Evaluación de funcionamiento de dispositivo Zigbee con captación de energía térmica y fotovoltáica.

Dada la aplicabilidad que los nodos inalámbricos presentan en un gran número de áreas como domótica, control de procesos, monitoreo de variables ambientales, etc., surge un reto tecnológico asociado con mejorar la autonomía para que los dispositivos relacionados con cada solución operen de forma con...

Full description

Autores:
Alvarez Blanco, Fernando
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/8454
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/8454
Palabra clave:
Energía térmica
Energía fotovoltaica
Ingeniería
TESIS - FACULTAD DE INGENIERÍA
MAESTRÍA EN ENERGÍAS ALTERNATIVAS
INGENIERÍA
ENERGÍA TÉRMICA
ENERGÍA SOLAR
RECURSOS ENERGÉTICOS
ENERGÍA TÉRMICA
FOTOVOLTAICA
CAPTADOR TERMOELÉCTRICO
VALORES DE VOLTAJE
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
id RULIBRE2_4f199eac2c7822e24fe7680e903c89fc
oai_identifier_str oai:repository.unilibre.edu.co:10901/8454
network_acronym_str RULIBRE2
network_name_str RIU - Repositorio Institucional UniLibre
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación de funcionamiento de dispositivo Zigbee con captación de energía térmica y fotovoltáica.
title Evaluación de funcionamiento de dispositivo Zigbee con captación de energía térmica y fotovoltáica.
spellingShingle Evaluación de funcionamiento de dispositivo Zigbee con captación de energía térmica y fotovoltáica.
Energía térmica
Energía fotovoltaica
Ingeniería
TESIS - FACULTAD DE INGENIERÍA
MAESTRÍA EN ENERGÍAS ALTERNATIVAS
INGENIERÍA
ENERGÍA TÉRMICA
ENERGÍA SOLAR
RECURSOS ENERGÉTICOS
ENERGÍA TÉRMICA
FOTOVOLTAICA
CAPTADOR TERMOELÉCTRICO
VALORES DE VOLTAJE
title_short Evaluación de funcionamiento de dispositivo Zigbee con captación de energía térmica y fotovoltáica.
title_full Evaluación de funcionamiento de dispositivo Zigbee con captación de energía térmica y fotovoltáica.
title_fullStr Evaluación de funcionamiento de dispositivo Zigbee con captación de energía térmica y fotovoltáica.
title_full_unstemmed Evaluación de funcionamiento de dispositivo Zigbee con captación de energía térmica y fotovoltáica.
title_sort Evaluación de funcionamiento de dispositivo Zigbee con captación de energía térmica y fotovoltáica.
dc.creator.fl_str_mv Alvarez Blanco, Fernando
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Peña Giraldo, Mauricio Vladimir
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Alvarez Blanco, Fernando
dc.subject.spa.fl_str_mv Energía térmica
Energía fotovoltaica
Ingeniería
topic Energía térmica
Energía fotovoltaica
Ingeniería
TESIS - FACULTAD DE INGENIERÍA
MAESTRÍA EN ENERGÍAS ALTERNATIVAS
INGENIERÍA
ENERGÍA TÉRMICA
ENERGÍA SOLAR
RECURSOS ENERGÉTICOS
ENERGÍA TÉRMICA
FOTOVOLTAICA
CAPTADOR TERMOELÉCTRICO
VALORES DE VOLTAJE
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv TESIS - FACULTAD DE INGENIERÍA
MAESTRÍA EN ENERGÍAS ALTERNATIVAS
INGENIERÍA
ENERGÍA TÉRMICA
ENERGÍA SOLAR
RECURSOS ENERGÉTICOS
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv ENERGÍA TÉRMICA
FOTOVOLTAICA
CAPTADOR TERMOELÉCTRICO
VALORES DE VOLTAJE
description Dada la aplicabilidad que los nodos inalámbricos presentan en un gran número de áreas como domótica, control de procesos, monitoreo de variables ambientales, etc., surge un reto tecnológico asociado con mejorar la autonomía para que los dispositivos relacionados con cada solución operen de forma confiable, teniendo en cuenta que el éxito de la implementación en nodos inalámbricos radica en su operación autónoma por largos periodos de tiempo sin necesidad de intervenciones repetidas en la fuente de alimentación. La técnica conocida como energy harvesting / scavenging plantea alternativas de solución a dichas situaciones mediante la captación de energía en el sitio de instalación. Es posible encontrar en bases de datos bibliográficas dos formas de alcanzar mejores autonomías en sistemas que aplican la técnica energy harvesting / scavenging a nodos inalámbricos: una consiste en optimizar los algoritmos de enrutamiento y manejo de la información para alcanzar el menor consumo de energía posible; la otra es aumentar la cantidad de energía disponible para el dispositivo, ya sea aumentando la cantidad de energía captada o usando acumuladores (baterías o supercapacitores) que sean capaces de proveer energía por largos periodos de tiempo. La estrategia escogida para el presente proyecto es aumentar la cantidad de energía captada por medio de un sistema que combine de forma controlada el aporte energético de una fuente fotovoltaica y otra termoeléctrica, buscando que el nodo inalámbrico logre aumentar su autonomía de forma significativa en comparación a un sistema que solo cuente con uno de los dos captadores.
publishDate 2014
dc.date.created.none.fl_str_mv 2014-11-25
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2016-05-31T21:07:41Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2016-05-31T21:07:41Z
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis de Maestría
dc.type.hasversion.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10901/8454
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Libre
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
url https://hdl.handle.net/10901/8454
identifier_str_mv instname:Universidad Libre
reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.Eng.fl_str_mv Roy Yarza A, Catalán López J. TFM: Energy harvesting. 2011
data sheet – Dictionary definition of data sheet | Encyclopedia.com: FREE online dictionary [Internet]. [citado 21 de julio de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.encyclopedia.com/doc/1O11-datasheet.html
Supercapacitor Information – Battery University [Internet]. [citado 25 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://batteryuniversity.com/learn/article/whats_the_role_of_the_supercapacitor
Gilbert J, Balouchi F. Comparison of energy harvesting systems for wireless sensor networks. Int J Autom Comput. 2008;5(4):334-47.
Historical Timeline - Alternative Energy - ProCon.org [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://alternativeenergy.procon.org/view.timeline.php?timelineID=000015
Pneumatic Options Research Library [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.aircaraccess.com/history.htm
Steam cars - The first Automobiles [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.hybrid-vehicle.org/hybrid-vehicle-first-auto.html
Car History 4U - History of Steam Powered Vehicles [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.carhistory4u.com/the-earlyhistory/steam-powered
History of Electric Cars [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.edisontechcenter.org/ElectricCars.html
EV History - Electric Auto Association [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.electricauto.org/?page=evhistory
Ethanol Fuel History. [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.fuel-testers.com/ethanol_fuel_history.html
Morais PB, Rosa CA, Linardi VR, Carazza F, Nonato EA. Production of fuel alcohol by Saccharomyces strains from tropical habitats. Biotechnol Lett. noviembre de 1996;18(11):1351-6
Weddell AS, Merrett GV, Al-Hashimi BM. Photovoltaic Sample-and-Hold Circuit Enabling MPPT Indoors for Low-Power Systems. Circuits Syst Regul Pap IEEE Trans On. junio de 2012;59(6):1196-204.
Eu ZA, Tan H-P, Seah WKG. Opportunistic routing in wireless sensor networks powered by ambient energy harvesting. Comput Netw. 3 de diciembre de 2010;54(17):2943-66.
Kadirvel K, Ramadass Y, Lyles U, Carpenter J, Ivanov V, McNeil V, et al. A 330nA energy-harvesting charger with battery management for solar and thermoelectric energy harvesting. Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers (ISSCC), 2012 IEEE International. 2012. p. 106-8.
Alippi C, Galperti C. An Adaptive System for Optimal Solar Energy Harvesting in Wireless Sensor Network Nodes. IEEE Trans Circuits Syst Regul Pap. julio de 2008;55(6):1742-50.
Brunelli D, Benini L, Moser C, Thiele L. An Efficient Solar Energy Harvester for Wireless Sensor Nodes. Design, Automation and Test in Europe, 2008 DATE ’08. 2008. p. 104-9.
Femia N, Petrone G, Spagnuolo G, Vitelli M. Power Electronics and Control Techniques for Maximum Energy Harvesting in Photovoltaic Systems [Internet]. Taylor & Francis; 2012. Recuperado a partir de: http://books.google.com.co/books? id=-gptmTieSnAC
Laird I, Lovatt H, Savvides N, Lu D, Agelidis VG. Comparative study of maximum power point tracking algorithms for thermoelectric generators. Power Engineering Conference, 2008 AUPEC ’08 Australasian Universities. 2008. p. 1-6.
Zhou Y. Energy Harvesting Using a Thermoelectric Generator and Generic Rulebased Energy Management [Internet] [thesis]. Case Western Reserve University; 2007 [citado 9 de mayo de 2012]. Recuperado a partir de:http://etd.ohiolink.edu/view.cgi?acc_num=case1196802707
Knight C, Davidson J. Thermal Energy Harvesting for Wireless Sensor Nodes with Case Studies. En: Mukhopadhyay SC, Leung H, editores. Advances in Wireless Sensors and Sensor Networks [Internet]. Springer Berlin Heidelberg; 2010 [citado 7 de julio de 2012]. p. 221-42. Recuperado a partir de: http://www.springerlink.com/content/ul8v4m42111u370g/abstract/
Tan YK. Energy Harvesting Autonomous Sensor Systems: Design, Analysis, and Practical Implementation. CRC Press; 2013. 256 p.
Harb A. Energy harvesting: State-of-the-art. Renew Energy. octubre de 2011;36(10):2641-54.
Lallart M, Guyomar D, Jayet Y, Petit L, Lefeuvre E, Monnier T, et al. Synchronized switch harvesting applied to self-powered smart systems: Piezoactive microgenerators for autonomous wireless receivers. Sens Actuators Phys. 15 de septiembre de 2008;147(1):263-72.
Wang WS, Wang N, Hayes M, O’Flynn B, Ó Mathúna SC. Hybrid energy storage for energy harvesting powered wireless sensor networks [Internet]. 2011 [citado 17 de julio de 2012]. Recuperado a partir de: http://cora.ucc.ie/handle/10468/533
Penella López MT, Gasulla Forner M. Runtime extension of low-power wireless sensor nodes using hybrid-storage units. marzo de 2010 [citado 1 de mayo de 2012]; Recuperado a partir de: http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/10973
Belleville M, Fanet H, Fiorini P, Nicole P, Pelgrom MJM, Piguet C, et al. Energy autonomous sensor systems: Towards a ubiquitous sensor technology. Microelectron J. noviembre de 2010;41(11):740-5.
Shi C, Miller B, Mayaram K, Fiez T. A Multiple-Input Boost Converter for Low-Power Energy Harvesting. Circuits Syst II Express Briefs IEEE Trans On. diciembre de 2011;58(12):827-31.
Tan YK, Panda SK. Energy Harvesting From Hybrid Indoor Ambient Light and Thermal Energy Sources for Enhanced Performance of Wireless Sensor Nodes. Ind Electron IEEE Trans On. septiembre de 2011;58(9):4424-35.
Costis Kompis SA. Energy Harvesting Technologies to enable Remote and wireless Sensing. Vodera Ltd and Zartech Ltd.; 2008.
Lin Luo F, Ye H. Advanced DC/DC Converters. CRC Press, BocaRaton, Florida, USA. 2004; 2003. ISBN: 978-0-8493-1956-3, 978-0-203-49292-5. 749 p.
Ramadass YK, Chandrakasan A. A Battery-Less Thermoelectric Energy Harvesting Interface Circuit With 35 mV Startup Voltage. IEEE J Solid-State Circuits. enero de 2011;46(1):333-41.
Eichhorn T. Boost Converter Efficiency with Accurate Calculations pdf free ebook download [Internet]. 2008 [citado 2 de octubre de 2014]. Recuperado a partir de: www.powerelectronics.com
Farahani S. ZigBee Wireless Networks and Transceivers [Internet]. Elsevier Science; 2011. Recuperado a partir de: http://books.google.com.co/books? id=m5NYbUpqXY0C
ZigBee Alliance > Home [Internet]. [citado 16 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: https://www.zigbee.org/
Fuller TF, Doyle M, Newman J. Relaxation Phenomena in Lithium Ion Insertion Cells. ‐ ‐ J Electrochem Soc. 4 de enero de 1994;141(4):982-90.
NiMH BATTERY FREQUENTLY ASKED QUESTIONS [Internet]. [citado 29 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://batteries.com.ne.kr/Battery/NiMH BATTERY FREQUENTLY ASKED QUESTIONS.htm
Technical Tips for NiCd and NiMH Battery Pack Users — CamLight Systems [Internet]. [citado 29 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.camlight.com/techinfo/techtips.html
Battery Chargers and Charging Methods [Internet]. [citado 9 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.mpoweruk.com/chargers.htm
Linden D, Reddy TB. Handbook of batteries. McGraw-Hill; 2002. 1498 p.
Eady F. Hands-On ZigBee: Implementing 802.15.4 with Microcontrollers [Internet].Elsevier Science; 2010. Recuperado a partir de: http://books.google.com.co/books? id=_KcH0wrcavgC
Cui S, Goldsmith AJ, Bahai A. Energy-efficiency of MIMO and cooperative MIMO techniques in sensor networks. Sel Areas Commun IEEE J On. 2004;22(6):1089-98.
Moser C, Brunelli D, Thiele L, Benini L. Lazy Scheduling for Energy Harvesting Sensor Nodes.
Tran-Thanh L, Rogers A, Jennings N. Long-term information collection with energy harvesting wireless sensors: a multi-armed bandit based approach. Auton Agents Multi-Agent Syst. 2012;25(2):352-94.
Moser C, Chen J-J, Thiele L. Power management in energy harvesting embedded systems with discrete service levels. Proceedings of the 14th ACM/IEEE international symposium on Low power electronics and design [Internet]. New York, NY, USA: ACM; 2009 [citado 18 de julio de 2012]. p. 413-8. Recuperado a partir de: http://doi.acm.org/10.1145/1594233.1594338
Dudney NJ. Thin Film Batteries for Energy Harvesting. En: Priya S, Inman DJ, editores. Energy Harvesting Technologies [Internet]. Springer US; 2009 [citado 7 de julio de 2012]. p. 355-63. Recuperado a partir de: http://www.springerlink.com/content/t7777945488m70h8/abstract/
Alex S. Weddell GVM. Energy Harvesting and Management for Wireless Autonomous Sensors [Internet]. e-prints Soton Universidad de Southampton; 2008 [citado 12 de abril de 2012]. Recuperado a partir de: http://eprints.soton.ac.uk/265342/
Proprietary Technology Law & Legal Definition [Internet]. [citado 16 de enero de 2014]. Recuperado a partir de: http://definitions.uslegal.com/p/proprietarytechnology /
Lu X, Yang S-H. Solar Energy Harvesting for ZigBee Electronics. En: Howlett RJ, Jain LC, Lee SH, editores. Sustainability in Energy and Buildings [Internet]. Springer Berlin Heidelberg; 2009 [citado 3 de mayo de 2012]. p. 19-27. Recuperado a partir de: http://www.springerlink.com/content/t62g20v83m3r7374/abstract/
HARROP, Peter. ZigBee for Energy Harvesting and Very Low Power - Energy Harvesting Journal [Internet]. [citado 4 de mayo de 2012]. Recuperado a partir de: http://www.energyharvestingjournal.com/articles/zigbee-for-energy-harvesting-andvery-low-power-00002316.asp?sessionid=1
Priya S, Inman DJ. Energy Harvesting Technologies. Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2009 edition. New York: Springer; 2010. 524 p
IXOLARTM High Efficiency SolarBIT & SolarMD [Internet]. Technology. [citado 18 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://ixapps.ixys.com/PartDetails.aspx?pid=8285&r=1
Quantum Efficiency [Internet]. [citado 18 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/quantum-efficiency
Emad M. Ahmed, Masahito Shoyama. Variable Step Size Maximum Power Point Tracker Using a Single Variable for Stand-alone Battery Storage PV Systems. J Power Electron. marzo de 2011;Vol. 11(No. 2):218-27.
International Dark-Sky Association (IDA). Terminology and Units in Lighting and Astronomy [Internet]. IDA, Inc.; [citado 10 de octubre de 2012]. Recuperado a partir de: http://www.darksky.org/assets/documents/Archive IS099.pdf
OSLON® Square | LEDs for General... | OSRAM Opto Semiconductors [Internet]. [citado 18 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.osramos.com/osram_os/en/products/product-catalog/leds-for-general-lighting/oslonsquare/index.jsp
Patel A, Kumar V, Kuma Y. Golden Section Search Optimization Technique For Maximum Power Point Tracking [Internet]. 2013 [citado 9 de febrero de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.ijera.com/papers/Vol3_issue2/GN3212041209.pdf
A.J. Mahdi, W.H. Tang, Q.H. Wu. Improvement of a MPPT Algorithm for PV Systems and Its Experimental Validation. Granada (Spain); 2010. p. 6. Recuperado a partir de: http://www.icrepq.com/icrepq%2710/419-Mahdi.pdf
Francisco M. González-Longatt. Model of Photovoltaic Module in MatlabTM [Internet]. 2005. Recuperado a partir de: http://personnel.univreunion.fr/lanson/typosite/fileadmin/documents/pdf/Heuristiques_M2/Projet/lecture_M odelPV.pdf
Sera D, Sera D. Real-time Modelling, Diagnostics and Optimised MPPT for Residental PV Systems. Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet; 2009.
Onat N. Recent Developments in Maximum Power Point Tracking Technologies for Photovoltaic Systems. Int J Photoenergy. 2010;2010:1-11.
Wolf M, Rauschenbach H. Series resistance effects on solar cell measurements. Adv Energy Convers. abril de 1963;3(2):455-79.
PIC18F4520 - 8-bit PIC® Microcontrollers [Internet]. [citado 17 de enero de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx? dDocName=en010297
The ZigBee Alliance [Internet]. [citado 21 de enero de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.zigbee.org/About/AboutAlliance/TheAlliance.aspx
Digi International. XBee®/XBee-PRO® ZB RF Modules [Internet]. 2012 [citado 4 de octubre de 2012]. Recuperado a partir de: http://ftp1.digi.com/support/documentation/90000976_M.pdf
Charging Nickel-Metal-Hydride Batteries – Battery University [Internet]. [citado 18 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_nickel_metal_hydride
Design and Analysis of Experiments, 5th Edition by Douglas C. Montgomery: Wiley 9780471316497 Hardcover - ExtremelyReliable [Internet]. [citado 21 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.abebooks.com/Design-AnalysisExperiments-5th-Edition-Douglas/9011127330/bd
dc.relation.references.Spa.fl_str_mv Definición de firmware — Definicion.de [Internet]. Definición.de. [citado 21 de julio de 2014]. Recuperado a partir de: http://definicion.de/firmware/
MICROCONTROLADORES [Internet]. [citado 25 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://axnm.galeon.com/
Circuito Modulador por Ancho de Pulso [Internet]. [citado 21 de julio de 2014]. Recuperado a partir de: http://daqcircuitos.net/index.php/circuitos-con-el-timer555/circuito-modulador-por-ancho-de-pulso/116-circuito-modulador-por-ancho-depulso
Sensibilidad espectral, [Internet]. [citado 25 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://centrodeartigos.com/articulos-para-saber-mas/article_46247.html
transceptor | semantix [Internet]. [citado 21 de julio de 2014]. Recuperado a partir de: http://semantix.eajusti.com/termino-semantico/transceptor
Puertos serie: la UART [Internet]. [citado 21 de julio de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.zator.com/Hardware/H2_5_1_1.htm
Sustainability Index [Internet]. [citado 13 de junio de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.worldenergy.org/data/sustainability-index/
Dorf R, Dorf RC, Svoboda JA. Circuitos eléctricos: introducción al análisis y diseño [Internet]. Marcombo; 2000. Recuperado a partir de: http://books.google.com.co/books?id=iUrXVfW3gVQC
Teorema de Maxima Transferencia de Potencia [Internet]. sistemaselectricosiupsm. [citado 13 de junio de 2014]. Recuperado a partir de: http://sistemaselectricosiupsm.wordpress.com/2011/10/02/teorema-de-maxima87 transferencia-de-potencia/
Gabriunas V. Reguladores switcheados. Apuntes de Electrónica. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; 1999. p. 212.
Floyd TL, Salas RN. Principios de circuitos eléctricos. 8 ED [Internet]. Pearson Educación; 2007. Recuperado a partir de: http://books.google.es/books? id=OU27cQAACAAJ
Bergveld HJ, Kruijt WS, Notten PHL. Battery Management Systems - Design by Modelling [Internet]. SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V.; 2002 [citado 28 de septiembre de 2014]. 295 p. Recuperado a partir de: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/book/978-1-4020-0832-0
Linear Regulator (LDO) - Single Channel LDO - LM317-N - TI.com [Internet]. [citado 17 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.ti.com/product/lm317-n
Universidad de Vigo. MEDIDAS, GRÁFICAS Y CÁLCULO DE ERRORES EN EL LABORATORIO DE FÍSICA [Internet]. 2009 [citado 7 de octubre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.eueti.uvigo.es/
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.license.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv PDF
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Bogotá
institution Universidad Libre
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/8454/1/Libro%20proyecto_Fernando%20Alvarez.pdf
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/8454/4/Fernando%20Alvarez%20Blanco.pdf
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/8454/2/license.txt
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/8454/3/Libro%20proyecto_Fernando%20Alvarez.pdf.jpg
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/8454/5/Fernando%20Alvarez%20Blanco.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 8c817f19bd8cf8c58733e9dcd2c29fd9
d39e434e0f08b685b8eafe149e7f7811
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
2c82f3c4684927c6017b756b7e92917f
a4008113d814e184cd8cdffc52b78361
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Unilibre
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unilibrebog.edu.co
_version_ 1814090377720758272
spelling Peña Giraldo, Mauricio VladimirAlvarez Blanco, FernandoBogotá2016-05-31T21:07:41Z2016-05-31T21:07:41Z2014-11-25https://hdl.handle.net/10901/8454instname:Universidad Librereponame:Repositorio Institucional Universidad LibreDada la aplicabilidad que los nodos inalámbricos presentan en un gran número de áreas como domótica, control de procesos, monitoreo de variables ambientales, etc., surge un reto tecnológico asociado con mejorar la autonomía para que los dispositivos relacionados con cada solución operen de forma confiable, teniendo en cuenta que el éxito de la implementación en nodos inalámbricos radica en su operación autónoma por largos periodos de tiempo sin necesidad de intervenciones repetidas en la fuente de alimentación. La técnica conocida como energy harvesting / scavenging plantea alternativas de solución a dichas situaciones mediante la captación de energía en el sitio de instalación. Es posible encontrar en bases de datos bibliográficas dos formas de alcanzar mejores autonomías en sistemas que aplican la técnica energy harvesting / scavenging a nodos inalámbricos: una consiste en optimizar los algoritmos de enrutamiento y manejo de la información para alcanzar el menor consumo de energía posible; la otra es aumentar la cantidad de energía disponible para el dispositivo, ya sea aumentando la cantidad de energía captada o usando acumuladores (baterías o supercapacitores) que sean capaces de proveer energía por largos periodos de tiempo. La estrategia escogida para el presente proyecto es aumentar la cantidad de energía captada por medio de un sistema que combine de forma controlada el aporte energético de una fuente fotovoltaica y otra termoeléctrica, buscando que el nodo inalámbrico logre aumentar su autonomía de forma significativa en comparación a un sistema que solo cuente con uno de los dos captadores.PDFapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Energía térmicaEnergía fotovoltaicaIngenieríaTESIS - FACULTAD DE INGENIERÍAMAESTRÍA EN ENERGÍAS ALTERNATIVASINGENIERÍAENERGÍA TÉRMICAENERGÍA SOLARRECURSOS ENERGÉTICOSENERGÍA TÉRMICAFOTOVOLTAICACAPTADOR TERMOELÉCTRICOVALORES DE VOLTAJEEvaluación de funcionamiento de dispositivo Zigbee con captación de energía térmica y fotovoltáica.Tesis de Maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/masterThesisRoy Yarza A, Catalán López J. TFM: Energy harvesting. 2011data sheet – Dictionary definition of data sheet | Encyclopedia.com: FREE online dictionary [Internet]. [citado 21 de julio de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.encyclopedia.com/doc/1O11-datasheet.htmlSupercapacitor Information – Battery University [Internet]. [citado 25 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://batteryuniversity.com/learn/article/whats_the_role_of_the_supercapacitorGilbert J, Balouchi F. Comparison of energy harvesting systems for wireless sensor networks. Int J Autom Comput. 2008;5(4):334-47.Historical Timeline - Alternative Energy - ProCon.org [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://alternativeenergy.procon.org/view.timeline.php?timelineID=000015Pneumatic Options Research Library [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.aircaraccess.com/history.htmSteam cars - The first Automobiles [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.hybrid-vehicle.org/hybrid-vehicle-first-auto.htmlCar History 4U - History of Steam Powered Vehicles [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.carhistory4u.com/the-earlyhistory/steam-poweredHistory of Electric Cars [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.edisontechcenter.org/ElectricCars.htmlEV History - Electric Auto Association [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.electricauto.org/?page=evhistoryEthanol Fuel History. [Internet]. [citado 13 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.fuel-testers.com/ethanol_fuel_history.htmlMorais PB, Rosa CA, Linardi VR, Carazza F, Nonato EA. Production of fuel alcohol by Saccharomyces strains from tropical habitats. Biotechnol Lett. noviembre de 1996;18(11):1351-6Weddell AS, Merrett GV, Al-Hashimi BM. Photovoltaic Sample-and-Hold Circuit Enabling MPPT Indoors for Low-Power Systems. Circuits Syst Regul Pap IEEE Trans On. junio de 2012;59(6):1196-204.Eu ZA, Tan H-P, Seah WKG. Opportunistic routing in wireless sensor networks powered by ambient energy harvesting. Comput Netw. 3 de diciembre de 2010;54(17):2943-66.Kadirvel K, Ramadass Y, Lyles U, Carpenter J, Ivanov V, McNeil V, et al. A 330nA energy-harvesting charger with battery management for solar and thermoelectric energy harvesting. Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers (ISSCC), 2012 IEEE International. 2012. p. 106-8.Alippi C, Galperti C. An Adaptive System for Optimal Solar Energy Harvesting in Wireless Sensor Network Nodes. IEEE Trans Circuits Syst Regul Pap. julio de 2008;55(6):1742-50.Brunelli D, Benini L, Moser C, Thiele L. An Efficient Solar Energy Harvester for Wireless Sensor Nodes. Design, Automation and Test in Europe, 2008 DATE ’08. 2008. p. 104-9.Femia N, Petrone G, Spagnuolo G, Vitelli M. Power Electronics and Control Techniques for Maximum Energy Harvesting in Photovoltaic Systems [Internet]. Taylor & Francis; 2012. Recuperado a partir de: http://books.google.com.co/books? id=-gptmTieSnACLaird I, Lovatt H, Savvides N, Lu D, Agelidis VG. Comparative study of maximum power point tracking algorithms for thermoelectric generators. Power Engineering Conference, 2008 AUPEC ’08 Australasian Universities. 2008. p. 1-6.Zhou Y. Energy Harvesting Using a Thermoelectric Generator and Generic Rulebased Energy Management [Internet] [thesis]. Case Western Reserve University; 2007 [citado 9 de mayo de 2012]. Recuperado a partir de:http://etd.ohiolink.edu/view.cgi?acc_num=case1196802707Knight C, Davidson J. Thermal Energy Harvesting for Wireless Sensor Nodes with Case Studies. En: Mukhopadhyay SC, Leung H, editores. Advances in Wireless Sensors and Sensor Networks [Internet]. Springer Berlin Heidelberg; 2010 [citado 7 de julio de 2012]. p. 221-42. Recuperado a partir de: http://www.springerlink.com/content/ul8v4m42111u370g/abstract/Tan YK. Energy Harvesting Autonomous Sensor Systems: Design, Analysis, and Practical Implementation. CRC Press; 2013. 256 p.Harb A. Energy harvesting: State-of-the-art. Renew Energy. octubre de 2011;36(10):2641-54.Lallart M, Guyomar D, Jayet Y, Petit L, Lefeuvre E, Monnier T, et al. Synchronized switch harvesting applied to self-powered smart systems: Piezoactive microgenerators for autonomous wireless receivers. Sens Actuators Phys. 15 de septiembre de 2008;147(1):263-72.Wang WS, Wang N, Hayes M, O’Flynn B, Ó Mathúna SC. Hybrid energy storage for energy harvesting powered wireless sensor networks [Internet]. 2011 [citado 17 de julio de 2012]. Recuperado a partir de: http://cora.ucc.ie/handle/10468/533Penella López MT, Gasulla Forner M. Runtime extension of low-power wireless sensor nodes using hybrid-storage units. marzo de 2010 [citado 1 de mayo de 2012]; Recuperado a partir de: http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/10973Belleville M, Fanet H, Fiorini P, Nicole P, Pelgrom MJM, Piguet C, et al. Energy autonomous sensor systems: Towards a ubiquitous sensor technology. Microelectron J. noviembre de 2010;41(11):740-5.Shi C, Miller B, Mayaram K, Fiez T. A Multiple-Input Boost Converter for Low-Power Energy Harvesting. Circuits Syst II Express Briefs IEEE Trans On. diciembre de 2011;58(12):827-31.Tan YK, Panda SK. Energy Harvesting From Hybrid Indoor Ambient Light and Thermal Energy Sources for Enhanced Performance of Wireless Sensor Nodes. Ind Electron IEEE Trans On. septiembre de 2011;58(9):4424-35.Costis Kompis SA. Energy Harvesting Technologies to enable Remote and wireless Sensing. Vodera Ltd and Zartech Ltd.; 2008.Lin Luo F, Ye H. Advanced DC/DC Converters. CRC Press, BocaRaton, Florida, USA. 2004; 2003. ISBN: 978-0-8493-1956-3, 978-0-203-49292-5. 749 p.Ramadass YK, Chandrakasan A. A Battery-Less Thermoelectric Energy Harvesting Interface Circuit With 35 mV Startup Voltage. IEEE J Solid-State Circuits. enero de 2011;46(1):333-41.Eichhorn T. Boost Converter Efficiency with Accurate Calculations pdf free ebook download [Internet]. 2008 [citado 2 de octubre de 2014]. Recuperado a partir de: www.powerelectronics.comFarahani S. ZigBee Wireless Networks and Transceivers [Internet]. Elsevier Science; 2011. Recuperado a partir de: http://books.google.com.co/books? id=m5NYbUpqXY0CZigBee Alliance > Home [Internet]. [citado 16 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: https://www.zigbee.org/Fuller TF, Doyle M, Newman J. Relaxation Phenomena in Lithium Ion Insertion Cells. ‐ ‐ J Electrochem Soc. 4 de enero de 1994;141(4):982-90.NiMH BATTERY FREQUENTLY ASKED QUESTIONS [Internet]. [citado 29 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://batteries.com.ne.kr/Battery/NiMH BATTERY FREQUENTLY ASKED QUESTIONS.htmTechnical Tips for NiCd and NiMH Battery Pack Users — CamLight Systems [Internet]. [citado 29 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.camlight.com/techinfo/techtips.htmlBattery Chargers and Charging Methods [Internet]. [citado 9 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.mpoweruk.com/chargers.htmLinden D, Reddy TB. Handbook of batteries. McGraw-Hill; 2002. 1498 p.Eady F. Hands-On ZigBee: Implementing 802.15.4 with Microcontrollers [Internet].Elsevier Science; 2010. Recuperado a partir de: http://books.google.com.co/books? id=_KcH0wrcavgCCui S, Goldsmith AJ, Bahai A. Energy-efficiency of MIMO and cooperative MIMO techniques in sensor networks. Sel Areas Commun IEEE J On. 2004;22(6):1089-98.Moser C, Brunelli D, Thiele L, Benini L. Lazy Scheduling for Energy Harvesting Sensor Nodes.Tran-Thanh L, Rogers A, Jennings N. Long-term information collection with energy harvesting wireless sensors: a multi-armed bandit based approach. Auton Agents Multi-Agent Syst. 2012;25(2):352-94.Moser C, Chen J-J, Thiele L. Power management in energy harvesting embedded systems with discrete service levels. Proceedings of the 14th ACM/IEEE international symposium on Low power electronics and design [Internet]. New York, NY, USA: ACM; 2009 [citado 18 de julio de 2012]. p. 413-8. Recuperado a partir de: http://doi.acm.org/10.1145/1594233.1594338Dudney NJ. Thin Film Batteries for Energy Harvesting. En: Priya S, Inman DJ, editores. Energy Harvesting Technologies [Internet]. Springer US; 2009 [citado 7 de julio de 2012]. p. 355-63. Recuperado a partir de: http://www.springerlink.com/content/t7777945488m70h8/abstract/Alex S. Weddell GVM. Energy Harvesting and Management for Wireless Autonomous Sensors [Internet]. e-prints Soton Universidad de Southampton; 2008 [citado 12 de abril de 2012]. Recuperado a partir de: http://eprints.soton.ac.uk/265342/Proprietary Technology Law & Legal Definition [Internet]. [citado 16 de enero de 2014]. Recuperado a partir de: http://definitions.uslegal.com/p/proprietarytechnology /Lu X, Yang S-H. Solar Energy Harvesting for ZigBee Electronics. En: Howlett RJ, Jain LC, Lee SH, editores. Sustainability in Energy and Buildings [Internet]. Springer Berlin Heidelberg; 2009 [citado 3 de mayo de 2012]. p. 19-27. Recuperado a partir de: http://www.springerlink.com/content/t62g20v83m3r7374/abstract/HARROP, Peter. ZigBee for Energy Harvesting and Very Low Power - Energy Harvesting Journal [Internet]. [citado 4 de mayo de 2012]. Recuperado a partir de: http://www.energyharvestingjournal.com/articles/zigbee-for-energy-harvesting-andvery-low-power-00002316.asp?sessionid=1Priya S, Inman DJ. Energy Harvesting Technologies. Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2009 edition. New York: Springer; 2010. 524 pIXOLARTM High Efficiency SolarBIT & SolarMD [Internet]. Technology. [citado 18 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://ixapps.ixys.com/PartDetails.aspx?pid=8285&r=1Quantum Efficiency [Internet]. [citado 18 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/quantum-efficiencyEmad M. Ahmed, Masahito Shoyama. Variable Step Size Maximum Power Point Tracker Using a Single Variable for Stand-alone Battery Storage PV Systems. J Power Electron. marzo de 2011;Vol. 11(No. 2):218-27.International Dark-Sky Association (IDA). Terminology and Units in Lighting and Astronomy [Internet]. IDA, Inc.; [citado 10 de octubre de 2012]. Recuperado a partir de: http://www.darksky.org/assets/documents/Archive IS099.pdfOSLON® Square | LEDs for General... | OSRAM Opto Semiconductors [Internet]. [citado 18 de septiembre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.osramos.com/osram_os/en/products/product-catalog/leds-for-general-lighting/oslonsquare/index.jspPatel A, Kumar V, Kuma Y. Golden Section Search Optimization Technique For Maximum Power Point Tracking [Internet]. 2013 [citado 9 de febrero de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.ijera.com/papers/Vol3_issue2/GN3212041209.pdfA.J. Mahdi, W.H. Tang, Q.H. Wu. Improvement of a MPPT Algorithm for PV Systems and Its Experimental Validation. Granada (Spain); 2010. p. 6. Recuperado a partir de: http://www.icrepq.com/icrepq%2710/419-Mahdi.pdfFrancisco M. González-Longatt. Model of Photovoltaic Module in MatlabTM [Internet]. 2005. Recuperado a partir de: http://personnel.univreunion.fr/lanson/typosite/fileadmin/documents/pdf/Heuristiques_M2/Projet/lecture_M odelPV.pdfSera D, Sera D. Real-time Modelling, Diagnostics and Optimised MPPT for Residental PV Systems. Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet; 2009.Onat N. Recent Developments in Maximum Power Point Tracking Technologies for Photovoltaic Systems. Int J Photoenergy. 2010;2010:1-11.Wolf M, Rauschenbach H. Series resistance effects on solar cell measurements. Adv Energy Convers. abril de 1963;3(2):455-79.PIC18F4520 - 8-bit PIC® Microcontrollers [Internet]. [citado 17 de enero de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx? dDocName=en010297The ZigBee Alliance [Internet]. [citado 21 de enero de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.zigbee.org/About/AboutAlliance/TheAlliance.aspxDigi International. XBee®/XBee-PRO® ZB RF Modules [Internet]. 2012 [citado 4 de octubre de 2012]. Recuperado a partir de: http://ftp1.digi.com/support/documentation/90000976_M.pdfCharging Nickel-Metal-Hydride Batteries – Battery University [Internet]. [citado 18 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_nickel_metal_hydrideDesign and Analysis of Experiments, 5th Edition by Douglas C. Montgomery: Wiley 9780471316497 Hardcover - ExtremelyReliable [Internet]. [citado 21 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.abebooks.com/Design-AnalysisExperiments-5th-Edition-Douglas/9011127330/bdDefinición de firmware — Definicion.de [Internet]. Definición.de. [citado 21 de julio de 2014]. Recuperado a partir de: http://definicion.de/firmware/MICROCONTROLADORES [Internet]. [citado 25 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://axnm.galeon.com/Circuito Modulador por Ancho de Pulso [Internet]. [citado 21 de julio de 2014]. Recuperado a partir de: http://daqcircuitos.net/index.php/circuitos-con-el-timer555/circuito-modulador-por-ancho-de-pulso/116-circuito-modulador-por-ancho-depulsoSensibilidad espectral, [Internet]. [citado 25 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://centrodeartigos.com/articulos-para-saber-mas/article_46247.htmltransceptor | semantix [Internet]. [citado 21 de julio de 2014]. Recuperado a partir de: http://semantix.eajusti.com/termino-semantico/transceptorPuertos serie: la UART [Internet]. [citado 21 de julio de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.zator.com/Hardware/H2_5_1_1.htmSustainability Index [Internet]. [citado 13 de junio de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.worldenergy.org/data/sustainability-index/Dorf R, Dorf RC, Svoboda JA. Circuitos eléctricos: introducción al análisis y diseño [Internet]. Marcombo; 2000. Recuperado a partir de: http://books.google.com.co/books?id=iUrXVfW3gVQCTeorema de Maxima Transferencia de Potencia [Internet]. sistemaselectricosiupsm. [citado 13 de junio de 2014]. Recuperado a partir de: http://sistemaselectricosiupsm.wordpress.com/2011/10/02/teorema-de-maxima87 transferencia-de-potencia/Gabriunas V. Reguladores switcheados. Apuntes de Electrónica. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; 1999. p. 212.Floyd TL, Salas RN. Principios de circuitos eléctricos. 8 ED [Internet]. Pearson Educación; 2007. Recuperado a partir de: http://books.google.es/books? id=OU27cQAACAAJBergveld HJ, Kruijt WS, Notten PHL. Battery Management Systems - Design by Modelling [Internet]. SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V.; 2002 [citado 28 de septiembre de 2014]. 295 p. Recuperado a partir de: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/book/978-1-4020-0832-0Linear Regulator (LDO) - Single Channel LDO - LM317-N - TI.com [Internet]. [citado 17 de marzo de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.ti.com/product/lm317-nUniversidad de Vigo. MEDIDAS, GRÁFICAS Y CÁLCULO DE ERRORES EN EL LABORATORIO DE FÍSICA [Internet]. 2009 [citado 7 de octubre de 2014]. Recuperado a partir de: http://www.eueti.uvigo.es/ORIGINALLibro proyecto_Fernando Alvarez.pdfLibro proyecto_Fernando Alvarez.pdfAlvarezBlancoFernando2014application/pdf9040154http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/8454/1/Libro%20proyecto_Fernando%20Alvarez.pdf8c817f19bd8cf8c58733e9dcd2c29fd9MD51Fernando Alvarez Blanco.pdfFernando Alvarez Blanco.pdfapplication/pdf395780http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/8454/4/Fernando%20Alvarez%20Blanco.pdfd39e434e0f08b685b8eafe149e7f7811MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/8454/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52THUMBNAILLibro proyecto_Fernando Alvarez.pdf.jpgLibro proyecto_Fernando Alvarez.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4603http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/8454/3/Libro%20proyecto_Fernando%20Alvarez.pdf.jpg2c82f3c4684927c6017b756b7e92917fMD53Fernando Alvarez Blanco.pdf.jpgFernando Alvarez Blanco.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg24633http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/8454/5/Fernando%20Alvarez%20Blanco.pdf.jpga4008113d814e184cd8cdffc52b78361MD5510901/8454oai:repository.unilibre.edu.co:10901/84542024-08-11 06:01:18.528Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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