - 300 va ) 984,00$ 1.190,64$

TGPOWER 12 600 ( 12 Vcc a 220 Vca - 600 va ) 2.350,00$ 2.843,50$

TGPOWER 12 1100 ( 12 Vcc a 220 Vca - 1100 va ) 3.228,00$ 3.905,88$

TGPOWER 24 1000 ( 24 Vcc a 220 Vca - 1000 va ) 2.951,00$ 3.570,71$

TGPOWER 24 2000 ( 24 Vcc a 220 Vca - 2000 va ) 4.604,00$ 5.570,84$

TGPOWER 48 600 ( 48 Vcc a 220 Vca - 600 va ) 2.905,00$ 3.515,05$

TGPOWER 48 1000 ( 48 Vcc a 220 Vca - 1000 va ) 3.181,00$ 3.849,01$

TGPOWER 48 3000 ( 48 Vcc a 220 Vca - 3000 va ) 5.654,00$ 6.841,34$

VIGENCIA 11-09-2009

Page 50: Trabajo final de curso Energía Solar Fotovoltaica

SOLARTEC S.A. - LISTA DE PRECIOS Página 4 de 4

SIN IVA CON IVA

INVERSORES-CARGADORES (CC a CA) - onda semisenoidal IVA 21%

TRACE TR1512-230-50 ( 12 Vcc a 220 Vca - 1500 VA ) 5.078,00$ 6.144,38$

TRACE TR1524-230-50 ( 24 Vcc a 220 Vca - 1500 VA ) 5.078,00$ 6.144,38$

TRACE TR2424-230-50 ( 24 Vcc a 220 Vca - 2400 VA ) 6.348,00$ 7.681,08$

TR-CONDUIT BOX 1.270,00$ 1.536,70$

TR-REMOTE ON/OFF SWITCH 762,00$ 922,02$

INVERSORES-CARGADORES XANTREX XW - (CC a CA) - onda senoidal IVA 21%

XANTREX XW4024-230-50 ( 24 Vcc a 220 Vca - 4000 W ) 20.058,00$ 24.270,18$

XANTREX XW4548-230-50 ( 48 Vcc a 220 Vca - 4500 W ) 22.597,00$ 27.342,37$

XANTREX XW6048-230-50 ( 48 Vcc a 220 Vca - 6000 W ) 25.136,00$ 30.414,56$

XW- System Control Panel 1.524,00$ 1.844,04$

Communictions Gateway NA 3.301,00$ 3.994,21$

XW- Auto Generator Start 1.016,00$ 1.229,36$

XW Configuration Tool 2.286,00$ 2.766,06$

SISTEMAS DE BOMBEO SOLARTEC AGUA SA-Sh sin conexionado

6.103,00$ 7.384,63$

7.119,00$ 8.613,99$

7.995,00$ 9.673,95$

8.732,00$ 10.565,72$

CONEXIONADOS para SISTEMAS SA-Sh

CONEXIONADO CONTROLADOR-BOMBA de 3x6 mm cables de bomba, y soga sujeción , por metro 19,00$ 22,99$

El conexionado de 6 mm se utiliza como máximo de 40 m, cuando la longitud del conexionado es mayor se debe utilizar de 10 mm

CONEXIONADO CONTROLADOR-BOMBA de 3x10 mm cables de bomba y soga sujeción por metro 30,00$ 36,30$

CONEXIONADO CONTROLADOR-TANQUE TPR 2x1mm por metro 4,00$ 4,84$

FLOTANTE DE TANQUE 32,00$ 38,72$

MOTOBOMBAS IVA 21%

MOTOBOMBA SHURFLO DE SUPERFICIE 512,00$ 619,52$

MOTOBOMBA SHURFLO SUMERGIBLE SERIE 9300 3.631,00$ 4.393,51$

CONTROLADOR SHURFLO LCB-G p/SERIE 9300 - 12/24Vcc con sensores de nivel de agua 1.456,00$ 1.761,76$

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR SA-Sh 129 sin conexionado

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR SA-Sh 172 sin conexionado

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR SA-Sh 43 sin conexionado

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR SA-Sh 86 sin conexionado

VIGENCIA 11-09-2009

Esta Lista de Precios anula las anteriores

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PRECIOS

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riesgo del comprador - Plazo de entrega sujeto al stock disponible. - Los especificaciones técnicas o precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

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