Modelamiento matemático de la temperatura de un panel fotovoltaico y su validación experimental

Descripción del Articulo

La finalidad de la investigación es formular y validar experimentalmente un modelo matemático de la temperatura de un panel fotovoltaico. Para la formulación del modelo matemático básicamente se consideró los mecanismos de transferencia de calor de convección y radiación, y esencialmente dependen de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: De La Cruz Ponce, Marivel, Romero Huarcaya, Josue Jhonatan
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Nacional del Centro del Perú
Repositorio:UNCP - Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uncp.edu.pe:20.500.12894/6475
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12894/6475
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Modelamiento
Temperatura
Panel fotovoltaico
Validación experimental
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description La finalidad de la investigación es formular y validar experimentalmente un modelo matemático de la temperatura de un panel fotovoltaico. Para la formulación del modelo matemático básicamente se consideró los mecanismos de transferencia de calor de convección y radiación, y esencialmente dependen de la irradiancia solar y velocidad del aire, y en menor grado de la potencia del panel fotovoltaico. Para la recolección de datos, se instaló un panel fotovoltaico de 200 W con una inclinación de 12° y se registró mediante un recolector de datos la temperatura de la superficie frontal del panel fotovoltaico, del suelo y ambiente, también se midió la irradiancia solar y la velocidad del viento cada minuto. En la calibración del modelo matemático de la temperatura se determinó los valores de absortividad, emisividad de la superficie frontal y posterior, y capacidad calorífica del panel fotovoltaico, y sus valores son 0,735; 0,909 y 10902,87 J/K; respectivamente. De estos parámetros, el modelo matemático propuesto es sensible a la absortividad del panel fotovoltaico. Estadísticamente las estimaciones del modelo matemático son iguales a las mediciones de la temperatura del panel fotovoltaico y considerando los valores de los indicadores de desviación de la raíz media cuadrática, error relativo y absoluto (3,31; 5,24 y 2,12) se concluye que el modelo matemático propuesto se validó experimentalmente y que predice convenientemente la temperatura del panel solar.
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En la calibración del modelo matemático de la temperatura se determinó los valores de absortividad, emisividad de la superficie frontal y posterior, y capacidad calorífica del panel fotovoltaico, y sus valores son 0,735; 0,909 y 10902,87 J/K; respectivamente. De estos parámetros, el modelo matemático propuesto es sensible a la absortividad del panel fotovoltaico. Estadísticamente las estimaciones del modelo matemático son iguales a las mediciones de la temperatura del panel fotovoltaico y considerando los valores de los indicadores de desviación de la raíz media cuadrática, error relativo y absoluto (3,31; 5,24 y 2,12) se concluye que el modelo matemático propuesto se validó experimentalmente y que predice convenientemente la temperatura del panel solar.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Nacional del Centro del Perúinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad Nacional del Centro del PerúRepositorio Institucional – UNCPreponame:UNCP - Institucionalinstname:Universidad Nacional del Centro del Perúinstacron:UNCP ModelamientoTemperaturaPanel fotovoltaicoValidación experimentalModelamiento matemático de la temperatura de un panel fotovoltaico y su validación experimentalinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUIngeniería químicaUniversidad Nacional del Centro del Perú.Facultad de Ingeniería QuímicaTitulo ProfesionalIngeniero Químicohttps://orcid.org/0000-0002-3772-538521298421531026http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalTHUMBNAILT010_47674107_T.pdf.jpgT010_47674107_T.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7173http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/6475/4/T010_47674107_T.pdf.jpgdea56ab58c849cb159faf890762fa1d5MD54ORIGINALT010_47674107_T.pdfT010_47674107_T.pdfapplication/pdf3053408http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/6475/1/T010_47674107_T.pdf448272cc8ad287e301c8976675543055MD51TEXTT010_47674107_T.pdf.txtT010_47674107_T.pdf.txtExtracted texttext/plain141680http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/6475/3/T010_47674107_T.pdf.txt028d6989cbb9635c726803173cba7320MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81327http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/6475/2/license.txtc52066b9c50a8f86be96c82978636682MD5220.500.12894/6475oai:repositorio.uncp.edu.pe:20.500.12894/64752022-07-27 03:50:13.215DSpacerepositorio@uncp.edu.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