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dc.rights.licenserestringidoes_ES
dc.contributor.advisorGonzález, Fabio Alfonso
dc.contributor.authorRodríguez Olarte, Marlon Humberto
dc.contributor.authorFajardo Hernández, Álvaro Fabian
dc.contributor.otherCely Quesada, Franky Yoan
dc.date.accessioned2025-01-15T14:30:30Z
dc.date.available2025-01-15T14:30:30Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/18652
dc.descriptionIngeniería Eléctricaes_ES
dc.description.abstractEl acceso limitado a la electricidad en las áreas montañosas supone un desafío considerable para el progreso socioeconómico y el bienestar de las comunidades locales. La dependencia de generadores que funcionan con combustibles fósiles, debido a la dificultad de acceso y la falta de infraestructura eléctrica convencional, resulta costosa y conlleva consecuencias ambientales negativas. Este estudio se centra en evaluar el potencial de energía solar y eólica en una ubicación específica en un ecosistema de alta montaña, con el fin de determinar su viabilidad como fuentes no convencionales de energías renovables. Estas alternativas podrían ofrecer una solución sostenible y económicamente viable para cubrir las necesidades energéticas de las comunidades locales. La metodología adoptada abarca la instalación de equipos de medición para recopilar datos sobre la generación de energía eléctrica, incluyendo el Refugio Piedra Parada en Berlín, Santander. Estos datos fueron analizados para estimar el potencial de generación de energía solar y eólica, considerando factores como la topografía, la disponibilidad de recursos naturales y las condiciones climáticas locales. Los resultados proporcionaron información clave sobre la cantidad y calidad de la energía renovable disponible en el área de estudio, sirviendo como base para determinar la viabilidad técnica de la implementación de sistemas de energía renovable en la zona. La evaluación del potencial de energía renovable en áreas de alta montaña es crucial para abordar los desafíos de acceso a la electricidad y promover el desarrollo sostenible en estas regiones remotas.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2 JUSTIFICACION 13 1.3 OBJETIVOS 14 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 14 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 1.4 ESTADO DEL ARTE 15 2. MARCO REFERENCIAL 18 2.1 MARCO CONCEPTUAL: 18 2.2. MARCO TEÓRICO: 22 2.2.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN ZONAS MONTAÑOSAS: 22 2.2.2 TECNOLOGÍAS RENOVABLES APLICADAS EN ENTORNOS REMOTOS: 22 2.2.3 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS RENOVABLES: 23 2.2.4 APLICACIONES PRÁCTICAS EN CONTEXTOS GEOGRÁFICOS SIMILARES: 23 2.2.5 ENERGÍA RENOVABLE: 23 2.2.6 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: 24 2.2.7 ENERGÍA EÓLICA: 24 2.2.8 MONITOREO DE ENERGÍA RENOVABLE: 24 2.3 MARCO LEGAL 24 2.3.1 LEGISLACIÓN NACIONAL: 25 2.3.2 NORMATIVAS INTERNACIONALES: 26 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 27 3.1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 27 3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 28 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 30 4.1. PLACA ESP-32 30 4.1.1. GENERALIDADES DEL ESP32 31 4.1.2. VENTAJAS DEL ESP32 32 4.1.3. DESVENTAJAS DEL ESP32 32 4.1.4. APLICACIONES COMUNES 33 4.1.5. ESQUEMAS DEL MICROCONTROLADOR ESP 32 34 4.1.6. CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN: 37 4.1.7. SISTEMA DE GENERACIÓN 37 4.1.8. ENSAMBLE DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 39 4.1.9. CRONOLOGÍA DE ENSAMBLE DE EQUIPOS 40 4.1.10. DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE EQUIPOS 42 4.1.11. MONTAJE DE PANELES SOLARES: 44 4.1.12. MONTAJE DE LA TURBINA EÓLICA: 46 4.2. INFRAESTRUCTURA 49 4.2.1. MÓDULOS DE MEDICIÓN 49 4.2.2. PLATAFORMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL 52 4.3. PRUEBAS DE GENERACIÓN 53 5. RESULTADOS 55 5.1. INSTALACIÓN DE EQUIPOS 55 5.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO 56 5.3. RESULTADOS DE MEDICIONES DE TENSIÓN VS CORRIENTE 57 5.3.1 DATOS ALMACENADOS Y GRÁFICOS DE CORRIENTE VS TENSIÓN 57 6. CONCLUSIONES 61 7. RECOMENDACIONES 62 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 64 ANEXOS 67 ANEXO 1: CÓDIGO PROGRAMADO AL MICROCONTROLADOR 67 ANEXO 2: DATASHEET SENSOR DE CORRIENTE 69 ANEXO 3: DATASHEET SENSOR DE VOLTAJE 70es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectEnergía solar, Energía eólica, Alta montaña, Viabilidad, Desarrollo sostenible.es_ES
dc.titleMonitoreo de la generación de energía fotovoltaica y eólica en el Refugio Piedra Parada en Berlín Santanderes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyright(CC.BY.NC.ND 2.5)es_ES
dc.date.emitido2024-01-14
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnólogo en Electricidad Industriales_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2024-12-13
dc.description.programaacademicoTecnología en Electricidad Industriales_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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