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Manual para la Construcción de Paneles Solares / Solar Panel Construction Manual Grupo Fenix, Managua, Nicaragua, www.grupofenix.org - Ver. 1.0 - Febrero 2006 | Página 1 de 17 | Grupo Fenix Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Managua, Nicaragua, www.grupofenix.org Manual para la Construcción de Paneles Solares Solar Panel Construction Manual Aaron Smith [email protected] Voluntario a Grupo Fenix, Noviembre 2005 Marzo 2006 Revisado por Amanda Baran, Diciembre 2007

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Manual para la Construcción de Paneles Solares Solar Panel Construction Manual

Aaron Smith [email protected]

Voluntario a Grupo Fenix, Noviembre 2005 – Marzo 2006

Revisado por Amanda Baran, Diciembre 2007

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1 CONOCIMIENTOS BÁSICOS

DE LOS SISTEMAS SOLARES 1 SOLAR SYSTEM BASICS

Fig. 1.1: Los componentes básicos de sistemas solares.

Fig. 1.1: The basic components for a solar energy system. Los sistemas solares típicos tienen un panel solar, un controlador de carga, un breaker, una batería, lámparas compactas, interruptores, porta lámparas y alambre. (ver Fig. 1.1) El panel solar convierte la energía sol en electricidad para luego almacenar en la batería. Mientras está cargando es controlado por un controlador de carga. El controlador de carga hace dos funciones, previene carga demasiado de la batería y previene carga baja de la batería a través del panel solar en la noche. La batería es necesaria porque necesita tener energía cuando no hay suficiente sol o cuando está muy nublado.

Typical solar systems that Grupo Fenix sells consist of a solar panel, charge controller, circuit breaker, deep-cycle battery and light bulbs, sockets, switches and wire. (see Fig. 1.1) The solar panel converts solar energy into electricity and charges the battery. This charging is controlled by a device called a charge controller. The charge controller has two principal functions, it prevents overcharging of the battery and it prevents the battery from discharging through the solar panel at night. The battery is necessary because it stores electricity for the times when there is not sufficient sunlight or not any sunlight at all.

2 CONOCIMIENTOS BÁSICOS

DE LOS PANELES SOLARES 2 SOLAR PANEL BASICS

Un panel solar fotovoltaico es un mecanismo para convertir energía del sol a electricidad. La electricidad producida es corriente directa (CD) para cargar baterías, este es diferente de corriente alterna (CA), electricidad normalmente usada en casas. Los paneles solares consisten en una capa de silicón, celdas solares conectadas para tener un voltaje deseado (V) y corriente (A). Por lo común, los paneles solares son usados para cargar baterías de 12V, por lo tanto son

A photovoltaic solar panel is a device used to convert energy from the sun into electricity. The electricity produced is direct current (DC) electricity to charge batteries, as opposed to alternating current (AC), the type of electricity commonly used in homes. These solar panels consist of a string of silicon solar cells connected to create a desired voltage (V) and current (A). Solar panels are commonly used to charge 12V batteries therefore they are designed to produce more

Batería (Battery)

Controlador (Controller)

Panel Solar (Solar Panel)

Breaker (Circuit Breaker)

Lámpara (Light bulb)

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diseñados para producir más de 12V, normalmente 18V. Cada celda puede producir alrededor de 0.5V no importa el área de la superficie, la corriente cambia con el área de la superficie. Por ejemplo, si usted rompe una celda de 0.5 V, 3A en dos partes iguales, tiene dos celdas de 0.5 V, 1.5A. Para obtener 18 V, 36 celdas son conectadas en serie. (ver Fig. 2.1) La diferencia entre un panel de 20W y un panel de 100 W es el tamaño de las celdas. Ambos tienen las 36 celdas requeridas pero las celdas más grandes producen más corriente y más potencia.

than 12V, usually about 18V to allow charging. Each cell produces about 0.5V no matter the surface area, the current changes with surface area. For example, if you break one 0.5V, 3A cell in half you will have two 0.5V, 1.5A cells. To get the desired 18V, 36 cells are connected in series. (see Fig 2.1) The difference between a 20W panel and a 100W panel is the size of the cells. They both contain the required 36 cells to produce 18 volts but larger cells produce more current and more power.

Fig. 2.1: (a) Seis celdas en series. (b) Treinta y seis celdas en series.

Fig. 2.1: (a) Six cells in series. (b) Thirty-six cells in series.

3 CONSTRUCCIÓN DE UN

PANEL SOLAR 3 CONSTRUCTION OF A

SOLAR PANEL

Tabla 3.1: Herramientas Table 3.1: Tools

Herramientas Tools

Cautín Taladro Brocas (3/16", 5/32") Cortador de Aluminio, mano o eléctrico Lima

Soldering Iron Drill Drill Bits (3/16", 5/32") Manual or electric saw for Aluminum File

(a) (b)

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Escuadra Remachadora Cinta Métrica Lápiz Marcadores Navaja Pistola

Square Rivet gun Tape Measure Pencil Marker Knife Silicone gun

4 MATERIALES 4 MATERIALS Muchos de los materiales pueden ser comprados en ferreterías en todo el mundo. Los materiales problemáticos son el Sylgard 184 silicone, cinta metálica y celdas solares. En Nicaragua, importamos estos materiales desde los Estados Unidos. La cinta y el silicón son fáciles de obtener pero ahora hay un déficit de celdas solares en el mundo. También, nosotros tratamos de conseguir "segundas" porque son mas baratas pero es más difícil de obtener sistemas de calidad. La tabla siguiente tiene los materiales requeridos para un panel de 75 W.

Most of the required materials can be purchased in a small town hardware store almost everywhere in the world. The problematic materials are the Sylgard 184 silicone, ribbon and solar cells. In Nicaragua, we import these materials from the United States. The ribbon and silicone are readily available for import but at the time of writing there was a world shortage of solar cells. On top of the shortage we try and get "seconds" since they are cheaper making the task that much more difficult. The following table has the materials required for a 75W panel.

Tabla 4.1: Materiales Table 4.1: Materials

Materiales Materials Medida/Size Cant./Qty.

Marco: Aluminio lateral Aluminio angular Remaches Vidrio Celdas solares Silicón (Arbo 1200) Silicón (Sylgard 184) Conductor eléctrico Cinta metálica Aluminio angular pesado Lona plástica Caja electrónica (Plexo) Estaño Papel bon* 3/4" poroplas

Frame: Aluminum framing Aluminum angle Pop rivets Glass Solar cells Silicone (Arbo 1200) Silicone (Sylgard 184) Wire Metal ribbon Angle aluminum Plastic canvas Electrical box Soldier White paper* 3/4" foam

1" x 1"

1.5" x 1.5" 5/32" x 1/2"

4mm 3.5 Amp

Tubo/Tube Tub #18 2mm 3/4"

600x1300mm 80x80x40mm

0.8mm 560x1200mm 560x1200mm

3800mm 100mm

16 500x1040mm

36 ¼ de tubo/tube

500ml 200mm

8000mm 3600mm

1 1 1 1

* - Required for constructing panels with fragile cells, i.e. with Evergreen Solar Cells.

5 CONSEJOS ÚTILES 5 USEFUL TIPS Para Soldar Soldering Limpiar la punta del cautín regulada. Usar una herramienta de metal para limpiar el carbón,

Make sure that the soldering iron has a clean tip. You can use a file to clean off carbon

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poner la punta en pasta de soldar y limpiar la pasta en un trapo/esponja mojada/periódico.

deposits and then dip the iron in soldering paste and wipe the paste off with a rag/wet sponge/newspaper.

Haciendo "Cinta Doble" Making "Double Ribbon" Para conectar dos filas de celdas se necesita usar dos trozos de cinta, como cuando se conectan dos celdas. Para hacer esto, poner dos trozos de cinta al lado de la otra y soldarla de un extremo a otro.

To connect rows of cells you need to use two pieces of ribbon, just like you do when you connect individual cells. To make this, lie two pieces of ribbon beside each other and apply soldier all along the length of the strips to connect them.

Probando Paneles Testing Panels Necesita probar los paneles a ver si producen la corriente apropiada y voltaje. Trae el panel afuera y ponerlo en el sol. La producción de corriente y voltaje depende del ángulo del sol, la distancia y las condiciones climáticas. Las celdas solares de silicón producen de 0.5 – 0.65 (circuito-abierto) voltios y la corriente depende del tamaño de la celda. Las celdas de Evergreen tienen un área de 15 cm x 8 cm y su producción es de 3.5 – 4.5 A. Entonces un panel con 36 de estas celdas produce mas o menos 4 A (circuito-bajo) y 20 V (circuito-abierto). La potencia máxima que produce el panel no es 80 W (4 A x 20 V),es un poco menos porque a la corriente circuito-bajo el voltaje es cero y al voltaje circuito-abierto, la corriente es cero. Ver la gráfica en la figura 5.1. Usa un multímetro a probar la corriente y voltaje que produce. Si su resultado no cae entre los requerimientos específicos, necesita investigar cuál es el problema. Debe de probar cada fila y después cada celda, si en algunas de las filas no nos da la cantidad que percibimos necesitamos encontrar las fallas. Los problemas comunes son celdas rotas y conexiones mal soldadas por el fabricante.

In testing panels you want to make sure that the cells are producing proper current and voltage. Bring the panel outside and face it toward the sun. The output will depend on the angle that the panel is with the sun, the height of the sun and the amount of clouds. All silicon cells should produce between 0.5 and 0.65 (open circuit) volts and the current depends on the size of the cell. Our 15 cm x 8 cm Evergreen cells produce about 3.5 – 4.5 (short circuit) Amps. Therefore a panel with 36 of these cells in series will produce about 4 (short circuit) Amps and 20 V (open circuit). The maximum power produced by the panel will not be 80W (4 A x 20 V) though, the maximum is slightly less than this because at the short-circuit current the voltage is zero and at the open-circuit voltage the current is zero. See the graph in Figure 5.1. Using a multimeter check the current and voltage produced. If your results do not fall within the specified requirements you must find where the problem lies. You should check each row of cells to find the bad row first then each cell in that row. Common problems are cracked cells and bad solder connections.

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Fig. 5.1: Relación Corriente-Voltaje con celdas solar de silicón.

Fig. 5.1: Current-Voltage relationship with silicone solar cells. (Practical Photovoltaics)

6 INSTRUCCIONES PARA CONSTRUIR UN PANEL SOLAR

6 INSTRUCTIONS FOR CONSTRUCTING A SOLAR PANEL

Para construir el Marco Constructing the Frame 1) Poner las celdas encima de una mesa para determinar las dimensiones del vidrio. Necesita 2-5mm entre las celdas y 2cm alrededor del exterior. Usando estas dimensiones, puede construir el marco. Cortar las cuatro piezas de aluminio con ángulos de 45˚. Es más fácil de cortar estos ángulos con un cortador eléctrico. Nuestras piezas son de 560mm y 1105mm. Cortar cuatro piezas de 1.5" ángulo aproximadamente 100 mm de largo para meterlo dentro del marco. (ver Fig. 6.1)

1) Lay the cells out on a table to determine the required dimensions of glass. You should have about 2-5 mm between cells and an extra about 2 cm around the perimeter. Based on the dimensions of the glass you can construct the frame. Cut the four pieces of Aluminum at 45˚ angles. A chop saw makes this task much easier. Our pieces are 560 and 1105mm long. Cut four more pieces of 1.5" angle about 100mm long to snugly fit into the frame. (see Fig. 6.1)

V, Voltaje (Voltage) VCA (VOC)

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Corr

iente

(C

urr

ent)

, I

Pmax = Imax x Vmax

Corriente Circuito-Bajo

(Short-Circuit Current)

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Ponto Potencia Máxima

(Maximum Power Point)

Voltaje Circuito-Abierto

(Open-Circuit Voltage)

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ISC

(ISC)

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Fig. 6.1: Materiales para el marco.

Fig. 6.1: Frame materials. 2) Cheque los ángulos con una escuadra y lima si es necesario. (ver Fig. 6.2)

2) Use a square to check the angles and file the edges as needed. (see Fig. 6.2)

Fig. 6.2: Cheque el ángulo de 45˚

Fig. 6.2: Check the 45˚ angle.

3) Usar una pieza de madera dentro del ángulo del marco y taladrar dos hoyos de 5/32" en el marco y el ángulo. (ver Fig. 6.3)

3) Use a piece of wood to wedge the angle into the frame and drill two 5/32" holes through the frame and the angle. (see Fig. 6.3)

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Fig. 6.3: Use madera para sujetar el ángulo dentro de el marco.

Fig. 6.3: Use a piece of wood to hold the angle in place inside the frame.

4) Remache el ángulo dentro del marco. (ver Fig. 6.4)

4) Rivet the angle to the frame. (see Fig. 6.4)

Fig. 6.4: Remache la esquinas del marco.

Fig. 6.4: Rivet the corners of the frame.

5) Use la madera para taladrar más agujero en el otro lado de la esquina. Remache por completo la esquina. (ver Fig. 6.5)

5) Use the piece of wood again to drill holes through the frame in the other side of the corner. Remove the wood and rivet the angle to the frame to complete the corner. (see Fig 6.5)

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Fig. 6.5: Esquina completa. Fig. 6.5: Completed corner. 7) Repetir pasos 11 y 12 para las otra tres esquinas.

6) Repeat Steps 11 and 12 for the other three corners.

Hay dos formas de encapsular las celdas solares. Si las celdas son muy frágiles, poner las celdas con la cara hacia arriba o sea la parte negativa y echar el silicones encima y después poner el vidrio encima de las celdas. Si las celdas son mas fuertes puede echar el silicón encima del vidrio ya en el marco de aluminio y luego poner las celdas dentro del silicón con la parte negativa hacia abajo contra el vidrio.

There are two ways of encapsulating the solar cells. If the cells are very fragile, it is better to lie the cells face up and pour the silicone on top then lie the glass overtop of that. Otherwise, with more durable cells you can pour the silicone on the glass and push the cells into the silicone face down.

Para encapsular Celdas Frágiles (Evergreen)

Encapsulating Fragile (Evergreen) Cells

1) La primera cosa es soldar las celdas juntas. Normalmente, las celdas se colocan en 3 filas de 12 celdas o 4 filas de 9. Si no hay cinta metálica en el frente de las celdas (lado azúl), necesita soldar la cinta allí primero y limpiar cerca de la unión. Poner las celdas cara abajo y soldar la superficie de la capa de una al fondo de la siguiente. (ver Fig. 6.6) NOTA: Necesita poner otra pareja de cinta en los extremos de las filas.

1) The first step is to soldier the cells together. The cells are usually orientated in 3 rows of 12 or 4 rows of 9. If there is no metallic ribbon on the front (blue side) of the cells, ribbon should be soldiered on here first and then the area can be cleaned around the joint. Next lie the cells face down and soldier the top of one cell to the bottom the next. (see Fig. 6.6) NOTE: You need to add on an extra pair of ribbon on the ends of each row.

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Fig. 6.6: Soldar la superficie de la capa de una al fondo de la siguiente.

Fig. 6.6: Solder the bottom of one to the top of the next.

2) Poner una hoja de papel grande encima del poroplas. Poner las cadenas de las celdas cara arriba encima de la hoja de papel. (ver Fig. 6.7)

2) Lie a large sheet of white paper on top of 3/4" foam. Lie the long rows of cells face up on top of the sheet of paper. (see Fig. 6.7)

Fig. 6.7: Poner las celdas encima del papel.

Fig. 6.7: Lay the cells on the paper.

3) Conectar las cadenas para hacer una sola serie de 36 celdas. Necesita soldar dos pedazos de cintas juntas porque hay dos pedazos de cinta para cada celda. (ver Fig. 6.8) NOTA: Recuerda conectar la superficie de una celda al fondo de la siguiente.

3) Connect the three or four rows of cells to make one long string of 36 cells. You need to soldier two strips of ribbon together as you are connecting two pieces of ribbon from each cell. (see Fig. 6.8) NOTE: Make sure that you connect the cells on the ends of the rows top to bottom like the rest of the cells.

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Fig. 6.8: Conectar las filas para hacer una serie de 36 celdas.

Fig. 6.8: Connect the rows of cells to make a string of 36 cells.

4) Empujar las cintas entre los extremos del papel (una pareja de positivo y negativo).

4) Poke the free ends (a pair of positive, a pair of negative) through the paper.

5) Mezcla aproximadamente 250 ml de Sylguard 184 silicón. Mezclar con catalizador hasta agitarlo lo más posible Echar media cucharada encima de cada celda. (ver Fig. 6.9) Esperar una hora aproximadamente para que el silicón cubra todas las celdas y el papel. Echar más silicones alrededor de las celdas si necesita.

5) Mix about 250 ml of Slygard 184 silicone. Stir the mixture until white bubbles forming the liquid. Pour about half a spoonful of silicone on each cell. (see Fig 6.9) Allow about an hour for the silicone to spread out and cover the whole surface of the cells. Add more silicone if needed to the outside edges of the cells of the white paper between the cells.

Fig. 6.9: Echar media cucharada de silicón encima de cada celda.

Fig. 6.9: Pour about half a spoonful of silicone on each cell.

6) Poner la hoja de vidrio encima de las celdas. Esperar aproximadamente ½ hora para que el silicón se seque. Empujar hacia abajo el vidrio para mover las burbujas hacia fuera y a la orilla

6) Lie the sheet of glass on top of the cells. Wait about ½ hour for the silicone to dry more. Push down on the glass with your hands to try and move the bubbles from on top of the cells

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del vidrio. Poner poroplas encima del vidrio y poner peso encima del poroplas, i.e. dos baterías de 50 lb. Esperar 6-8 horas y cortar papel adicional. (ver Fig. 6.10)

to the outside of the glass. Lie more foam on top of the glass and some weight on top of the foam, i.e. two 50 lb. batteries. Wait about 6-8 hours then cut off excess paper. (See Fig. 6.10)

Fig. 6.10: Poner peso encima del vidrio y poroplas

Fig. 6.10: Put weight on top of the glass and foam.

13) Poner el silicón de tubo alrededor del borde dentro del marco. (ver Fig. 6.11)

13) Put silicone around the inside lip of the frame to form a seal between the glass and frame. (see Fig. 6.11)

Fig. 6.11: Poner el silicón alrededor del borde adentro del marco.

Fig. 6.11: Put silicone around the inside lip of the frame.

14) Poner el vidrio en el marco y poner presión en los bordes del vidrio.

14) Lie the glass into the frame applying a bit of pressure to the glass around the edges.

15) Continuar "Completando el Panel". 15) Continue at "Completing the Panel".

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Encapsulando Otras celdas (Astropower) Encapsulating other (Astropower) Cells 1) El primer paso es soldar las celdas juntas. Normalmente, las celdas son colocadas en 3 filas de 12 celdas o 4 filas de 9. Si no hay cinta metálica en el frente de las celdas (lado azul), necesita soldar la cinta allí primeramente y limpiar cerca de la unión. Poner las celdas cara abajo y soldar la superficie de la capa de una al fondo de la siguiente. (ver Fig. 6.12) NOTA: Necesita a poner otra pareja de cinta en los extremos de las filas.

1) The first step is to soldier the cells together. The cells are usually orientated in 3 rows of 12 or 4 rows of 9. If there is no metallic ribbon on the front (blue side) of the cells, ribbon should be soldiered on here first and then the area can be cleaned around the joint. Next lie the cells face down and soldier ribbon from the top of one to the bottom of the next. (see Fig. 6.12) NOTE: You need to add on an extra pair of ribbon on the ends of each row.

Fig. 6.12: Soldar la superficie de la capa de una al fondo de la siguiente.

Fig. 6.12: Solder the bottom of one to the top of the next.

2) Poner silicón alrededor del borde, dentro del marco. (ver Fig. 6.11)

2) Put silicone around the inside lip of the frame. (see Fig. 6.11)

Fig. 6.13

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3) Poner el vidrio encima del marco y poner presión en los extremos del vidrio.

3) Lie the glass into the frame applying a bit of pressure to the glass around the edges.

4) Mezclar aproximadamente 250 ml de Sylguard 184 silicón líquido con catalizador y agitarlo lo más posible. Echar media cucharada encima de cada celda. (ver Fig. 6.9) Esperar una hora para que el silicón cubra todas las celdas y el papel. Echar más silicón alrededor de las celdas si necesita.

4) Mix about 250 ml of Slygard 184 silicone. Stir the mixture until white bubbles forming the liquid. Pour the silicone evenly overtop of the glass. Allow about an hour for the silicone to spread out and cover the whole surface of the glass. Add more silicone if needed to the outside edges of the glass.

5) Poner las filas de celdas una por una encima del silicón. (ver Fig. 6.14) NOTA: Dejar la cinta de los extremos fuera del silicón.

5) Lie the rows of cells, one at a time on top of the silicone. (see Fig. 6.14) NOTE: Leave the ribbon at each end of the rows up out of the silicone.

Fig. 6.14: Poner las filas de celdas una por una encima del silicón.

Fig. 6.14: Lie the cells, one row at a time on the silicone.

7) Suavemente empujar las celdas para abajo para quitar las burbujas. Mezclar más silicón (tal vez 100 ml) para tapar las celdas. Esperar de 6 a 8 horas hasta que el silicón se seque.

6) Gently push down on the cells to try and remove bubbles from underneath. Mix up more silicone (maybe about 100ml) to cover the tops of the cells. Allow the silicone to dry for about 6-8 hours.

7) Soldar las filas junto con las "cintas dobles" así se forma una cuerda de 36 celdas. (ver Fig. 6.15)

7) Solder rows together with "double ribbon" so that you get one long string of 36 cells. (see Fig. 6.15)

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Fig. 6.15: Soldar las filas juntas con las "cintas dobles". Fig. 6.15: Solder rows together with "double ribbon".

Completando el Panel Completing the Panel 1) Si tiene un número impar de filas, necesita poner un alambre de un extremo al otro, así tiene el positivo y negativo en un extremo.

1) If you have an odd number of rows you are going to have to run a wire along the whole length of the panel so that the positive and negative can exit the panel at the same location.

2) Ahora necesita probar el panel. Ver la sección probando paneles.

2) The panel can now be tested before the back is sealed up. See the section on testing panels.

3) Poner silicón (tubo de RTV) en todo el espaldar del panel. Untar el silicón con sus dedos en todo el panel.

3) Apply silicone (RTV tube) to the back of the cells and spread it out with your fingers to have a thin coating over the whole surface.

4) Poner el plástico blanco encima del silicón.

4) Lie the white plastic over the silicone.

5) Cortar ángulo 3/4" para alcanzar dentro del marco y taladrar un agujero en el ángulo donde sale el alambre del panel. (ver fig. 6.16)

5) Cut the ¾" angle to fit the insides of the frame and drill a hole in the angle where the wire exits the panel. (see fig. 6.16)

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Manual para la Construcción de Paneles Solares / Solar Panel Construction Manual

Grupo Fenix, Managua, Nicaragua, www.grupofenix.org - Ver. 1.0 - Febrero 2006 | Página 16 de 17 |

Fig. 6.16

Fig. 6.16

6) Taladrar agujeros 5/32" en el ángulo y el marco. Remachar el ángulo del marco para sujetar el vidrio.

6) Drill 5/32" holes through the angle and frame. Pop rivet the angle to the frame to hold the glass in place.

7) Poner silicón en la parte trasera de la caja eléctrica y ponerla en la parte trasera del panel donde sale el alambre.

7) Apply silicone to the bottom of the electrical box and stick it to the back of the panel where the wire exits.

8) ¡El panel está terminado! pero debería de probar el panel una vez más antes de la instalación.

8) The panel is complete! but you should test the panel once again before installation.

7 GLOSARIO 7 GLOSSARY Corriente Alterna, CA Alternating Current, AC Electricidad que retrocede su dirección de flujo. Este tipo de electricidad es normalmente usado en casa.

Electrical current that reverses its direction of flow. This type of electricity is normally used in homes.

Ampere, Amp., A Ampere, Amp., A La unidad usada para medir corriente. The unit used to measure current. Corriente Directa, CD Direct Current, DC El tipo de electricidad que es producida por celdas solares y es almacenada en baterías.

The type of electricity that solar cells produce and is stored in batteries.

Inversor Inverter Un mecanismo para convertir DC a AC. A device used to convert DC electricity into AC

electricity. Circuito Abierto Voltaje Open Circuit Voltage, VOC Es el voltaje producido cuando el circuito está abierto, cuando no hay conexión en la batería con el panel

The voltage produced when the circuit is open, i.e. when there is no load (battery) attached to the panel.

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Grupo Fenix, Managua, Nicaragua, www.grupofenix.org - Ver. 1.0 - Febrero 2006 | Página 17 de 17 |

Paralelo Parallel Es una forma de conectar una celda para obtener más corriente y manteniendo el mismo voltaje. Es igual con las batería cuando están conectadas en paralelo aumentan la capacidad de almacenaje mientras mantiene el mismo voltaje.

A way of connecting cells so that you produce a higher current while keeping the same voltage. The back of one is connected to the back of the next. Batteries are connected in parallel to increase storage capacity while keeping the same voltage.

Potencia, P Power, P Es la energía producida a través de un período de tiempo. La potencia está calculada multiplicando la corriente por el voltaje ,P=IV

The energy produced over a period of time. Power is calculated by multiplying the current by the voltage, P=IV.

Serie Series Es una forma de conectar la celda para aumentar voltaje mientras se mantiene la corriente estable. Están interconectada de negativo a positivo hasta conseguir el voltaje que queremos.

A way of connecting cells so that you increase the voltage while keeping the current constant. The top of one cell is connected to the bottom of the next.

Circuito Bajo Corriente Short Circuit Current, ISC Es la máxima cantidad de corriente que puede ser producida por la celda según su eficiencia.

The maximum amount of current that can be produced by the cell(s).