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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorGutierrez, Cristham
dc.contributor.authorRueda Duarte, Johan Albeiro
dc.contributor.authorVasquez Guerrero, Sebastián Esneyder
dc.contributor.otherLinares Amador, Jhon Fredys
dc.contributor.otherJulianis, Miguel
dc.contributor.otherAngarita, Wilson Valdimir
dc.coverage.spatialColombiaes_ES
dc.date.accessioned2026-10-02T15:16:46Z
dc.date.available2026-10-02T15:16:46Z
dc.identifier.citationModelamiento de Sistema de Panel Solar Didáctico-Funcional para prácticas de Energía renovablees_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/25192
dc.descriptionIngeniería Electrónicaes_ES
dc.description.abstractEl presente trabajo de grado tuvo como propósito modelar y desarrollar un sistema de panel solar didáctico-funcional destinado a la realización de prácticas experimentales en el área de electrónica de potencia de las Unidades Tecnológicas de Santander. La propuesta responde a la necesidad de contar con una herramienta pedagógica que permita a los estudiantes comprender, analizar y evaluar las etapas fundamentales de un sistema fotovoltaico, desde la generación y almacenamiento de energía hasta su regulación, conversión y aplicación en una carga eléctrica. La investigación se desarrolló con un enfoque mixto y una modalidad tecnológica aplicada. Se realizó la caracterización de los componentes del sistema fotovoltaico, el diseño de las etapas de potencia y control, las memorias de cálculo de convertidores DC-DC tipo Buck y Boost, y la simulación de los circuitos mediante el software Proteus 8.13. El sistema propuesto integra un panel solar, una batería de 12 V, reguladores de tensión, convertidores DC-DC para obtener niveles de 3 V, 5 V, 9 V, 14 V y 20 V, un microcontrolador NodeMCU ESP32 para la generación de señales PWM, un puente H y un filtro LC para el acondicionamiento de la señal de salida. Los resultados de simulación y las pruebas experimentales permitieron verificar la estabilidad de las etapas de conversión, el funcionamiento secuencial del puente H y la generación de una señal de salida acondicionada mediante el filtro LC. Asimismo, se evidenció una alta correspondencia entre los modelos teóricos, las simulaciones y el comportamiento del prototipo físico. Se concluye que el banco desarrollado constituye una alternativa didáctica, funcional y escalable para fortalecer el aprendizaje práctico de los sistemas fotovoltaicos, la electrónica de potencia y el control de energía renovable en estudiantes de Ingeniería Electrónica.es_ES
dc.description.sponsorshipUTSes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 8 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................................ 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 11 1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 12 1.3. OBJETIVOS ......................................................................................................... 13 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 13 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 13 1.4. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................. 14 2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 16 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION ........................................................................ 34 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ....................................................... 36 5. RESULTADOS ..................................................................................................... 57 6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 62 7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 63 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 65 9. APENDICES ................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 10. ANEXOS ...................................................... ¡es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUTSes_ES
dc.subjectEnergía solar fotovoltaica; convertidores DC-DC; electrónica de potencia; banco didáctico; modulación PWM.es_ES
dc.titleModelamiento de Sistema de Panel Solar Didáctico-Funcional para prácticas de Energía renovablees_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderUTSes_ES
dc.date.emitido2026-10-01
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electrónicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2026-09-10
dc.description.programaacademicoIngeniería Electrónicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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