Funcionamiento de una Instalación Fotovoltaica Aislada en un Día Completo
El artículo explica el funcionamiento de la instalación fotovoltaica aislada localizada en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), además se realiza la comparación con cuatro proyectos de estaciones solares aisladas en España, para ello se hizo la descripción de los compontes que la forman y p...
- Autores:
-
Niño González, Nicolás
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/2515
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11634/2515
- Palabra clave:
- Ingeniería Ambiental
Fuente de Energía Renovable
Recursos Energéticos
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Irradiancia Solar
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El artículo explica el funcionamiento de la instalación fotovoltaica aislada localizada en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), además se realiza la comparación con cuatro proyectos de estaciones solares aisladas en España, para ello se hizo la descripción de los compontes que la forman y por medio de unos valores de medición facilitados por la UPV, los cuales fueron: irradiancia solar (W/m2), tensión del generador fotovoltaico (V), intensidad del generador fotovoltaico (A), tensión de consumo del receptor (V) e intensidad de consumo del receptor (A). Se pudo calcular la potencia solar incidente, potencia del generador fotovoltaico, potencia de carga/descarga de la batería, potencia del receptor y el rendimiento fotovoltaico. Obteniendo las potencias se determinó el balance diario de energía, el cual arrojó como resultado que el generador fotovoltaico produjo 171,5 Wh, el receptor consumió 68,7 Wh y la batería se cargó 102,8 Wh, además el rendimiento fotovoltaico diario fue 6,57%. |
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R. L. Evans, Fueling Our Future. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. B. Viswanathan, “Chapter 7 – Solar Energy: Fundamentals,” in Energy Sources, 2016, pp. 139– 147. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Procedimientos y aspectos de la simulación de instalaciones térmicas en edificios, vol. 53. Madrid, 2008. G. Tiwari, Solar Energy Technology Advances, Nova. Hauppauge, 2005. Greenpeace, “Cómo disponer de energía solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica,” p. 53, 2005. H. Borhanazad, S. Mekhilef, R. Saidur, and G.Boroumandjazi, “Potential application of renewable energy for rural electrification in Malaysia,” Renew. Energy, vol. 59, pp. 210–219, 2013. D. Santamaria Cabodevilla, “Instalación Eléctrica Mediante Energías Renovables en una Quesería De Do Idiazabal Aislada de Red en Salvatierra,” Universidad Pública de Navarra, 2011 A. Diaz Marcano, “Diseño de una Instalación solar fotovoltaica aislada para una huerta ecológica,” Universidad de Cantabria, 2012. J. Peñaranda Bernal, “Proyecto instalación solar fotovoltaica aislada,” Universidad Politécnica de Cartagena, 2013. J. F. Ramos Rodríguez, “Instalación solar fotovoltaica aislada para colegio infantil,” Universidad de Valladolid, 2015 S. Seguí Chilet and F. J. Gimeno Sales, “Casos Prácticos de Sistemas Fotovoltaicos Aislados.” Universitat Politècnica de València, Valencia, pp. 1– 21, 2010. J. Fernández Ferichola, “Caracterización de módulos fotovoltaicos con dispositivo portátil.” Universidad carlos III, Madid, p. 146. S. Bremner, “Photovoltaic Modules.” University of Delaware, Newark, p. 46, 2009. R. White, Solar Cells From Basics to Advanced Systems, McGraw-Hil. California: University of California, 1983 D. King, “Photovoltaic Module and Array Performance Characterization Methods for All System Operating Conditions,” Sandia Natl. Lab., no. 301, pp. 347–368, 1997 E. García Marí, “Instalaciones solares fotovoltaicas aisladas de la red de suministro.” Universitat Politècnica de València, Valencia. Atersa, “Manual de Operación y de Instalación LEO 20.” Madrid, p. 62, 2015. Y. E. Abu Eldahab, N. H. Saad, and A. Zekry, “Enhancing the design of battery charging controllers for photovoltaic systems,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 58, pp. 646–655, 2016. S. A. Chowdhury and M. Mourshed, “Off-grid electrification with solar home systems: An appraisal of the quality of components,” Renew. Energy, vol. 97, pp. 585–598, 2016 K. Narasimman and I. Selvarasan, “Design construction and analysis of solar ridge concentrator photovoltaic (PV) system to improve battery charging performance,” Ecotoxicol. Environ. Saf., vol. 127, pp. 187–192, 2016. Atersa, “Regulador LEO 20.” [Online]. Available: http://www.atersa.es/datosproductos.asp?param=52. GNB Industrial Power, “Baterías industriales, TUDOR EAN,” Network Power. [Online]. Available: www.gnb.com. D. G. Vutetakis, “Batteries,” in Douglas Battery Co., Winston-Salem: Douglas Battery, 2001, pp. 217–234. C. D. Rahn and C.-Y. Wang, Battery Systems Engineering. Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2013. G. de Oliveira e Silva and P. Hendrick, “Lead–acid batteries coupled with photovoltaics for increased electricity self-sufficiency in households,” Appl. Energy, vol. 178, pp. 856–867, 2016 M. H. Rashid, D. (Zhiwei) Gao, and K. Sun, “16 – DC–AC inverters,” in Electric Renewable Energy Systems, 2016, pp. 354–381. Atersa, “Instrucciones de Funcionamiento TAURO BC.” Madrid, p. 15. M. H. Rashid, M. Osman, I. Z. Abidin, T. A. R. T. Abdullah, and M. Marsadek, “17 – Electric power transmission,” in Electric Renewable Energy Systems, 2016, pp. 382–402. K. M. Tsang and W. L. Chan, “27-Level DC–AC inverter with single energy source,” Energy Convers. Manag., vol. 53, no. 1, pp. 99–107, 2012 M. H. Rashid and A. Haque, “3 – Solar energy,” in Electric Renewable Energy Systems, 2016, pp. 40–59. Educación Para La Vida, “Receptores eléctricos,” Científicas, 2012. [Online]. Available: http://www.si educa.net/intermedio/ficha78.html. [Accessed: 17- Oct-2016]. J. Lorente, “Curso de fotoprotección.” Universidad de Barcelona, Barcelona, p. 133. Earthlearningidea, “Las estaciones: el efecto de la inclinación de la Tierra.” [Online]. Available: http://www.earthlearningidea.com/. [Accessed: 30- Jan-2017] LG, “LG Technology LG300N1C-A3 / LG295N1C A3 / LG290N1C-A3 / LG285N1C-A3.” pp. 1–2, 2013 Exide Technologies, “Baterías EXIDE modelos opzs classic solar.” [Online]. Available: http://www.exide.com/bo/es/. [Accessed: 30-Jan 2017]. Sanyo, “HIT photovoltaic module technology reflection glass Electrical and Mechanical Characteristics.” Munich, pp. 0–1 Hanwha, “Hanwha Solar Specification.” [Online]. Available: http://www.solardesigntool.com/components/module panel-solar/Hanwha-SolarOne/1010/SF220-30- P235L/specification-data-sheet.html. [Accessed: 30- Jan-2017]. Atersa, “Atersa Ultra A-290P.” Madrid, pp. 1–2, 2016 |
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Evans, Fueling Our Future. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.B. Viswanathan, “Chapter 7 – Solar Energy: Fundamentals,” in Energy Sources, 2016, pp. 139– 147.Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Procedimientos y aspectos de la simulación de instalaciones térmicas en edificios, vol. 53. Madrid, 2008.G. Tiwari, Solar Energy Technology Advances, Nova. Hauppauge, 2005.Greenpeace, “Cómo disponer de energía solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica,” p. 53, 2005.H. Borhanazad, S. Mekhilef, R. Saidur, and G.Boroumandjazi, “Potential application of renewable energy for rural electrification in Malaysia,” Renew. Energy, vol. 59, pp. 210–219, 2013.D. Santamaria Cabodevilla, “Instalación Eléctrica Mediante Energías Renovables en una Quesería De Do Idiazabal Aislada de Red en Salvatierra,” Universidad Pública de Navarra, 2011A. Diaz Marcano, “Diseño de una Instalación solar fotovoltaica aislada para una huerta ecológica,” Universidad de Cantabria, 2012.J. Peñaranda Bernal, “Proyecto instalación solar fotovoltaica aislada,” Universidad Politécnica de Cartagena, 2013.J. F. Ramos Rodríguez, “Instalación solar fotovoltaica aislada para colegio infantil,” Universidad de Valladolid, 2015S. Seguí Chilet and F. J. Gimeno Sales, “Casos Prácticos de Sistemas Fotovoltaicos Aislados.” Universitat Politècnica de València, Valencia, pp. 1– 21, 2010.J. Fernández Ferichola, “Caracterización de módulos fotovoltaicos con dispositivo portátil.” Universidad carlos III, Madid, p. 146.S. Bremner, “Photovoltaic Modules.” University of Delaware, Newark, p. 46, 2009.R. White, Solar Cells From Basics to Advanced Systems, McGraw-Hil. California: University of California, 1983D. King, “Photovoltaic Module and Array Performance Characterization Methods for All System Operating Conditions,” Sandia Natl. Lab., no. 301, pp. 347–368, 1997E. 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