Diseño e Implementación de un Sistema de Regulación de Carga de Batería en una Planta de Microgeneración Hidráulica
En este proyecto se diseña y construye un sistema de regulación de carga de batería en una planta de microgeneración hidráulica que usa una turbina de reacción tipo Francis. Para regular la carga de la batería se adaptó un controlador MPPT [Maximum Power Point Tracker] el cual se utiliza en sistemas...
- Autores:
-
Hernández Arroyo, Emil
Pinzón Arcila, Omar
Santos Jaimes, Alfonso
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/27380
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/27380
https://doi.org/10.21500/20275846.2929
- Palabra clave:
- batería
bomba centrifuga
controlador de carga
Turbina hidráulica.
Máquinas hidráulicas
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En este proyecto se diseña y construye un sistema de regulación de carga de batería en una planta de microgeneración hidráulica que usa una turbina de reacción tipo Francis. Para regular la carga de la batería se adaptó un controlador MPPT [Maximum Power Point Tracker] el cual se utiliza en sistemas fotovoltaicos. La turbina convierte la energía hidráulica en energía mecánica y el generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica, la cual se rectifica a 12 V DC [Direct Current] para alimentar el controlador que regula la carga de la batería. La energía hidráulica se genera con una bomba centrifuga de 5.5 Hp y proporciona una altura o cabeza equivalente a 28 m. Se utiliza una batería de 12 V / 100 Ah y es cargada por el sistema en 23 h, la eficiencia del generador fue aproximadamente 75%. |
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US Department of Energy, “Microhydropower Systems,” 2017. Diseño e Implementación de un Sistema de Regulación de Carga de Batería (Artículo de Investigación) — 36/36 [2] Y. E. A. Eldahab, N. H. Saad, and A. Zekry, “Enhancing the design of battery charging controllers for photovoltaic systems,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 58, pp. 646 – 655, 2016. [3] D. Scott, “Microhydro: clean power from water,” New Society Publishers, Canada, pp. 57–66, 2003. [4] W. Shengjun, X. Qingshan, L. Qun, Y. Xiaodong, and C. Bing, “Optimal ev charging control strategy based on dc microgrid,” Energy Procedia, vol. 100, pp. 243–247, 2016. [5] F. S. M. Sanchez, S. J. P. Sichacá, and S. R. R. Rodriguez, “Formulación de funciones de costo de incertidumbre en pequeñas centrales hidroeléctricas dentro de una microgrid,” Ingenierías USBmed, vol. 8, no. 1, pp. 29–36, 2017. [6] J. B. Franzini, E. J. Finnemore, and B. Lambert, Mecánica de Fluidos con aplicaciones en Ingenier´ıa. McGraw-Hill, 1999. [7] G. Jaramillo, “Laboratorio Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.” [8] E. Hernández, “Maquinas hidráulicas, bombas centrifugas.” Universidad Pontificia Bolivariana, 2013. [9] E. Hernández, “Maquinas hidráulicas, turbinas hidráulicas.” Universidad Pontificia Bolivariana, 2013. [10] Endesa, “Educa, central hidroeléctrica.” |
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