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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorAcevedo Picón, Alfredo Rafael
dc.contributor.authorAlarcon Vanegas, Wilmar Alexis
dc.contributor.authorSánchez Jaimes, Sebastián
dc.contributor.otherArenas Florez, Michael
dc.contributor.otherCortés Hernández, Lizeth Dayane
dc.coverage.spatialSantanderes_ES
dc.date.accessioned2021-12-17T02:02:15Z
dc.date.available2021-12-17T02:02:15Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/8311
dc.descriptionIngeniería Eléctricaes_ES
dc.description.abstractLas baterías son el elemento más importante en los sistemas fotovoltaicos off- grid o autónomos por eso conocer las diferentes tecnologías que más se han usado en los últimos años ayudaran a definir un esquema de evaluación para escoger la mejor opción para las zonas rurales del departamento de Santander, Colombia, e identificar las baterías recomendadas por los fabricantes en su desempeño que garanticen un funcionamiento adecuado para los sistemas autónomos. Por otra parte, la metodología trabajada en este proyecto es una investigación descriptiva y explicativa donde se hace una comparación de las diferentes tecnologías de baterías para sistemas fotovoltaicos que se encuentran en el mercado y mediante una tabla de datos se expone los parámetros de trabajo a la cual están capacitadas para operar, generando el cuidado necesario para un buen rendimiento en su vida útil. Se define 3 tipos de baterías, las de mayor desempeño para los sistemas off- grid que son las baterías monoblock, estacionarias y de ion litio; cada una con un sistema de trabajo particular y que varían el aspecto económico en función de tecnología. En síntesis, en este trabajo se encontró un desarrollo tecnológico de las baterías fotovoltaicas que son útiles para almacenar energía eléctrica en zonas rurales de Santander. Con la investigación realizada se genera un conocimiento de las tecnologías de baterías disponibles actualmente para poder realizar una selección de acuerdo con la zona y a las temperaturas a las que van a estar expuestas, logrando así un adecuado rendimiento apropiado y durabilidad y así prevenir un desgaste de su vida útil generando un ahorro en el cambio de baterías.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................. 10 INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 12 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................................ 13 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 13 JUSTIFICACIÓN................................................................................................... 14 OBJETIVOS ......................................................................................................... 15 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 15 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................. 15 ESTADO DEL ARTE............................................................................................. 16 MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 18 MARCO TEORICO ............................................................................................... 18 BATERÍAS MONOBLOCK .......................................................................................... 18 BATERÍAS DE ARRANQUE DE PLOMO ACIDO ABIERTAS ............................................ 18 BATERÍAS TIPO AGM O VRLA .............................................................................. 18 BATERÍAS DE GEL................................................................................................ 19 BATERÍAS ESTACIONARIAS ..................................................................................... 20 BATERÍA ESTACIONARIA OPZS ............................................................................. 20 BATERÍA ESTACIONARIA OPZV ............................................................................. 21 BATERÍAS DE ION LITIO ........................................................................................... 22 ENERGÍA SOLAR ..................................................................................................... 23 RADIACIÓN SOLAR .................................................................................................. 23 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA.............................................................................. 25 MARCO LEGAL.................................................................................................... 27 DISEÑO DE LA INVESTIGACION ........................................................................ 28 REVISIÓN DOCUMENTAL.......................................................................................... 28 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS............................................................................... 29 FASE 1. BATERÍAS UTILIZADAS EN LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS...... 29 PARÁMETROS DE TRABAJO DE BATERÍAS EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS 29 TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS QUE 3.2.3. SE INSTALAN EN LAS ZONAS RURALES DE SANTANDER, COLOMBIA ........................................ 30 4. DESARROLLO DEL TRABAJO ........................................................................... 31 4.1. BATERÍAS UTILIZADAS EN LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS .................... 31 4.2. PARÁMETROS DE TRABAJO DE BATERÍAS EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS35 4.3. TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS QUE SE INSTALAN EN LAS ZONAS RURALES DE SANTANDER, COLOMBIA........................................... 38 5. RESULTADOS ..................................................................................................... 42 6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 44 7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 45 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 46es_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectSistemas off-grid, baterías solares, energías renovables, eficiencia energética.es_ES
dc.titleCaracterísticas de baterías para instalaciones de sistemas fotovoltaicos aislados en zonas rurales del departamento de Santander Colombiaes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.date.emitido2021-12-16
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadseminarioes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnólogo en Electrónica Industriales_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2021-11-30
dc.description.programaacademicoTecnología en Implementación de Sistemas Electrónicos Industrialeses_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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  • Seminario de Grado FCNI
    Trabajos de Grado en modalidad seminario de programas Electricidad, Electrónica, Electromecánica, Telecomunicaciones y Sistemas

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