Numa estrutura centralizada, o BMS realiza a gestão de todas as células simultaneamente, como mostrado na Figura 2-2 Esta é uma solução para gerir um número relativamente baixo de baterias, devido à sua elevada complexidade e o número de variáveis (tensão, corrente e temperatura).
Para este cenário, é introduzida a bateria com capacidade nominal de 6,5 kWh, conforme mostrado na Secção 5. Neste cenário, a bateria irá operar por deslocamento de carga, carregando no período vazio até que o SoC máximo seja atingido e descarregando no período fora de vazio, sob regras, até a restrição do SoC mínimo ser atingida.
No Cenário 3, a gestão da bateria é baseada conforme as regras do Cenário 2, no entanto irá realizar seu processo de carga com a energia gerada localmente e não autoconsumida. É possível observar na Figura 5-7 a melhoria no aproveitamento do recurso solar no processo de recarga da bateria.
Este equipamento funciona como ponte de comunicação entre o ambiente de desenvolvimento (MATLAB®), servidor (Thingspeak®) e a(as) bateria(as), conforme fluxo ilustrado na Figura 4-26. Onde, as setas em azul representam os sinais de controlo para a(as) bateria(as), ou seja, valores de potência para carga ou descarga.
E por fim, realizar uma análise de sensibilidade relativa ao custo de aquisição da bateria, degradação devido aos ciclos de carga e descarga, em relação às poupanças realizadas. [1] United Nations, “Paris Agreement,” em Convention on Climate Change, Paris, 2015.
Relativamente ao sistema de armazenamento de energia, este possui uma bateria de modelo Chem RESU 6.5kWh 48V Lithium Battery, da LG ®, um inversor/carregador MultiPlus-II 3kVA e um Cerbo GX (gateway de comunicação com o MultiPlus II), ambos da empresa Victron®.
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