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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorTarazona, Brayan
dc.contributor.authorGutierrez, Erick
dc.contributor.otherSánchez, Daniel
dc.coverage.spatialBucaramangaes_ES
dc.date.accessioned2023-11-29T21:24:27Z
dc.date.available2023-11-29T21:24:27Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14157
dc.descriptionElectricidad, Energías Renovables, Electromecánicaes_ES
dc.description.abstractEn este proyecto de investigación se implementó un sistema fotovoltaico con una capacidad de generación de 12.47 kW en una vivienda de la zona residencial “Terrazas de Menzuly” en el municipio de Piedecuesta, Santander. El objetivo principal fue aplicar un modelo de autogeneración a pequeña escala con conexión a la red eléctrica (ON GRID). La investigación se desarrolló desde el paradigma mixto. Se siguió un diseño de nivel aplicativo y tipo de campo, utilizando un diseño no experimental y trasversal en el cual se ejecutó demostrando el óptimo desarrollo del diseño determinado para el sistema. Además, el proyecto se dividió en cuatro fases: análisis y determinación de parámetros eléctricos y técnicos para el sistema solar fotovoltaico de acuerdo a las necesidades energéticas de la vivienda, diseño de sistema solar mediante software y desarrollo de simulaciones, planeación y ejecución del sistema solar en campo realización de pruebas de funcionamiento y certificación Retie, validación y verificación del desempeño del sistema solar y ahorro en la facturación de energía. Con respecto al resultado más destacados, fue la instalación constructiva en sitio del diseño del sistema solar fotovoltaico en terrazas de Menzuly reduciendo considerablemente el consumo energético en la vivienda, lo cual se evidencia en el informe técnico que describe en detalle el dimensionamiento e implementación del sistema fotovoltaico bajo el modelo de autogeneración con conexión ON GRID en la mencionada vivienda de la zona residencial "Terrazas de Menzuly". Esta implementación demuestra que sí funcionó el sistema solar fotovoltaico generando beneficios económicos a través de la reducción parcial del consumo de energía eléctrica. Sumado a lo anterior, esta implementación dio lugar a la elaboración de un instructivo que detalla la construcción y manejo de las simulaciones, que podrían ser replicables para viviendas en proyectos futuros en el modelo autogeneración a pequeña escala.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 13 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN .......................................... 16 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................... 16 1.2. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 18 1.3. OBJETIVOS ................................................................................................................ 20 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................... 20 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 20 2. MARCO REFERENCIAL ......................................................................................... 21 2.1. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 21 2.1.1. DESARROLLO SOSTENIBLE ..................................................................................... 21 2.1.2. ENERGÍA RENOVABLE ............................................................................................. 21 2.1.3. ENERGÍA SOLAR ..................................................................................................... 22 2.1.4. ENERGÍA SOLAR POR COLECTOR............................................................................. 22 2.1.5. SISTEMA DE ENERGÍA HÍBRIDO ................................................................................ 22 2.1.6. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA .................................................................................. 23 2.1.7. TENDENCIA MUNDIAL AL USO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS URBANAS 23 2.1.8. COLOMBIA, AL USO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS URBANAS ...... 24 2.1.9. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS URBANAS .................................... 24 2.1.10. DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE ENERGÍA PROMEDIO QUE SE CONSUME EN LA VIVIENDA. 25 2.1.11. LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ESTRATO 3 DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. ................................................................................................................... 27 2.1.12. FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE - FNCER ................... 28 2.1.13. LEY 1715 DE 2014, DESARROLLO Y USO DE LAS FUENTES DE ENERGÍA NO CONVENCIONALES ................................................................................................................ 29 2.1.14. FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR .......................................................................... 30 2.2. MARCO LEGAL .......................................................................................................... 31 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 34 4. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS .................................................................... 35 5. RESULTADOS ........................................................................................................ 36 5.1. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO ... 36 5.2. CÁLCULO DE PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA SOLAR. ................................................... 39 NOTA: CÁLCULOS DE FACTORES DE PERDIDAS ESTIMADO PARA ESTE PROYECTO – FUENTE: AUTOR PROPIO ..................................................................................................................... 41 5.3. ANÁLISIS DE CARGAS Y TENSIÓN. ............................................................................... 41 5.4. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE SIMULACIONES EN EL SOFTWARE ESPECIALIZADO PVSYST EL FIN DE OBTENER UN ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO Y SU POSIBLE UBICACIÓN. ............................................................................ 47 5.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN ZONA RESIDENCIAL, BASADO EN EL DISEÑO REALIZADO ....................................................................................... 59 5.6. VALIDACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN. .................................................................................................................... 70 6. CONCLUSIONES .................................................................................................... 81 7. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 82 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 83es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectEnergías renovables, sistema hibrido, consumo eléctrico, iluminación led solar, confiabilidad, Sistema de paneles, Paneles fotovoltaicos, Zona residenciales_ES
dc.titleImplementación de sistema de paneles fotovoltaicos en zona residencial “Terrazas de Menzuly” 2022es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderCopyright (CC.BY.NC.ND.2.5).es_ES
dc.date.emitido2023-11-25
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero en Electromecánicaes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2023-11-07
dc.description.programaacademicoIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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