Energía generada por un panel solar fotovoltaico bajo diferentes técnicas de seguimiento solar considerando seguimiento continuo y por pasos
Este estudio se enfoca en analizar el desempeño de un sistema fotovoltaico aislado dotado con seguimiento solar mediante simulaciones llevadas a cabo con Matlab, considerándose sistemas de seguimiento solar acimutal y altacimutal basado en cálculos astronómicos. El análisis se realizó específicament...
- Autores:
-
Banda Orozco, Daniel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/8569
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8569
https://repositorio.unicordoba.edu.co
- Palabra clave:
- Sistema de seguimiento
Energía Solar
Seguimiento continuo
Seguimiento por pasos
Tracking system
Solar energy
Continuous monitoring
Step by step follow-up
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- Copyright Universidad de Córdoba, 2024
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Sistema de seguimiento Energía Solar Seguimiento continuo Seguimiento por pasos Tracking system Solar energy Continuous monitoring Step by step follow-up |
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Este estudio se enfoca en analizar el desempeño de un sistema fotovoltaico aislado dotado con seguimiento solar mediante simulaciones llevadas a cabo con Matlab, considerándose sistemas de seguimiento solar acimutal y altacimutal basado en cálculos astronómicos. El análisis se realizó específicamente para un lugar en Montería-Córdoba, ubicada en una región de baja latitud en Colombia, considerándose seguimiento continuo y por pasos, desde las 6.00 hasta las 18.00 horas para cada día del año 2023. Para el cálculo de la radiación solar incidente en plano horizontal y sobre el plano del generador, se emplearon modelos de radiación solar adaptados a condiciones de atmósfera despejada haciendo uso de funciones implementadas en el paquete de librerías PVLIB desarrollado por el equipo de colaboración en Sandia National Laboratories, paquete de librerías ofrecido por la entidad como códigos abiertos para usos educativos. Para el desarrollo de este trabajo fue de gran importancia, además, la información suministrada para fines educativos de la página de la NASA, de la cual se obtuvieron datos de temperatura y de velocidad del viento para el lugar de estudio y para cada día del año 2023. Para cada una de las técnicas de seguimiento estudiadas, la energía eléctrica anual producida por el plano generador fue estimada, realizando comparaciones entre los resultados obtenidos, con el fin de establecer criterios de selección del sistema de seguimiento solar más adecuado con miras a maximizar la energía eléctrica anual producida y acorde además con las necesidades del usuario. |
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[1] IDEAM y UPME. Atlas de Radiación de Colombia. 2015. [2] ITC - Instituto Tecnológico de Canarias. Energías Renovables y Eficiencia Energética. 2008. [3] IDEAM y UPME. Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia. 2017. [4] Oscar Perpiñán. Energía Solar Fotovoltaica. https://github.com/oscarperpinan/ esf. 2018. [5] Pelayo J. A., C. Sedano de la Rosa y Rojano R. ((Sistema de seguimiento solar de un eje para aumentar la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos bajo distintas condiciones climáticas)). En: Ingeniería: Revista Académica de la Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán 24.3 (2020). [6] PVEducation. Solar Energy. url: https://www.pveducation.org/pvcdrom/ introduction/solar-energy. [7] A. Franco. Curso Interactivo de Física en Internet. 2015. url: http://www. sc.ehu.es/sbweb/fisica3/. [8] A.B. Sproul. ((Derivation of the solar geometric relationships using vector analysis)). En: Renewable Energy 32.2007 (2007), págs. 1187-1205. [9] Solar Radiation Monitoring Lab. UO Materials Science Institute. Department of Physics. University of Oregon. url: http://solardat.uoregon. edu/. [10] M. E. Peláez et al. ((Energía solar en el Ecuador)). En: Energías Renovables en el Ecuador: Situación Actual, Tendencias y Perspectivas. Cuenca: Gráficas Hernández, 2015, págs. 330- 383. [11] F. Aguas, J. Narváez y J. Oviedo. Prototipo de planta solar autónoma para uso rural: instalación, prueba y análisis del desempeño. Informe Final Proyecto de Investigación FCB 02-08. Universidad de Córdoba, 2008. [12] R. Vega. ((Estudios Comparativos de distintas energías Fotovoltaicas)). Madrid, España: Universidad Carlos III de Madrid, 2013. [13] M. Berrocoso et al. Notas y Apuntes de Trigonometría Esférica y Astronomía de Posición. Puerto Real, 2003. [14] J. Portilla. Elementos de Astronomía de Posición. Bogotá, 2001. [15] Perez, R., Stewart, R., Seals, R., Guertin, T. 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[21] Blanco Muiel, M., Alarcón Padilla, D. C., López Moratalla, T, Lara Coira, M. Computing the solar vector. Solar Energy, v. 70, n. 5, p. 431–441, 2001. ISSN 0038092X. [22] Pitman, C. L., Vant-Hull, L. L. Errors in locating the Sun and their effect on solar intensity predictions. 1978. 701–706 p. [23] Walraven, R. Calculating the position of the sun. Solar Energy, v. 20, n. 5, p. 393–397, 1978. ISSN 0038092X. [24] Blanco, M.J., Milidonis, K., Bonanos, A.M. Updating the PSA sun position algorithm. Solar Energy. 339 – 341. 2020. [25] Michalsky, J.J. 1998, “The Astronomical Almanac’s algorithm for approximate solar position (1950-2050)”. Solar Energy 40.3 (1988), págs. 227 -235. ISSN: 0038-092X. DOI:10.1016/0038-092X (88)90045X. [26] Global Horizontal Irradiance Clear Sky Models: Implementation and Analysis. Matthew J. Reno, Clifford W. Hansen, Joshua S. Stein. Sandia National Laboratories. SANDIA REPORT. SAND2012-2389. Unlimited Release. Printed March 2012. [27] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, pp. 577-589, 2004) [28] Ineichen P. and Perez R., "A new airmass independent formulation for the Linke turbidity coefficient," Solar Energy, vol. 73, pp. 151-157, 2002. [29] F. Kasten, "A Simple Parameterization of the Pyrheliometric Formula for Determining the Linke Turbidity Factor," Meteorologische Rundschau, vol. 33, pp. 124-127, 1980 [30] J. W. Spencer, "Fourier series representation of the sun," Search, vol. 2, p. 172, 1971). [31] Gilman, Paul. SAM photovoltaic model technical reference. No. NREL/TP-6A20-64102. National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States), 2015. [32] F. Linke, "Transmissions-Koeffizient und Trubungsfaktor," Beitr. Phys. fr. Atmos, vol. 10, pp. 91-103, 1922). [33] F. Kasten and A. T. Young, "Revised Optical Air-Mass Tables and Approximation Formula," Applied Optics, vol. 28, pp. 4735-4738, Nov 15 1989. [34] Silva, Martín. Modelado y estudio del impacto de sombras sobre paneles solares fotovoltaicos. Diss. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina, 2020. [35] Liu, B. and Jordan, R., (1963). “A Rational Procedure for Predicting The Long-term Average Performance of Flat-plate. Solar-energy Collectors." Solar Energy (7:2); pp. 53- 74. [36] Pérez, R., Ineichen, P., Seals, R., Michalsky, J., Stewart, R. (1990) “Modeling Daylight Availability and Irradiance. Components from Direct and Global Irradiance." Solar Energy (44:5); pp. 271-289. [37] SAM Photovoltaic Model Technical Reference. P. Gilman. National Renewable Energy Laboratory. NREL. U.S. Department of Energy. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. Operated by the Alliance for Sustainable Energy, LLC. Laboratory (NREL) at www.nrel.gov/publications. [38] Grena, R. Five new algorithms for the computation of sun position from 2010 to 2110. Solar Energy, Elsevier Ltd, v. 86, n. 5, p. 1323–1337, 2012. ISSN 0038092X. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2012.01.024> [39] Solar Position Algorithm for Solar Radiation Application. Ibrahim Reda and Afshin Andreass. National Renewable Energy Laboratory. NREL. U.S. Department of Energy Laboratory Operated by Midwest Research Institute • Battelle • Bechtel. 2008. [40] https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer. |
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Para el cálculo de la radiación solar incidente en plano horizontal y sobre el plano del generador, se emplearon modelos de radiación solar adaptados a condiciones de atmósfera despejada haciendo uso de funciones implementadas en el paquete de librerías PVLIB desarrollado por el equipo de colaboración en Sandia National Laboratories, paquete de librerías ofrecido por la entidad como códigos abiertos para usos educativos. Para el desarrollo de este trabajo fue de gran importancia, además, la información suministrada para fines educativos de la página de la NASA, de la cual se obtuvieron datos de temperatura y de velocidad del viento para el lugar de estudio y para cada día del año 2023. Para cada una de las técnicas de seguimiento estudiadas, la energía eléctrica anual producida por el plano generador fue estimada, realizando comparaciones entre los resultados obtenidos, con el fin de establecer criterios de selección del sistema de seguimiento solar más adecuado con miras a maximizar la energía eléctrica anual producida y acorde además con las necesidades del usuario.1 Introducción --------------------------- 62 Objetivos----------------------- 72.1 General--------------------- 72.2 Específicos------------------------ 73 Marco Teórico---------------------- 83.1 Radiación solar-------------------------------- 83.1.1 Interacción de la radiación solar con la atmosfera ------------- 93.1.2 Componentes de la radiación solar ------------------- 93.1.3 Masa de Aire ------------------ 113.2 Movimiento del sol en un sistema de referencia local --------------- 113.3 Sistemas fotovoltaicos ------------------ 233.3.1 Sistema fotovoltaico autónomo (SFVA) -------------- 233.3.2 Sistema fotovoltaico conectado a la red (SFCR)------------- 253.4 Sistema de seguimiento solar ------------------- 253.4.1 Tipos de sistemas de seguimiento ----------- 264 Metodología ---------------------------------- 284.1 Determinación de la posición aparente del Sol ------------------ 284.2 Estimación de las componentes de la radiación solar sobre un plano generador inclinado--284.3 Modelado de las técnicas de seguimiento solar -------------------- 304.4 Estimación de la energía generada por un panel solar fotovoltaico bajo diferentes técnicas de seguimiento solar ----------------------305 Resultados y análisis de resultados --------------------315.1 Energía anual generada por panel solar estático en plano horizontal ------------------------- 315.2 Energía anual generada por panel solar dotado con seguimiento altacimutal --------------- 335.2.1 Panel solar con seguimiento altacimutal. Modo continuo------------------ 335.2.2 Panel solar con seguimiento altacimutal. Modo de seguimiento por pasos a cada 10 minutos -------------------------345.2.3 Panel solar con seguimiento altacimutal. Modo de seguimiento por pasos a cada 15 minutos ----------365.2.4 Panel solar con seguimiento altacimutal. Modo de seguimiento por pasos a cada 30 minutos ------- 375.2.5 Panel solar con seguimiento altacimutal. Modo de seguimiento cada 1 hora--------- 385.3 Energía anual generada por panel solar dotado con seguimiento acimutal --------------- 405.3.1 Panel solar con seguimiento acimutal. Modo continuo------------ 405.3.2 Panel solar con seguimiento acimutal. Modo de seguimiento por pasos a cada 10 minutos ------------------------- 415.3.3 Panel solar con seguimiento acimutal. Modo de seguimiento por pasos a cada 15 minutos -------------- 435.3.4 Panel solar con seguimiento acimutal. Modo de seguimiento por pasos a cada 30 minutos --------------------------- 445.3.5 Panel solar con seguimiento acimutal. Modo de seguimiento en intervalos de 1 hora-- ---------------- 456 Conclusiones -------------------------- 487 Bibliografía ---------------------------- 49PregradoFísico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de Ciencias BásicasMontería, Córdoba, ColombiaFísicaCopyright Universidad de Córdoba, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Energía generada por un panel solar fotovoltaico bajo diferentes técnicas de seguimiento solar considerando seguimiento continuo y por pasosTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionText[1] IDEAM y UPME. Atlas de Radiación de Colombia. 2015.[2] ITC - Instituto Tecnológico de Canarias. Energías Renovables y Eficiencia Energética. 2008.[3] IDEAM y UPME. Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia. 2017.[4] Oscar Perpiñán. Energía Solar Fotovoltaica. https://github.com/oscarperpinan/ esf. 2018.[5] Pelayo J. A., C. Sedano de la Rosa y Rojano R. ((Sistema de seguimiento solar de un eje para aumentar la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos bajo distintas condiciones climáticas)). En: Ingeniería: Revista Académica de la Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán 24.3 (2020).[6] PVEducation. Solar Energy. url: https://www.pveducation.org/pvcdrom/ introduction/solar-energy.[7] A. Franco. Curso Interactivo de Física en Internet. 2015. url: http://www. sc.ehu.es/sbweb/fisica3/.[8] A.B. Sproul. ((Derivation of the solar geometric relationships using vector analysis)). En: Renewable Energy 32.2007 (2007), págs. 1187-1205.[9] Solar Radiation Monitoring Lab. UO Materials Science Institute. Department of Physics. University of Oregon. url: http://solardat.uoregon. edu/.[10] M. E. Peláez et al. ((Energía solar en el Ecuador)). En: Energías Renovables en el Ecuador: Situación Actual, Tendencias y Perspectivas. Cuenca: Gráficas Hernández, 2015, págs. 330- 383.[11] F. Aguas, J. Narváez y J. Oviedo. Prototipo de planta solar autónoma para uso rural: instalación, prueba y análisis del desempeño. Informe Final Proyecto de Investigación FCB 02-08. Universidad de Córdoba, 2008.[12] R. Vega. ((Estudios Comparativos de distintas energías Fotovoltaicas)). Madrid, España: Universidad Carlos III de Madrid, 2013.[13] M. Berrocoso et al. Notas y Apuntes de Trigonometría Esférica y Astronomía de Posición. Puerto Real, 2003.[14] J. Portilla. Elementos de Astronomía de Posición. Bogotá, 2001.[15] Perez, R., Stewart, R., Seals, R., Guertin, T. (1988) “The Development and Verification of the Perez Diffuse Radiation Model." SAN88-7030. Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories. Accessed February 20, 2014: http://prod.sandia.gov/techlib/accesscontrol.cgi/1988/887030.pdf[16] Vicente Mascaros Mateo. Gestión de Montajes de Instalaciones Solares Fotovoltaicas. España: Paraninfo, 2016. 137,138 p.[17] Chero Nunura, José Alberto, and Adler Tesén Soto. "Implementación de un servomecanismo de posición a un panel solar utilizando lógica difusa para aumentar la eficiencia en la captación de energía solar." (2021).[18] Zyrianov, Fedor. "Diseño e implementación del sistema de control de un seguidor solar." (2017).https://oa.upm.es/47978/1/TFG_FEDOR_ZYRIANOV.pdf[19] https://upload.wikimedia.org/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Time_Zones_Map.png.[20] General Solar Position Calculations NOAA Global Monitoring división. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/ solcalc /solareqns.PDF.[21] Blanco Muiel, M., Alarcón Padilla, D. C., López Moratalla, T, Lara Coira, M. Computing the solar vector. 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