Sistema de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un seguidor solar de dos ejes para ser aplicado a panales fotovoltaicos. Esta aplicación permite que el panel incremente su producción en un 20 a 30%, dependiendo del mes y la hora del día. El sistema desarrollado contempla 5 modos de funcionamiento. S...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Echenique, Ramiro A., Perino, Ernesto J., Odicino, Luis A., Perelló, Daniel, Murdocca, Roberto M.
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2018
Materias:
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108536
http://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/1219
Aporte de:
id I19-R120-10915-108536
record_format dspace
spelling I19-R120-10915-1085362023-06-27T19:58:05Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108536 http://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/1219 issn:2314-1433 Sistema de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos Echenique, Ramiro A. Perino, Ernesto J. Odicino, Luis A. Perelló, Daniel Murdocca, Roberto M. 2018 2020-11-09T13:10:21Z es Ingeniería Ciencias Exactas seguidor solar paneles fotovoltaicos Energía solar Arduino Tecnología El objetivo del presente trabajo es desarrollar un seguidor solar de dos ejes para ser aplicado a panales fotovoltaicos. Esta aplicación permite que el panel incremente su producción en un 20 a 30%, dependiendo del mes y la hora del día. El sistema desarrollado contempla 5 modos de funcionamiento. Se utilizó una placa Arduino Mega ya que esta satisface los requerimientos de memoria y potencia de cálculo requeridos. Se usaron sensores LDR para el posicionamiento; además, el sistema contempla la posibilidad de conectarse mediante telefonía celular. Para el modelo a escala se usaron servomotores marca Tower Pro modelo SG90 por sus bajos requerimientos energéticos que permiten modularizar el sistema. Se realizaron simulaciones donde el error resultante es inferior al 1% para el posicionamiento y el aumento de energía producida está dentro de los valores esperados. Se proponen mejoras en el software de manera de hacerlo más accesible. The objective of the present work is to develop a two axis solar tracker to be applied to photovoltaic panels. This application allows the panel to increase its production by 20 to 30%, depending on the month and the time of day. The developed system contemplates 5 modes of operation. An Arduino Mega board was used as it satisfies the required memory and computing power requirements. LDR sensors were used for positioning; In addition, the system contemplates the possibility of connecting by cellular telephony. For the scale model, a Tower Pro model SG90 servomotors are used for their low energy requirements that allow modularizing the system. Simulations were carried out where the error was less than 1% for the positioning and the increase of the energy produced within the expected values. Improvements are proposed in the software in order to make it more accessible. Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente (ASADES) Articulo Articulo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf 13-23
institution Universidad Nacional de La Plata
institution_str I-19
repository_str R-120
collection SEDICI (UNLP)
language Español
topic Ingeniería
Ciencias Exactas
seguidor solar
paneles fotovoltaicos
Energía solar
Arduino
Tecnología
spellingShingle Ingeniería
Ciencias Exactas
seguidor solar
paneles fotovoltaicos
Energía solar
Arduino
Tecnología
Echenique, Ramiro A.
Perino, Ernesto J.
Odicino, Luis A.
Perelló, Daniel
Murdocca, Roberto M.
Sistema de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos
topic_facet Ingeniería
Ciencias Exactas
seguidor solar
paneles fotovoltaicos
Energía solar
Arduino
Tecnología
description El objetivo del presente trabajo es desarrollar un seguidor solar de dos ejes para ser aplicado a panales fotovoltaicos. Esta aplicación permite que el panel incremente su producción en un 20 a 30%, dependiendo del mes y la hora del día. El sistema desarrollado contempla 5 modos de funcionamiento. Se utilizó una placa Arduino Mega ya que esta satisface los requerimientos de memoria y potencia de cálculo requeridos. Se usaron sensores LDR para el posicionamiento; además, el sistema contempla la posibilidad de conectarse mediante telefonía celular. Para el modelo a escala se usaron servomotores marca Tower Pro modelo SG90 por sus bajos requerimientos energéticos que permiten modularizar el sistema. Se realizaron simulaciones donde el error resultante es inferior al 1% para el posicionamiento y el aumento de energía producida está dentro de los valores esperados. Se proponen mejoras en el software de manera de hacerlo más accesible.
format Articulo
Articulo
author Echenique, Ramiro A.
Perino, Ernesto J.
Odicino, Luis A.
Perelló, Daniel
Murdocca, Roberto M.
author_facet Echenique, Ramiro A.
Perino, Ernesto J.
Odicino, Luis A.
Perelló, Daniel
Murdocca, Roberto M.
author_sort Echenique, Ramiro A.
title Sistema de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos
title_short Sistema de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos
title_full Sistema de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos
title_fullStr Sistema de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos
title_full_unstemmed Sistema de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos
title_sort sistema de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos
publishDate 2018
url http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108536
http://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/1219
work_keys_str_mv AT echeniqueramiroa sistemadeseguimientosolarparapanelesfotovoltaicos
AT perinoernestoj sistemadeseguimientosolarparapanelesfotovoltaicos
AT odicinoluisa sistemadeseguimientosolarparapanelesfotovoltaicos
AT perellodaniel sistemadeseguimientosolarparapanelesfotovoltaicos
AT murdoccarobertom sistemadeseguimientosolarparapanelesfotovoltaicos
_version_ 1770170697658662912