Modelo eléctrico para una planta fotovoltaica Perc de 1.6 kWh en la ciudad de Arequipa

Descripción del Articulo

En este trabajo se implementó un modelo que utiliza la irradiancia y temperatura para predecir el rendimiento de energía, producido por la tecnología fotovoltaica PERC bajo condiciones medio ambientales y geográficas de la ciudad de Arequipa. El modelo de predicción utilizó el modelo eléctrico de un...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Perez Montaño, Riser Joel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Nacional de San Agustín
Repositorio:UNSA-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/15607
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description En este trabajo se implementó un modelo que utiliza la irradiancia y temperatura para predecir el rendimiento de energía, producido por la tecnología fotovoltaica PERC bajo condiciones medio ambientales y geográficas de la ciudad de Arequipa. El modelo de predicción utilizó el modelo eléctrico de un diodo, mas todos los valores registrados en el instrumento CR1000X y los proveídos por el fabricante, encontró los valores del par �s = 0.037Ω y �p = 139.31Ω que garantiza la semejanza entre la potencia medida máxima en condiciones reales y la potencia medida máxima experimental en condiciones STC, entonces mostro las curvas características I-V y P-V, también mostro los valores de energía predecida, energía producida por los módulos fotovoltaicos y la disponible por la radiación solar. El modelo es validado obteniendo una diferencia de comparación porcentual a los valores suministrados en la hoja de datos proveídos por el fabricante en condiciones estándar y los valores predecidos por el modelo y se obtuvo una diferencia del orden del 2% dependiendo del parámetro comparado. También se realizo una comparación porcentual obteniendo una diferencia de 15% de conversión de energía eléctrica con respecto a los producidos por los módulos fotovoltaicos PERC, medida en el transcurso de 23 días del año 2022. Finalmente se realizo el ajuste entre la potencia producida y la predecida utilizando el factor de forma. Se concluye que el modelo de predicción, tiene una eficiencia de 19%.
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spelling Palo Tejada, Juan ErnestoPerez Montaño, Riser Joel2023-03-14T13:51:02Z2023-03-14T13:51:02Z2022En este trabajo se implementó un modelo que utiliza la irradiancia y temperatura para predecir el rendimiento de energía, producido por la tecnología fotovoltaica PERC bajo condiciones medio ambientales y geográficas de la ciudad de Arequipa. El modelo de predicción utilizó el modelo eléctrico de un diodo, mas todos los valores registrados en el instrumento CR1000X y los proveídos por el fabricante, encontró los valores del par �s = 0.037Ω y �p = 139.31Ω que garantiza la semejanza entre la potencia medida máxima en condiciones reales y la potencia medida máxima experimental en condiciones STC, entonces mostro las curvas características I-V y P-V, también mostro los valores de energía predecida, energía producida por los módulos fotovoltaicos y la disponible por la radiación solar. El modelo es validado obteniendo una diferencia de comparación porcentual a los valores suministrados en la hoja de datos proveídos por el fabricante en condiciones estándar y los valores predecidos por el modelo y se obtuvo una diferencia del orden del 2% dependiendo del parámetro comparado. También se realizo una comparación porcentual obteniendo una diferencia de 15% de conversión de energía eléctrica con respecto a los producidos por los módulos fotovoltaicos PERC, medida en el transcurso de 23 días del año 2022. Finalmente se realizo el ajuste entre la potencia producida y la predecida utilizando el factor de forma. Se concluye que el modelo de predicción, tiene una eficiencia de 19%.Fondo de financiamiento: CONCYTEC - FONDECYT - Banco Mundial Nombre del Proyecto: Evaluación energética y técnico-económica de la generación de energía eléctrica renovable con nuevas tecnologías fotovoltaicas en diferentes zonas climáticas del Perú. Numero de contrato: 045-2018-FONDECYT-BM-IADT-MUapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/20.500.12773/15607spaUniversidad Nacional de San Agustín de ArequipaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaRepositorio Institucional - UNSAreponame:UNSA-Institucionalinstname:Universidad Nacional de San Agustíninstacron:UNSAModeloIrradianciaTemperatura de módulohttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09Modelo eléctrico para una planta fotovoltaica Perc de 1.6 kWh en la ciudad de Arequipainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDU29538674https://orcid.org/0000-0003-1412-586X40030459533056Puma Taco, Alicia LeliaCabana Hancco, Wilson RicardoPalo Tejada, Juan Ernestohttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisFísicaUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Facultad de Ciencias Naturales y FormalesLicenciado en FísicaTHUMBNAILPDF.jpgimage/jpeg42566https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/b197d88b-7f29-4185-ba26-810daa3ad186/downloadeaa4ac57f1dcfae112ab6dd5b8fb68c9MD56ORIGINALFSpemorj.pdfapplication/pdf2508680https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/59455186-7a4f-48a3-934a-d27d5e2148f8/download70ee4af78fc33967ec36dd87464841e4MD53Reporte de Similitud.pdfapplication/pdf271919https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/b7cf9469-56e6-415a-b15b-930012cd35b9/download8cb7ff20c7fe197623bc1c522e7c42c7MD54Autorización de Publicación Digital.pdfapplication/pdf442353https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/6e579709-759a-4b28-9b59-0d01baa6f19d/download83d075368afa3e3695d16b42cfeb1119MD55LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81327https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/597e297b-945f-4a33-b48a-667c899a56df/downloadc52066b9c50a8f86be96c82978636682MD5220.500.12773/15607oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/156072023-09-15 10:17:27.543http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://repositorio.unsa.edu.peRepositorio Institucional UNSArepositorio@unsa.edu.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