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Simulación de una estación de micro generación fotovoltaica monofásica de baja potencia bajo perturbaciones del sistema.
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Murcia Sepúlveda, Nathaly | |
dc.contributor.author | Silva Castillo, Diego Andrés | |
dc.contributor.author | Duarte Diaz, Francisco José | |
dc.contributor.other | Gutiérrez Lozano, Cristhiam Jesid | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T14:50:14Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T14:50:14Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/16866 | |
dc.description | Paneles solares, Convertidor DC-AC MPTT, BMS, Simscape, Matlab, Simulink. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tuvo con finalidad diseñar, modelar y simular una estación de carga de un sistema de micro generación fotovoltaica monofásica de baja potencia. El trabajo dio inicio con una revisión documental, basada en trabajos, artículos y proyectos para establecer los distintos sistemas fotovoltaicos, esto con el objetivo de establecer el modelo de caracterización del sistema que se ajustara a las condiciones del proyecto. Posteriormente, se realizó en diseño de la micro estación de generación fotovoltaico monofásica de baja potencia, a partir del software MATLAB/Simulink y el uso de la toolbox Simscape, a fin de llevar a cabo procesos de simulación. Para la parte final se llevó a cabo la validación del funcionamiento y rendimiento del sistema, a partir de distintas perturbaciones y variación de carga, condiciones ambientales, capacidad de carga y paneles solares conectados, a partir de la metodología se basó en diseño y pruebas experimentales en ambiente controlado. A partir de los resultados se pudo mostrar que el modelo escogido tuvo una eficiencia de se logró realizar pruebas de eficiencia que permitieron obtener una eficiencia de 72.5679%, 73.3261% y 77.6027%, lo que da evidencia de un comportamiento importante y abre la puerta a continuar con nuevos desarrollos que mejoren los resultados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................. 11 INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................................ 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 14 1.2. JUSTIFICACIÓN................................................................................................... 16 1.3. OBJETIVOS ......................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 17 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................. 17 1.4. ESTADO DEL ARTE............................................................................................. 17 2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 25 2.1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 25 2.1.1. PANEL SOLAR ..................................................................................................... 25 2.1.2. CONVERTIDORES................................................................................................. 34 2.1.3. MATLAB............................................................................................................ 38 2.1.4. SIMULINK ............................................................................................................ 38 2.2. MARCO CONCEPTUAL ....................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION........................................................................ 40 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ....................................................... 42 4.1. REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.......................................................................................................... 42 4.1.1. BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA .................................................. 42 4.2. DISEÑO DE ESTACIÓN DE MICRO GENERACIÓN FOTOVOLTAICA................ 47 4.3. VALIDACIÓN DEL SISTEMA DISEÑADO............................................................ 50 4.3.1. METODOLOGÍA DE PRUEBAS DE DISEÑO ............................................................... 50 5. RESULTADOS ..................................................................................................... 52 5.1. RESULTADOS DEL ESTADO DEL ARTE DE SISTEMAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS.......................................................................................................... 52 5.2. DISEÑO DE SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAICO ..................................... 57 5.2.1. CARACTERIZACIÓN DE PANEL SOLAR.................................................................... 57 5.2.2. MODELADO DEL CONVERTIDOR DC-DC TIPO BOOST............................................. 61 5.2.3. MODELAMIENTO DEL INVERSOR DC/AC................................................................ 65 5.2.4. DISEÑO DEL SISTEMA MEDIANTE SIMULINK/MATLAB .............................................. 66 5.3. RESULTADOS DE PRUEBAS DEL DISEÑO ....................................................... 83 5.3.1. CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS DE MONITOREO .................................................. 83 5.3.2. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL SISTEMA ................................................................. 85 5.3.3. PRUEBAS DE VARIACIÓN EN LA CARGA ................................................................. 90 5.3.4. PERTURBACIONES METEOROLÓGICAS NO FAVORABLES....................................... 103 6. CONCLUSIONES ............................................................................................... 116 7. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 118 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………. 119 9. ANEXOS………………………………………………………………….125 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Paneles solares, Convertidor DC-AC MPTT, BMS, Simscape, Matlab, Simulink. | es_ES |
dc.title | Simulación de una estación de micro generación fotovoltaica monofásica de baja potencia bajo perturbaciones del sistema. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-08-02 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Electrónico | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-07-29 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Electrónica | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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