Aplicativo de software para la asistencia en el diseño de sistema de autogeneración que determiné el costo y el tiempo de retorno de inversión

El presente trabajo de grado pretende explicar el desarrollo de un aplicativo de software, el cual se encarga de realizar el diseño de un sistema auto generador de energía solar fotovoltaica a pequeña escala para las ciudades de Tunja y Villavicencio, así mismo se determinará el costo del sistema y...

Full description

Autores:
Vega Naizaque, Maria Camila
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/18683
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/18683
Palabra clave:
Solar energy
Design
Return on investment
Ingeniería electrónica
Energía solar
Fotovoltaica
Sistemas de energía fotovoltaica
Energía solar
Diseño
Retorno inversión
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description El presente trabajo de grado pretende explicar el desarrollo de un aplicativo de software, el cual se encarga de realizar el diseño de un sistema auto generador de energía solar fotovoltaica a pequeña escala para las ciudades de Tunja y Villavicencio, así mismo se determinará el costo del sistema y el tiempo de retorno de inversión. Para eso fue necesario obtener la información climatológica de cada ciudad como, la radiación solar promedio mensual, horas promedio al día de sol, número de días sin sol al mes y latitud y altitud, de igual forma la formula tarifaria del costo unitario del kilo vatio por hora, el precio unitario de cada elemento que componente auto generador, lo cual en conjunto permite obtener el diseño adecuado del sistema. Entre los parámetros que se desea obtener está el total de energía consumida por el usuario tanto al mes como al día, el número de paneles solares que necesita el sistema, la potencia necesaria del inversor, el valor aproximado del proyecto y el tiempo en que recuperará la inversión inicial. Para eso se tendrá un proceso de interacción entre el usuario y la interfaz en donde se deberán seguir los diferentes pasos que se muestran en el manual de usuario, para un diseño óptimo. Dicho proceso se llevará a cabo ingresando paso a paso la información que solicita la aplicación al usuario, como es el nombre, la ciudad en donde desea diseñar el sistema (Tunja o Villavicencio), el estrato socioeconómico al que pertenece y los electrodomésticos que tiene en dicha residencia. Posteriormente se calculan los parámetros ya nombrados de diseño del sistema donde el usuario podrá guardar dicha información para su uso. A su vez el usuario encontrará en la interfaz información más detallada sobre los sistemas fotovoltaicos conectados a la red (ON GRID) y cada uno de los elementos de dicho sistema (panel solar, inversor ON GRID, medidor bidireccional, entre otros).
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Para eso fue necesario obtener la información climatológica de cada ciudad como, la radiación solar promedio mensual, horas promedio al día de sol, número de días sin sol al mes y latitud y altitud, de igual forma la formula tarifaria del costo unitario del kilo vatio por hora, el precio unitario de cada elemento que componente auto generador, lo cual en conjunto permite obtener el diseño adecuado del sistema. Entre los parámetros que se desea obtener está el total de energía consumida por el usuario tanto al mes como al día, el número de paneles solares que necesita el sistema, la potencia necesaria del inversor, el valor aproximado del proyecto y el tiempo en que recuperará la inversión inicial. Para eso se tendrá un proceso de interacción entre el usuario y la interfaz en donde se deberán seguir los diferentes pasos que se muestran en el manual de usuario, para un diseño óptimo. Dicho proceso se llevará a cabo ingresando paso a paso la información que solicita la aplicación al usuario, como es el nombre, la ciudad en donde desea diseñar el sistema (Tunja o Villavicencio), el estrato socioeconómico al que pertenece y los electrodomésticos que tiene en dicha residencia. Posteriormente se calculan los parámetros ya nombrados de diseño del sistema donde el usuario podrá guardar dicha información para su uso. A su vez el usuario encontrará en la interfaz información más detallada sobre los sistemas fotovoltaicos conectados a la red (ON GRID) y cada uno de los elementos de dicho sistema (panel solar, inversor ON GRID, medidor bidireccional, entre otros).The present degree work aims to explain the development of a software application, which is responsable for designing a small-scale solar photovoltaic system for the cities of Tunja and Villavicencio, as well as determining the cost of the system and the investment return time. For that, it was necessary to obtain the climatologically information of each city, such as the average monthly solar radiation, average hours per day of sun, number of days without sun per month and latitude and altitude, in the same way the tariff formula of the unit cost of the kilo watt per hour, the unit Price of each element that self-generating component, which together allows to obtain the appropriate design of the system. Among the parameters you want to obtain is the total energy consumed by the user both monthly and daily, the number of solar panels needed by the system, the necessary power of the investor, the approximate value of the Project and the time it will recover the initial investment. For that, there will be a process of interaction between the user and the interface where the different steps shown in the user manual should be followed, for an optimal design. Said process will be carried Out by entering step by step the information requested by the application to the user, such as the name, the city where he wishes to design the system, the socioeconomic stratum to which he belongs and the electrical appliances he has in said residence. Subsequently, the already mentioned parameters of the system design are calculated, where the user can sabe said information for its use. In turn, the user will find in the interface more detailed information about the photovoltaic systems connected to the network and each of the elements of said syste (solar panel, invertir, bidirectional meter)Ingeniero ElectronicoPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Ingeniería ElectrónicaFacultad de Ingeniería ElectrónicaCC0 1.0 Universalhttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Aplicativo de software para la asistencia en el diseño de sistema de autogeneración que determiné el costo y el tiempo de retorno de inversiónbachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSolar energyDesignReturn on investmentIngeniería electrónicaEnergía solarFotovoltaicaSistemas de energía fotovoltaicaEnergía solarDiseñoRetorno inversiónCRAI-USTA TunjaResolución CREG No. 030 de 2018 expedida por la comisión de regulación de energía y gasTermoeléctricas en Colombia tomado de: www.concentra.co/productos/mapas/plantas-termoelectricas-en-colombiaCentrales hidroeléctricas en Colombia tomado de: www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=5c03541b2e9d480686af5da8eabfd5c9Desventajas del uso del carbón tomado de: www.geniolandia.com/13182195/ventajas-y-desventajas-del-uso-de-carbon-para-obtener-energiaPérez, R., (2017), Replanteo y funcionamiento de instalaciones solares fotovoltaicas, IC editorial.SCR en Colombia tomado de: eneraguas.com/energia-solar/sistema-fotovoltaico/sistemas-conectados-a-la-red/Hassaine L. (2010), Implementación de un Control Digital de Potencia Activa y Reactiva para Inversores. Aplicación a Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red, universidad Carlos III de MadridORIGINAL2019mariavega.pdf2019mariavega.pdfTrabajo principalapplication/pdf3261343https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18683/1/2019mariavega.pdf509e1d3e5e9548ee68235e07edb90ec0MD51open access2019mariavega1.zip2019mariavega1.zipAnexosapplication/zip8431788https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18683/2/2019mariavega1.zip6ca9ad185221d4f7d7ee210236d574b7MD52metadata only access2019mariavega2.pdf2019mariavega2.pdfAnexosapplication/pdf810921https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18683/3/2019mariavega2.pdf177fd80c1b711782f23e56d8aedcb405MD53metadata only access2019mariavega3.pdf2019mariavega3.pdfAutorización de publicaciónapplication/pdf3828427https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18683/4/2019mariavega3.pdf841f749a85f5fe1c42e54cd6497bb52aMD54metadata only accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8701https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18683/5/license_rdf42fd4ad1e89814f5e4a476b409eb708cMD55open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18683/6/license.txtf6b8c5608fa6b2f649b2d63e10c5fa73MD56open accessTHUMBNAIL2019mariavega.pdf.jpg2019mariavega.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4009https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18683/7/2019mariavega.pdf.jpg0a50a03b41946968e678d4c709d5629dMD57open access2019mariavega2.pdf.jpg2019mariavega2.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9671https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18683/8/2019mariavega2.pdf.jpg05ae856d56c0a6cad094513266e0361fMD58open access2019mariavega3.pdf.jpg2019mariavega3.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg10776https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18683/9/2019mariavega3.pdf.jpgc4d03921b4e548b56c670efc2f07f153MD59open access11634/18683oai:repository.usta.edu.co:11634/186832023-07-19 19:30:14.581open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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