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dc.contributor.advisorSolano Ruiz, Obdulio
dc.contributor.authorSergio Andrés, Ariza Medina
dc.contributor.authorOmar Arnulfo, Camacho Pérez
dc.contributor.otherSolano Ruiz, Obdulio
dc.date.accessioned2021-02-09T20:10:53Z
dc.date.available2021-02-09T20:10:53Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/5442
dc.description.abstractRESUMEN EJECUTIVO La presente investigación, busca generar alternativas de solución a la demanda potencial eléctrica de los sistemas de riego presentes en las veredas de Chocoa y Chocoita. Por medio del diseño de prototipos que implementan el uso de energía solar fotovoltaica, basados en la recolección de datos variables en campo tales como: consumo y ubicación geográfica, que permitieron determinar la potencia requerida y la oferta de radiación solar en la zona. Lo anterior, resultó ser el insumo principal para plantear cuatro modelos de solución presentados a los involucrados: Asociación de Campesinos de Girón -ASOCAMGIR- y Asociación de Citricultores de Santander -CITRISANTANDER-. De esta manera, se elige el más pertinente por su funcionalidad, viabilidad económica y características técnicas como: ser Hibrido con inyección a red para cargas desde 1 hasta 5 Hp, suministrando energía solar durante 12 horas y complementándola desde la red pública, si es necesario extender más horas su uso. Con ello, se satisfacen las necesidades propias de los campesinos en sus proyectos productivos. Luego de contar con diagramas eléctricos y configuración de conexionado de cada diseño, se estima un presupuesto, basándose en precios competitivos y actualizados de proveedores del mercado. Se calcula entonces, que el tiempo aproximado de retorno de inversión oscila entre 3.8 a 7.7 años; dependiendo de la Potencia Instalada vs. Vida Útil de cada sistema que es de 20 años de uso, aprovechando la buena ubicación de los predios a 7° norte de la zona ecuatorial donde existe alta oferta de radiación solar. Además, esta iniciativa goza de buena aceptación por parte de la población involucrada, independiente al desconocimiento en este tipo de tecnologías, pues están motivados y a la expectativa de mejorar la competitividad y aumentar el nivel de calidad de vida, por medio de proyectos amigables con el medio ambiente.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 13 INTRODUCCIÓN 15 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 18 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 1.2. JUSTIFICACIÓN 20 1.3. OBJETIVOS 21 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 21 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 1.4. ESTADO DEL ARTE 22 1.4.1. A NIVEL NACIONAL 22 1.4.2. A NIVEL INTERNACIONAL 25 2. MARCO REFERENCIAL 30 2.1. MARCO TEÓRICO 30 2.1.1. PRINCIPIOS ELÉCTRICOS 30 2.1.2. LEY DE OHM 32 2.1.3. POTENCIA Y ENERGÍA 32 2.1.4. TIPOS DE CORRIENTE 34 2.1.5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA MAGNITUDES ELÉCTRICAS 36 2.1.6. TIPOS DE CIRCUITOS BÁSICOS 37 2.2. MARCO HISTORICO 40 2.2.1. MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER 40 • UBICACIÓN 40 • POBLACIÓN 41 • ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES 42 2.3. MARCO LEGAL 43 2.4. MARCO CONCEPTUAL 47 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 54 3.1. IDENTIFICACION DE LA POBLACIÓN Y SU FRONTERA 54 3.1.1. CHOCOA 56 3.1.2. CHOCOITA 57 3.2. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS 60 3.2.1. FORMATO DE DATOS DE UBICACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO (F-CA-01) 60 3.2.2. FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE BOMBAS (F-PU-01) 62 3.3. TOMA DE DATOS EN CAMPO 63 3.4. OFERTA SOLAR 68 3.5. ANALISIS DE OFERTA VS DEMANDA 71 3.5.1. LATITUD Y LONGITUD 71 3.5.2. CARTA SOLAR 71 3.6. DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 73 3.6.1. MODELO 1 74 3.6.2. MODELO 2 75 3.6.3. MODELO 3 76 3.6.4. MODELO 4 77 3.7. ANÁLISIS DE COSTO Y RETORNO DE INVERSION EN MODELOS 3 Y 4 78 3.8. ESTUDIO DETALLADO PARA MODELO A IMPLEMENTAR (MOD 3) 82 3.8.1. COMPONENTES 83 3.8.1.1. PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 83 3.8.1.2. INVERSOR DE CORRIENTE DC - AC 84 3.8.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA PLANTA FOTOVOLTAICA 84 3.8.2.1. SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS 84 3.8.2.2. SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS (SIPRA) 93 3.8.3. PÉRDIDAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 99 3.8.4. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PROYECTOS DE ENÉRGIA SOLAR EN COLOMBIA 105 3.8.5. CÁLCULOS PARA EL SISTEMA 108 4. RESULTADOS 112 4.1. DEMANDA ACTUAL DEL CONSUMO ENERGÉTICO 112 4.2. OFERTA ENERGÉTICA SOLAR 113 4.3. OFERTA ENERGÉTICA VS DEMANDA ACTUAL DE ENERGÍA 115 4.4. DISEÑO DE MODELO DE SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR 115 5. CONCLUSIONES 130 6. RECOMENDACIONES 132 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 133 8. ANEXOS 137 8.1. ANEXO A: FORMATOS F-CA-01 DILIGENCIADOS 137 8.2. ANEXO B: FORMATO F-PU-01 182 8.3. ANEXO C: FICHA TÉCNICA PANEL SOLAR DE 330W, MODELO TSMPD14 DE LA MARCA TRINASOLAR 242 8.4. ANEXO D: FICHA TÉCNICA CONTROLADOR – INVERSOR DE CORRIENTE MARCA CONNERA, SERIE FORTE PLUS 244es_ES
dc.subjectFotovoltaicoes_ES
dc.subjectEnergía Solares_ES
dc.subjectSistema de Riegoes_ES
dc.subjectEficiencia Energéticaes_ES
dc.titleDiseño de una solución energética mediante el aprovechamiento de la energía solar, para cubrir la demanda potencial de los sistemas de riego presentes en las zonas rurales de Chocoa y Chocoita adscritas a la asociación de campesinos de Girónes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2018-10-18
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electromecánicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2018-10-23
dc.description.programaacademicoIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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