Análise comparativa de metodologias de dimensionamento para sistemas fotovoltaicos
DOI:
https://doi.org/10.14488/1676-1901.v24i4.5418Palavras-chave:
Simulação computacional, PVSyst, RETScreen, Sistemas fotovoltaicos conectados à rede, Geração distribuídaResumo
A busca por alternativas energéticas sustentáveis é uma necessidade premente nos dias de hoje. A energia fotovoltaica se destaca como uma solução viável, aproveitando a abundante energia solar que incide de forma limpa em nosso planeta. Além de fornecer luz e calor essenciais à vida na Terra, essa energia solar pode ser capturada para a geração de eletricidade. Este trabalho aborda os Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR) e explora diversas abordagens de dimensionamento. Além disso, investiga o impacto das regulamentações da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) sobre o dimensionamento e a rentabilidade de projetos residenciais dessa natureza no contexto brasileiro de geração distribuída. Neste estudo, concentramos nossa atenção nos municípios de Caraúbas-RN e Mossoró-RN, localidades significativas para o autor desta pesquisa. Comparamos diferentes softwares de projeção de usinas fotovoltaicas nessa região. Esses softwares, a saber, PVSyst e RETScreen, apresentaram resultados semelhantes, fornecendo informações específicas e valores confiáveis para projeções futuras, como demonstrado ao longo deste trabalho. O PVSyst, com seu amplo escopo de dimensionamento e desempenho de sistemas, é uma ferramenta poderosa. O RETScreen, por sua vez, analisa minuciosamente os aspectos financeiros, incluindo o período de retorno do investimento e os riscos associados.
Downloads
Referências
ABSOLAR – Associação brasileira de energia solar fotovoltaica. GD solar deve atrair investimentos de R$ 70 bilhões até 2030. São Paulo: ABSOLAR, 15 set. 2020. Disponível em: https://www.absolar.org.br/noticia/gd-solar-deve-atrair-investimentos-de-r-70-bilhoes-ate-2030/.
ABSOLAR – Associação brasileira de energia solar fotovoltaica. Energia solar bate recorde de potência instalada em 2024 e matriz chega a 52,2 GW. São Paulo: ABSOLAR, 16 jan. 2025. Disponível em: https://www.absolar.org.br/noticia/https-www-estadao-com-br-economia-energia-solar-bate-recorde-em-2024-nprei/.
ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012. Brasília, 2012. Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf.
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nº 687, de 24 de novembro de 2015. Brasília, 2015. Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.html.
BLANK, D. M. P. The context of climate changes and its victims. Mercator, [s. l.], v. 14, n. 02, p. 157–172, 2015. Disponível em: http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/article/view/1190/593.
BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Plano Decenal de Expansão de Energia 2024. Brasília: MME, 2015. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Decenal-de-Expansao-de-Energia-PDE.
CAMIOTO, F. de C.; GOMES, V. P. R. G. Análise de viabilidade econômica da implantação de um sistema de energia fotovoltaico nas residências uberabenses. Revista Produção Online, [s. l.], v. 18, n. 4, p. 1159–1180, 2018. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/2649.
CESAR NETO, J. C. A crise hídrica no Estado de São Paulo. GEOUSP: Espaço e Tempo (Online), [s. l.], v. 19, n. 3, p. 479–484, 2015. Disponível em: https://revistas.usp.br/geousp/article/view/101113.
CORTELETI, G. M.; SANTOS, A. C. Análise de viabilidade econômica para implantação de sistema fotovoltaico residencial na região de Vila Velha – ES. Revista Produção Online, [s. l.], v. 21, n. 2, p. 415–436, 2021. Disponível em: https://producaoonline.org.br/rpo/article/view/3766.
DE MOURA, D. F. S.; TROLEIS, A. L.; DA SILVA, B. L. A matriz energética do estado do Rio Grande do Norte: um estudo sobre as energias renováveis dos municípios defrontantes com o mar. Revista Estudos Geográficos, [s. l.], v. 22, n. 2, p. 1–17, 2024. Disponível em: https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/article/view/17560.
DOS SANTOS, L. N. C.; DE LIMA, G. F. M. Dimensionamento prático de um sistema fotovoltaico – estudo de caso utilizando o software PVsyst. Brazilian Journal of Development, [s. l.], v. 8, n. 3, p. 20035–20047, 2022. Disponível em: https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/45428.
ELÉTRON ENERGY. Energia solar em alta: 12 estados brasileiros já geram mais de 1 GW cada. Elétron Energy Blog, 25 out. 2024. Disponível em: https://eletronenergy.com.br/blog/energia-solar-em-alta-12-estados-brasileiros-ja-geram-mais-de-1-gw-cada/.
ENERDATA. Global Energy Trends 2023: consolidated energy statistics & world trends. Lille: Enerdata, junho 2025. Disponível em: https://www.enerdata.net/publications/reports-presentations/world-energy-trends.html.
EPE – Empresa de Planejamento Energético. Energia Renovável: Hidráulica, Biomassa, Eólica, Solar, Oceânica / Mauricio Tiomno Tolmasquim. EPE: Rio de Janeiro, 2016.
EPE – Empresa de Planejamento Energético. Caderno de consolidação dos resultados: Plano Decenal de Energia 2030 – micro e minigeração distribuída. Brasília: EPE, 2020. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/topico-522/Caderno%20MMGD%20Baterias%20-%20PDE%202030%20Rev.pdf.
EPE – Empresa de Planejamento Energético. Balanço Energético Nacional 2022: com dados de 2021. Rio de Janeiro: EPE, 2022. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2022.
G1. RN é o quarto maior produtor de energia solar do país e investe em qualificação de profissionais para setor. G1, 17 nov. 2022. Disponível em: https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2022/11/17/rn-e-o-quarto-maior-produtor-de-energia-solar-do-pais-e-investe-em-qualificacao-de-profissionais-para-setor.ghtml.
Government of Canada. (2020). RETScreen Expert Software – Clean Energy Management Software. Natural Resources Canada. Disponível em: https://www.nrcan.gc.ca.
IEA: International Energy Agency (2010). "World Energy Outlook 2010." OECD/IEA, Paris, França.
IEA: International Energy Agency (2014). "Technology Roadmap Solar Photovoltaic Energy." OECD/IEA, Paris, França.
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. (2015). "Adoption of the Paris Agreement." Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties, Paris, 30 de novembro à 11 de dezembro de 2015.
JAMEL, F. C.; NASCIMENTO, M. H. R. Methodology for Photovoltaic Plant Modeling with RETScreen Software application. International Journal for Innovation Education and Research, [s. l.], v. 10, n. 11, p. 133–153, 2022. Disponível em: https://scholarsjournal.net/index.php/ijier/article/view/3998.
LIMA, A. L. S. et al. Análise e comparação preliminar de softwares para projeto e simulação de sistemas fotovoltaicos. In: , 2016. VI Congresso Brasileiro de Energia Solar. [S. l.: s. n.], 2016. p. 8. Disponível em: https://anaiscbens.emnuvens.com.br/cbens/article/view/1795.
MIT - MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. The Future of Solar Energy: an interdisciplinary MIT study. Cambridge, MA: MIT Energy Initiative, 2015. Disponível em: https://energy.mit.edu/research/future-solar-energy/.
NAKABAYASHI, Rennyo Kunizo. Microgeração fotovoltaica no Brasil: condições atuais e perspectivas futuras. 2014. Dissertação (Mestrado em Energia) – Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. DOI: https://doi.org/10.11606/D.106.2014.tde-26012015-141237.
NASCIMENTO, E. S.; BENEVIDES, J. C. M. Uso da energia solar em residências. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 7, p. 117–124, nov. 2018.
PINHEIRO, E.; RUTHER, R.; LOVATO, A. Aplicabilidade do algoritmo de levenberg-marquardt para análise de geração de energia elétrica de um sistema fotovoltaico. Revista Produção Online, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 1204–1217, 2017. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/2542.
PINHO, J. T., GALDINO, M. A., 2014, Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Grupo de Trabalho de Energia Solar–GTES. Rio de Janeiro.
PORTAL SOLAR. Calculadora solar [e-recurso]. São Paulo: Portal Solar, 2025. Disponível em: https://www.portalsolar.com.br/.
PVSyst SA. (2021). PVSyst Photovoltaic Software Documentation. Disponível em: https://www.PVSyst.com.
RUTHER, R., 1999, “Panorama Atual da Utilização da Energia Solar Fotovoltaica e O Trabalho do Labsolar nesta Área”. LABSOLAR - Laboratório de Energia Solar, v. 1, p. 9-26. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis/SC.
SILVA, B. L. F. et al. Dimensionamento e viabilidade econômica de um sistema fotovoltaico. Revista Produção Online, [s. l.], v. 21, n. 3, p. 863–890, 2021. Disponível em: https://producaoonline.org.br/rpo/article/view/4342.
VILLALVA, G. M., GAZOLI, J. R., 2015, Energia solar fotovoltaica; conceitos e aplicações, 2ª Edição. Editora Érica Ltda. São Paulo.
WILLMOTT, C. J., & MATSUURA, K. (2005). Advantages of the mean absolute error (MAE) over the root mean square error (RMSE) in model performance assessment. Climate Research, v. 30, n. 1, p. 79-82. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/24869236
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Revista Produção Online

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
A Revista se reserva no direito de efetuar, no artigo publicado, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores.
A obra publicada é de inteira responsabilidade do(s) autor(es), cabendo à Revista Produção Online apenas a avaliação da obra, na qualidade de veículo de publicação científica. A Revista Produção Online não se responsabiliza por eventuais violações à Lei nº 9.610/1998, Lei de Direito Autoral.
A revista Produção Online permite que o autor detenha o copyright dos artigos aceitos para publicação, sem restrições.
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons.
