Diseño e implementación de un prototipo de un panel solar para suministrar energía a dispositivos electrónicos

datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecspa
dc.contributor.advisorPáez Almentero, Jheifer Manuel
dc.contributor.authorBarrios Caraballo, Keidy Alejandra
dc.contributor.authorMendoza Bornacelli, Arinzon De Jesús
dc.contributor.authorRodríguez Herrera, Carlos Daniel
dc.date.accessioned2023-01-31T15:48:42Z
dc.date.available2023-01-31T15:48:42Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractPara la mayoría de los hogares de las familias que viven en la costa atlántica es indispensable ahorrar energía y mantener un confortable ambiente interior lo que implica que se vuelve necesaria la compra de un aire acondicionado además de otros electrodomésticos, aparatos electrónicos, etc. que consumen gran cantidad de 𝐾𝑤 ℎ lo que afecta directamente la economía y finanzas de los hogares por lo que, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos domésticos, la existencia de una alternativa que pueda llegar a suplir un gran porcentaje de esos kilovatios necesarios para lograr ese ambiente cómodo beneficiaría de gran manera a esta población. En ese sentido, en el presente proyecto se plantea el diseño e implementación de un sistema de paneles solares que genere un suministro de energía capaz de abastecer dispositivos electrónicos de 5V, a través de la creación de un prototipo del sistema, sentando una base para el empleo de estos sistemas como alternativa de diversificación para el sistema eléctrico actual que se encuentra basado en el uso de plantas termoeléctricas o hidroeléctricas, ayudando a la disminución del impacto que las fuentes de energía no renovables ocasionan en el medio ambiente. El método de estudio que se llevó a cabo fue la investigación aplicada, que tiene por objetivo buscar la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. Por lo tanto, se llevó a cabo una revisión bibliográfica mediante la búsqueda en libros, tesis de maestrías, entre otras, a partir de la cual fue posible establecer la línea de ejecución del sistema con el fin de reducir el mayor número de fallas y luego hacer el cálculo pertinente para definir parámetros del diseño CAD.spa
dc.description.abstractFor most of the homes of families living on the Atlantic coast it is essential to save energy and maintain a comfortable indoor environment which implies that it becomes necessary to purchase an air conditioner in addition to other appliances, electronic devices, etc. that consume large amounts of Kw h which directly affects the economy and finances of households so that, to achieve maximum utilization of domestic resources, the existence of an alternative that can supply a large percentage of those kilowatts needed to achieve that comfortable environment would greatly benefit this population. In this sense, this project proposes the design and implementation of a solar panel system that generates an energy supply capable of supplying 5V electronic devices, through the creation of a prototype of the system, laying a foundation for the use of these systems as a diversification alternative for the current electrical system that is based on the use of thermoelectric or hydroelectric plants, helping to reduce the impact that non-renewable energy sources have on the environment. The method of study that was carried out was applied research, which aims to seek the generation of knowledge with direct application to the problems of society or the productive sector, dealing with the process of linking theory and product. Therefore, a bibliographic review was carried out by searching in books, master's theses, among others, from which it was possible to establish the execution line of the system in order to reduce the greatest number of failures and then make the relevant calculation to define CAD design parameters.eng
dc.format.mimetypepdfspa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12442/11780
dc.language.isospaspa
dc.publisherEdiciones Universidad Simón Bolívarspa
dc.publisherFacultad de Ingenieríasspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectImpacto ambientalspa
dc.subjectFuentes de energía renovablespa
dc.subjectPanel solarspa
dc.subjectPotencial energéticospa
dc.subjectDispositivos electrónicos de 5Vspa
dc.subjectEnvironmental impacteng
dc.subjectRenewable energy sourceseng
dc.subjectSolar panelseng
dc.subjectEnergy potentialeng
dc.subject5V electronic deviceseng
dc.titleDiseño e implementación de un prototipo de un panel solar para suministrar energía a dispositivos electrónicosspa
dc.title.translatedDesign and implementation of a prototype of a solar panel to supply energy to electronic deviceseng
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.spaTrabajo de grado - pregradospa
dcterms.referencesModi, V. y Figueroa, H. (s.f). Objetivo de Desarrollo Sostenible para la energía y la tecnología de la información y las comunicaciones. Organización de Naciones Unidas. Recuperado 30 de May, 2022 de https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-de-desarrollo-sostenible-para-la-energia-y-la-tecnologia-de-la-informacion-y-lasspa
dcterms.referencesPortafolio. (2022). En 2021, se marcaron máximos históricos en demanda de energía. Recuperado 30 May, 2022 de https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/demanda-de-consumo-de-energia-en-colombia-en-2021-fue-historico-560714spa
dcterms.referencesLamigueiro, O. P. (2013). Energía solar fotovoltaica. Creative Commons ebook, España (pp. 192).spa
dcterms.referencesAcevedo, F. (2016). Diseño de una instalación solar fotovoltaica con capacidad para 3 kilovatios (Trabajo de grado para optar al título de tecnólogo en electrónica). Universidad nacional abierta y a distancia, Bogotá, Colombia.spa
dcterms.referencesCelsia. (2018). Energía solar en Colombia: así es el panorama en cifras. Recuperado 31 May, 2022 de https://blog.celsia.com/energia-solar-en-colombia-panorama-en-cifrasspa
dcterms.referencesHernández, L. (2007) Energía, energía fotovoltaica y celdas solares de alta eficiencia. Revista Digital Universitaria, vol. 8, núm. 12, pp. 3-10.spa
dcterms.referencesBerrio, L., Zuluaga, C., (2014) Smart Grid y la energía solar fotovoltaica para la generación distribuida: una revisión en el contexto energético mundial. Ingeniería y Desarrollo, vol. 32, núm. 2, pp. 369-396.spa
dcterms.referencesIPCC. (2011). Fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático.spa
dcterms.referencesRecamán, M. (2008) Purificación de triclorosilano por destilación en el proceso de obtención de silicio de grado solar, Tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.spa
dcterms.referencesHernández, J., Alonso, B., Valerdi, M., & Oliver, J. (2012) Integración de sistemas de energía solar fotovoltaica en el edificio de oficinas del ZAE en Alemania. Hábitat Sustentable, vol. 2, núm. 2, pp. 59-72.spa
dcterms.referencesAkker, J. (2008) Electrificación rural a base de energía solar fotovoltaica Perú.spa
dcterms.referencesBarbosa-Urbano, J., Santamaría, W., Mayorga, M., & García-Reyes, D. (2015). Iluminación con energía solar fotovoltaica para autoservicios en Bogotá. Ingenio Magno, vol. 5, núm. 1, pp. 81-94.spa
dcterms.referencesGalvis, J. & Gutiérrez, R. (2013) Proyecto para la implementación de un sistema de generación solar fotovoltaica para la población Wayuu en Nazareth corregimiento del municipio de Uribia, departamento de La Guajira, Colombia.spa
dcterms.referencesVela, M. (2015) Implementación y ejecución de un sistema de energía alternativa (fotovoltaica) para incrementar la calidad de vida de sus moradores en la comunidad de palmeras.spa
dcterms.referencesPalmera, K., Solano Sarmiento, V., Solano Oquendo, M., Villero Gómez, D., & Marriaga, D. (2021). Selección de un sistema solar fotovoltaico para una comunidad de estratos bajos del Departamento del Atlántico.spa
dcterms.referencesAbello, E., & Bernal, W. (2017). Prototipo para la orientación automática de paneles solares. Publicaciones e Investigación, vol. 11, núm. 1, pp. 103–111.spa
dcterms.referencesVasile, A., Drumea, A., Neacsu, C., Angel, M., & Stoichescu, D. A. (2009, May). Automatic system and energetic efficiency optimization algorithm for solar panels on mobile systems. In 2009 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology (pp. 1-5).eng
dcterms.referencesPinzón Arévalo, L. V. (2016). Alternativa en el aprovechamiento de energía solar ante crisis energética en Colombia.spa
dcterms.referencesTriana Sánchez, A. F. Propuesta de árbol solar como fuente de energía renovable para la carga de equipos móviles en la Sede Bosa Porvenir de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.spa
dcterms.referencesRocabado, S., Díaz, F. J., & Cadena, C. A. (2015). Cargadores solares portátiles para el uso de dispositivos móviles en zonas rurales aisladas del NOA. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 19.spa
oaire.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
sb.programaIngeniería Mecatrónicaspa
sb.sedeSede Barranquillaspa

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