Análisis técnico-económico de sistemas fotovoltaicos instalados en el área metropolitana de Cúcuta por la empresa bari energy
El análisis técnico y económico de los sistemas fotovoltaicos instalados en el área metropolitana de Cúcuta por Bari Energy reveló que estos proyectos son viables tanto desde un punto de vista energético como económico. Se evaluaron 131 proyectos activos hasta abril de 2024. La potencia instalada pr...
- Autores:
-
Rangel Cárdenas, Laura Camila
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Francisco de Paula Santander
- Repositorio:
- Repositorio Digital UFPS
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/9692
- Palabra clave:
- Energía solar
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Factor de emisión
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- Derechos Reservados - Universidad Francisco de Paula Santander, 2024
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El análisis técnico y económico de los sistemas fotovoltaicos instalados en el área metropolitana de Cúcuta por Bari Energy reveló que estos proyectos son viables tanto desde un punto de vista energético como económico. Se evaluaron 131 proyectos activos hasta abril de 2024. La potencia instalada promedio fue de 21 kW, con una desviación estándar de 33.14 kW. En términos de eficiencia, el Performance Ratio promedio fue del 78.2%, con un máximo de 94.1% y un mínimo de 62.3%. Se incluyó la revisión de literatura especializada y la aplicación de métodos estadísticos para analizar el rendimiento energético y las emisiones de CO₂. Los sistemas analizados contribuyeron a la reducción de 613,61 toneladas métricas de CO₂ durante el tiempo que llevan en funcionamiento cada uno de los proyectos seleccionados, utilizando el factor de emisión de 0.493 tonCO₂eq/MWh. Se destacó la necesidad de mejorar el rendimiento de algunos sistemas, optimizando su operación y mantenimiento. Según el análisis del PRI, se espera que los proyectos se recuperen en un rango de 2,56 a 4,39 años, así como también situarlos en un rango común de Energy Yield entre los 1.000 y 1.600 kWh/kW/año. |
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Los sistemas analizados contribuyeron a la reducción de 613,61 toneladas métricas de CO₂ durante el tiempo que llevan en funcionamiento cada uno de los proyectos seleccionados, utilizando el factor de emisión de 0.493 tonCO₂eq/MWh. Se destacó la necesidad de mejorar el rendimiento de algunos sistemas, optimizando su operación y mantenimiento. Según el análisis del PRI, se espera que los proyectos se recuperen en un rango de 2,56 a 4,39 años, así como también situarlos en un rango común de Energy Yield entre los 1.000 y 1.600 kWh/kW/año.Introducción 1. Descripción del problema 1.1 Planteamiento del problema 1.2 Justificación 1.3 Objetivos 1.3.1 Objetivo general 1.3.2 Objetivos específicos 1.4 Delimitaciones 2. Marco Referencial 2.1 Antecedentes 2.2 Marco Teórico 2.2.1 Sistemas Fotovoltaicos (FV) Conectados a la Red. 2.2.2 La Eficiencia en una Celda Solar. 2.2.3 Rendimiento del Inversor 2.2.4 Índice de Producción. 2.2.5 Pérdidas en los Sistemas Fotovoltaicos 2.2.6 Técnicas de Monitoreo 2.2.6.1 Métodos de Observación 2.2.6.2 Técnicas Visuales por Medio de Equipos de Excitación 8 10 10 12 14 14 14 14 16 16 19 19 19 20 21 21 22 22 22 2.2.6.3 Métodos Eléctricos 23 2.2.6.3.1 Time Domain Reflectometry y Earth Capacitance Measurement 2.2.6.3.2 Curva I-V 2.2.6.3.3 Pérdida de Potencia 2.2.6.4 Técnicas Comparativas 2.2.6.4.1 Inteligencia Artificial (IA) 2.3 Marco Legal 2.3.1 Ley 1715 de 2014 2.3.2 Resolución CREG 030 de 2018. 3. Metodología 3.1 Métodos Utilizados para Análisis Técnico-Económicos de Sistemas Fotovoltaicos 3.2 Selección de los Sistemas Fotovoltaicos 3.3 Desempeño Técnico-económico de los proyectos usando Estadística Descriptiva 3.4 Cuantificar los beneficios ambientales con base en las reducciones de CO2 4. Resultados 4.1 Parámetros para cuantificar el rendimiento técnico de una instalación fotovoltaica 4.1.1 Availability. 4.1.2 Performance ratio (PR). 4.1.3 Energy clipped. 4.1.4 Energy Delivered. 23 23 23 23 24 24 24 25 26 26 26 27 28 29 29 29 29 30 30 4.2 Selección de los Sistemas Fotovoltaicos 31 4.3 Análisis de la generación en kWh de los proyectos seleccionados 4.4 Análisis del Performance Ratio (PR) 4.5 Analisis del Energy Yield. 4.6 Análisis del ahorro total acumulado 4.7 Analisis del Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 4.8 Análisis del FE de CO₂ en relación con las fuentes de la matriz energética y el FE establecido en la UPME. 5. Conclusiones 6. Recomendaciones Referencias 34 34 35 36 39 40 46 48 49PregradoIngeniero(a) Electrónico(a)57 páginas. ilustraciones. 1.869 KBapplication/pdfspaUniversidad Francisco de Paula SantanderFacultad de IngenieríaSan José de CúcutaIngeniería ElectrónicaDerechos Reservados - Universidad Francisco de Paula Santander, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbhttps://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=06d49c36e6f4c1c14a39b8a6d820b334Análisis técnico-económico de sistemas fotovoltaicos instalados en el área metropolitana de Cúcuta por la empresa bari energyTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Energía 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