RESUMOEste artigo trata de um sistema de energia fotovoltaica de 6,67 kWpico que foi instalado no Instituto Federal de SC câmpus Chapecó. Foram construídos vigas para suportar as telhas de aluzinco e sobre estes estão dispostos os 15 painéis fotovoltaicos de 445 Wpico. O espaço abaixo da cobertura serve de garagem para os veículos oficiais que incluem um micro ônibus, uma caminhonete e um veículo de passeio. O telhado possui uma declividade e a água da chuva cai numa calha em sua lateral e é escoado para dentro de dois tanques reservatórios com capacidades para 1000 litros cada um. Os dois tanques estão interligados e possuem uma bomba de água que futuramente levará água até uma cisterna, mas já podem fornecer água para limpezas dos pátios e calçadas do câmpus. Considerando-se que os sistemas fotovoltaicos comerciais não permitem utilizações didáticas de forma invasiva, ou seja, abrir o inversor on grid para fazer alterações na eletrônica ou nos códigos dos algoritmos MPPT (Máximum Power Point Tracking), este trabalho apresenta uma forma de utilização didática para cursos da área de informática e de elétrica. Desenvolveu-se um medidor de potência elétrica da energia injetada pelo sistema fotovoltaico instalado. Faz-se a leitura da tensão alternada da rede elétrica no ponto de injeção de energia, corrente alternada, nível de água dos reservatórios, estas grandezas são apresentadas em um display 16x2 e podem ser comparadas com as medições que o sistema comercial fornece em seu aplicativo de smartphone. PALAVRAS-CHAVE:Sistema fotovoltaico; Medição de energia; Telhado fotovoltaico; Reuso da água das chuvas; Garagem veículos oficiais. INTRODUÇÃOA energia vem do Sol para a Terra em forma de radiação eletromagnética, composta de uma ampla faixa de frequências e comprimentos de ondas. Nesse espectro de frequências da radiação solar, tem uma faixa visível ao olho humano, uma faixa que se pode captada como calor e uma faixa que pode ser captada como energia elétrica. As ondas eletromagnéticas quando incidem em determinados materiais podem produzir efeitos fotovoltaicos ou fotoelétricos. O fotovoltaico é a transformação da radiação eletromagnética do Sol em energia
Apresenta-se a modelagem matemática de turbinas eólicas que não utilizam pás convencionais para captar a energia cinética dos ventos. No lugar das pás, a turbina possui cilindros girantes acionados por um ou mais motores elétricos. Cilindros girantes imersos no ar criam diferenças de pressões originando forças (de sustentação) transversais à direção do fluxo de ar. Este fenômeno físico é conhecido como Efeito Magnus. Essas forças aplicadas aos cilindros girantes de uma turbina proporcionam o torque no eixo principal que é transmitida ao gerador elétrico. Características relevantes da turbina eólica de efeito Magnus que aperfeiçoam o seu desempenho também são apresentados, tais como: número ideal de cilindros, características da superfície dos cilindros, relação ótima entre o comprimento e diâmetro dos cilindros entre outras. Faz-se referência a uma empresa japonesa que fabrica comercialmente este tipo de turbina eólica, a Mecaro, cuja patente de invenção foi registrada no Brasil.
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