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Diseño y puesta en marcha de un seguidor solar de dos ejes

dc.contributor.advisorOsma Pinto, German Alfonso
dc.contributor.authorUrbano Benítez, Michael Geovanny
dc.contributor.authorMurillo Padilla, Yohan Sebastian
dc.contributor.authorGarcia Gómez, Daniel Augusto
dc.contributor.evaluatorMantilla Villalobos, Maria Alejandra
dc.contributor.evaluatorCastro Jaluba, William Razvan
dc.date.accessioned2024-02-26T11:49:13Z
dc.date.available2024-02-26T11:49:13Z
dc.date.created2024-02-22
dc.date.issued2024-02-22
dc.description.abstractCon el propósito de contribuir a la apropiación de soluciones fotovoltaicas en la E3T, se ha impulsado desde hace años la puesta en marcha de un seguidor solar de dos ejes de libertad completamente funcional para analizar su beneficio energético y apropiar los principios básicos de funcionamiento, el cual está conformado por un panel FV (250 W), un microinversor (M250 Enphase), una estructura de soporte, dos servomotores y un medidor de energía (EV390 Accuenergy). Antes del inicio de este trabajo de grado, ya se había logrado la instalación de los componentes mencionados y pruebas preliminares de movimiento. No obstante, desde 2018 no se realizaron intervenciones. Por tal razón, este trabajo busca lograr la funcionalidad plena del seguidor solar. Inicialmente, se realiza un diagnóstico detallado y las adaptaciones básicas de acondicionamiento del sistema, lo cual abarcó inspección, limpieza, verificación de conexiones, cables y componentes electrónicos y la sustitución de aquellos en mal estado. Seguidamente, se abordó el diseño de la etapa de control que incluyó la selección de Encoder rotativos, una Raspberry Pi 3B +, un driver L298N y la programación en Python para establecer una comunicación efectiva para lograr el movimiento del panel FV. En la etapa de monitorización, se integraron los siguientes sensores: dos piranómetros DAVIS 6450 para estimar la ganancia de la irradiancia solar incidente sobre el panel FV en comparación con lo recibido sobre una superficie horizontal, un anemómetro con veleta para medir la velocidad y dirección del viento en el sitio, y tres termocuplas para estimar la temperatura operativa del panel FV y la temperatura del aire circundante. La consulta de los datos obtenidos se soporta en una página web (Google Site). Además, se llevaron a cabo tanto estimaciones de la potencia y energía requeridas para el funcionamiento del seguidor como de la ganancia de irradiación debido al movimiento del seguidor.
dc.description.abstractenglishIn order to promote the adoption of photovoltaic solutions within the E3T, the development of a dual-axis solar tracker has been championed for several years. This initiative aims to evaluate its energy benefits and to understand the foundational operational principles. The system comprises a PV panel (255 W), a microinverter (M250 Enphase), a mounting structure, two servo motors, and an energy meter (EV390 Accuenergy). Before this thesis project began, the installation of the aforementioned components and preliminary movement tests had been completed. However, no modifications or interventions have been made since 2018. Therefore, the objective of this work is to ensure the solar tracker's full functionality. The first step involved a comprehensive assessment and necessary modifications to the system. This included inspecting, cleaning, verifying connections, cables, and electronic components, and replacing those that were deteriorated. Subsequently, the control phase design was tackled, which incorporated the selection of rotary encoders, a Raspberry Pi 3B+, an L298N driver, and Python programming to enable efficient communication for the PV panel's movement. In the monitoring stage, the following sensors were integrated: two DAVIS 6450 pyranometers to estimate the solar irradiance gain incident on the PV panel compared to that received on a horizontal surface, an anemometer with wind vane to measure wind speed and direction at the site, and three thermocouples to estimate the operating temperature of the PV panel and the temperature of the surrounding air. The consultation of the data obtained is supported on a web page (Google Site). In addition, estimates of the power and energy required for the operation of the tracker and the irradiation gain due to the movement of the tracker were carried out.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Electrónico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/15832
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeníerias Fisicomecánicas
dc.publisher.programIngeniería Electrónica
dc.publisher.schoolEscuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5 CO)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectseguidor solar
dc.subjectmonitorización
dc.subjectarduino
dc.subjectraspberry
dc.subjectprogramación
dc.subject.keywordSuntracker
dc.subject.keywordmonitoring
dc.subject.keywordArduino
dc.subject.keywordRaspberry Pi
dc.subject.keywordprogramming.
dc.titleDiseño y puesta en marcha de un seguidor solar de dos ejes
dc.title.englishDesign and commissioning of a two-axis solar tracker.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dspace.entity.typePublication

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