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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorAmaya Arias, Edwing Fabian
dc.contributor.authorPlata Otero, Ismael
dc.contributor.authorEstupiñan Oviedo, Diego Andrés
dc.contributor.otherTarazona Romero, Brayan Eduardo
dc.coverage.spatialSantanderes_ES
dc.date.accessioned2022-09-19T19:51:56Z
dc.date.available2022-09-19T19:51:56Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/10253
dc.descriptionEnergias Limpiases_ES
dc.description.abstractActualmente con el uso de motores de combustión en sistemas de riego y bombeo de agua, la contaminación amenaza cada vez más con los daños al medio ambiente, por eso se están utilizando alternativas para mitigar estos daños y los gases emitidos por estos motores. La implementación de energías limpias en sistemas de riego y otros usos en el campo y la sociedad ha sido una de las alternativas más viables para mitigar los daños ambientales. El uso de energías limpias también han sido de gran impacto en el sector energético debido a que estos sistemas pueden ser instalado en lugares donde por difícil acceso no llegan los servicios de energía eléctrica, los sistemas fotovoltaicos aislados de la red son sistemas autónomos los cuales, como su nombre lo indica no es necesario estar conectado a una red eléctrica ya que estos aprovechan los rayos solares y suplen las necesidades que se encuentren presentes. Para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico aislado debemos tener en cuenta parámetros y aspectos muy importantes como lo son estudios meteorológicos y cuadros de cargas eléctricas para un buen dimensionado del sistema. Se propone el dimensionamiento y la implementación de un sistema fotovoltaico aislado para el prototipo de bombeo hidráulico diseñado por el grupo de investigación GISAEC de las Unidades Tecnológicas De Santander y convertirlo en un sistema autosostenible y amigable con el medio ambiente, se plantea un sistema que sea capaz de trabajar por un periodo de tiempo 2 horas en ausencia de luz solar, para ello se realizaran simulaciones en System Model Advisor y cálculos mediante el método Amperios-Hora para escoger los elementos que mejor se acomoden a nuestra necesidad y nos den un buen resultado.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnologicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2. JUSTIFICACIÓN 1.3. OBJETIVOS 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.4. ESTADO DEL ARTE 2. MARCO REFERENCIAL 2.1 MARCO TEÓRICO 2.1. MARCO LEGAL 2.2. MARCO AMBIENTAL 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS SOLARES Y CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA. 4.1.1. RECOLECCIÓN DE DATOS SOLARES. 4.1.2. CÁLCULOS DE ENERGÍA Y ELEMENTOS DEL SISTEMA. 5. DISEÑO CAD Y ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO FOTOVOLTAICO AISLADO. 5.1. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO. 5.1.1. CHASIS. 5.2. MONTAJE DE LOS ELEMENTOS. 5.3. DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO. 6. RESULTADOS 7. CONCLUSIONES 8. RECOMENDACIONES 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 10. ANEXOSes_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectPanel solares_ES
dc.subjectInversores_ES
dc.subjectControlador de cargaes_ES
dc.subjectAmperios-Hora.es_ES
dc.titleDesarrollo de un sistema fotovoltaicos aislado para generar un sistema de bombeo hidráulico portátil sosteniblees_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyrightes_ES
dc.date.emitido2022-09-16
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnologo en Operación y Mantenimiento Electromecánicoes_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2022-09-02
dc.description.programaacademicoPrograma en Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánicoes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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