Estudio de Factibilidad para la Implementación de un Sistema de Energía Solar Fotovoltaico en la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio
dc.contributor.advisor | Jurado Fitatá, Gilberto Andrés | |
dc.contributor.advisor | Luna Carlosama, Carlos Fernando | |
dc.contributor.author | Díaz Maldonado, Juan Pablo | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002172780 | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000041393 | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002085232 | |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?hl=es&authuser=1&user=QWQj1OQAAAAJ | spa |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=OK2dnkMAAAAJ&hl | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7094-0629 | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-4621-8795 | |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Villavicencio | spa |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T14:11:43Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T14:11:43Z | |
dc.date.issued | 2024-06-21 | |
dc.description | En el presente proyecto se realizó un estudio sobre la factibilidad de implementar un sistema de energía solar fotovoltaica de paneles solares en el campus de la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio. Este proyecto surge con la intención de aprovechar la energía solar para disminuir los gastos asociados al suministro energético proveniente de la red y contribuir ambientalmente reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. La metodología abarcó la recolección y análisis de los datos de brillo solar y temperatura de la estación meteorológica más cercana al campus para realizar los posteriores cálculos con los que se obtuvo la irradiación global incidente sobre la superficie de los paneles fotovoltaicos, así como su inclinación óptima; la estimación del área de instalación de los paneles; la selección y cuantificación de los componentes del sistema; el cálculo de la posible energía generada por el sistema; y por último, el análisis de la factibilidad económica y ambiental. Los resultados obtenidos muestran que el sistema diseñado es capaz de cubrir el 34,6 % de la demanda energética de la universidad, ofrecer un costo por unidad de energía equivalente al 12,5 % del costo de la energía proveniente de la red eléctrica, recuperar la inversión en 7 años y evitar la emisión de 1826 tCO₂ durante su funcionamiento. Razones por las que el proyecto se consideró como factible. | spa |
dc.description.abstract | In this project, a study was conducted on the feasibility of implementing a photovoltaic solar energy system of solar panels on the campus of the Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio. This project arises with the intention of taking advantage of solar energy to reduce the costs associated with the energy supply from the network and to contribute environmentally by reducing CO2 emissions into the atmosphere. The methodology included the collection and analysis of solar brightness and temperature data from the meteorological station closest to the campus for subsequent calculations to obtain the global irradiation incident on the surface of the photovoltaic panels, as well as their optimum inclination; the estimation of the installation area of the panels; the selection and quantification of the system components; the calculation of the potential energy generated by the system; and finally, the analysis of the economic and environmental feasibility. The results obtained show that the system designed can cover 34.6 % of the university's energy demand, offering a cost per unit of energy equivalent to 12.5 % of the cost of energy from the electrical grid, recovering the investment in 7 years and avoid the emission of 1826 tCO₂ during its operation. Reasons why the project was considered feasible. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecánico | spa |
dc.description.domain | http://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacion | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Díaz Maldonado, J. P. (2024). Estudio de Factibilidad para la Implementación de un Sistema de Energía Solar Fotovoltaico en la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/56327 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Mecánica | spa |
dc.relation.references | [1] E. Kabir, P. Kumar, S. Kumar, A. Adelodun, y K. Kim, «Solar energy: Potential and future prospects», Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 82, pp. 894-900, feb. 2018, doi: 10.1016/J.RSER.2017.09.094. | spa |
dc.relation.references | [2] M. Carvalho y D. Delgado, «Potential of Photovoltaic Solar Energy to Reduce the Carbon Footprint of the Brazilian Electricity Matrix», LALCA: Revista Latino-Americana em Avaliação o Ciclo de Vida, vol. 1, n.o 1, pp. 64-85, jul. 2017, doi: 10.18225/LALCA.V1I1.3779. | spa |
dc.relation.references | [3] EMSA, «Tarifas Energía». Accedido: 1 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.electrificadoradelmeta.com.co/newweb/tarifas-energia-2-2/#1674160481553- 03d6e5db-151e | spa |
dc.relation.references | [4] D. Morales, «Precios de la Energía en Colombia Subieron en Diciembre», Portafolio, 10 de enero de 2023. Accedido: 15 de febrero de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precios-de-la-energia-en-colombia-subieronen-diciembre-576630 | spa |
dc.relation.references | [5] K. Pinto, «Los Rubros de Inversión en los que se ha Enfocado el Sector de la Educación Superior», La República. Accedido: 15 de febrero de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.larepublica.co/especiales/la-universidad-del-futuro/los-rubros-de-inversion-enlos-que-se-ha-enfocado-el-sector-de-la-educacion-superior-3370850 | spa |
dc.relation.references | [6] M. Planas y J. Cárdenas, «La Matriz Energética de Colombia se Renueva - Energía para el Futuro», Banco Interamericano de Desarrollo. Accedido: 15 de febrero de 2023. [En línea]. Disponible en: https://blogs.iadb.org/energia/es/la-matriz-energetica-de-colombiase-renueva/ | spa |
dc.relation.references | [7] Resolución 320 de 2022. Colombia, 2022. Accedido: 14 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/Normatividad/320_2022.pdf | spa |
dc.relation.references | [8] NASA, «The Effects of Climate Change», NASA. Accedido: 15 de febrero de 2023. [En línea]. Disponible en: https://climate.nasa.gov/effects/ | spa |
dc.relation.references | [9] UNEP, «Emissions Gap Report 2021», 2021. Accedido: 15 de febrero de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021 | spa |
dc.relation.references | [10] EPA, «Causes of Climate Change», United States Environmental Protection Agency (EPA). Accedido: 15 de febrero de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.epa.gov/climatechange-science/causes-climate-change | spa |
dc.relation.references | [11] Superservicios, «Diagnóstico de la Calidad del Servicio de Energía Eléctrica en Colombia 2021», 2022. Accedido: 15 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Informe-de-Calidad-delServicio-de-Energia-2021.pdf | spa |
dc.relation.references | [12] P. G. Vasconcelos y M. O. Aguirre, «Photovoltaic Solar Energy: Conceptual Framework», Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 74, pp. 590-601, jul. 2017, doi: 10.1016/j.rser.2017.02.081. | spa |
dc.relation.references | [13] «Con Paneles Solares, Uniatlántico le Apuesta a la Transición Energética», Universidad del Atlántico. Accedido: 3 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.uniatlantico.edu.co/con-paneles-solares-uniatlantico-le-apuesta-a-latransicion-energetica/ | spa |
dc.relation.references | [14] J. C. Rengifo, «Udemedellín Instala 2.025 m2 de Paneles Solares y Reduce el 17% de su Demanda Energética», Universidad de Medellín. Accedido: 3 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://udemedellin.edu.co/udemedellin-instala-2-025-m2-de-panelessolares-y-reduce-el-17-de-su-demanda-energetica/ | spa |
dc.relation.references | [15] «¡Por un campus sostenible! El Parqueadero de Puente Madera es Iluminado con Paneles Solares», Universidad de La Sabana. Accedido: 3 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.unisabana.edu.co/portaldenoticias/al-dia/por-un-campus-sostenible-elparqueadero-de-puente-madera-es-iluminado-con-paneles-solares/ | spa |
dc.relation.references | [16] «Se Inaugura UTB Solar, un Hito en la Transición Energética Universitaria de Colombia», Universidad Tecnológica de Bolívar. Accedido: 3 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.utb.edu.co/blog/noticias/utb-solar-un-hito-en-la-transicion-energeticauniversitaria-de-colombia/ | spa |
dc.relation.references | [17] A. Angstrom, «Solar and Terrestrial Radiation. Report to the International Commission for Solar Research on Actinometric Investigations of Solar and Atmospheric Radiation», Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 50, n.o 210, pp. 121-126, abr. 1924, doi: 10.1002/QJ.49705021008. | spa |
dc.relation.references | [18] J. Prescott, J. Black, y C. Bonython, «Solar Radiation and the Duration of Sunshine», Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 80, n.o 344, pp. 231-235, abr. 1954, doi: 10.1002/QJ.49708034411. | spa |
dc.relation.references | [19] O. Perpiñán, «Naturaleza de la Radiación Solar», en Energía Solar Fotovoltaica, 2023, pp. 25-27. Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://oscarperpinan.github.io/esf/ | spa |
dc.relation.references | [20] O. Martínez, «La Radiación Solar», El Foro Verde. Accedido: 18 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://elforoverde.org/energias-renovables/la-radiacion-solar/ | spa |
dc.relation.references | [21] M. Jamil, M. Rizwan, y D. Kothari, Grid Integration of Solar Photovoltaic Systems, 1.a ed. Boca Ratón: CRC Press, 2017. doi: 10.1201/9781315156347 | spa |
dc.relation.references | [22] R. Ehrlich y H. A. Geller, Renewable Energy: A First Course, 2.a ed. Boca Ratón: CRC Press, 2017. doi: 10.1201/9781315116570. | spa |
dc.relation.references | [23] K. Gopinathan, «A General Formula for Computing the Coefficients of the Correlation Connecting Global Solar Radiation to Sunshine Duration», Solar Energy, vol. 41, n.o 6, pp. 499-502, ene. 1988, doi: 10.1016/0038-092X(88)90052-7. | spa |
dc.relation.references | [24] O. Perpiñán, «Sistema Estático», en Energía Solar Fotovoltaica, 2023, pp. 14-15. Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://oscarperpinan.github.io/esf/ | spa |
dc.relation.references | [25] «Irradiancia e Irradiación Solar», Area Tecnologia. Accedido: 25 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.areatecnologia.com/electricidad/irradianciairradiacion.html | spa |
dc.relation.references | [26] B. Y. Liu y R. C. Jordan, «The Interrelationship and Characteristic Distribution of Direct, Diffuse and Total Solar Radiation», Solar Energy, vol. 4, n.o 3, pp. 1-19, jul. 1960, doi: 10.1016/0038-092X(60)90062-1. | spa |
dc.relation.references | [27] J. K. Page, «Methods for the Estimation of Solar Energy on Vertical and Inclined Surfaces», en Solar Energy Conversion, A. E. Dixon y J. D. Leslie, Eds., Pérgamo: Elsevier, 1979, pp. 37-99. doi: 10.1016/B978-0-08-024744-1.50008-5. | spa |
dc.relation.references | [28] M. Collares y A. Rabl, «The Average Distribution of Solar Radiation-Correlations Between Diffuse and Hemispherical and Between Daily and Hourly Insolation Values», Solar Energy, vol. 22, n.o 2, pp. 155-164, ene. 1979, doi: 10.1016/0038-092X(79)90100-2. | spa |
dc.relation.references | [29] S. A. Klein, «Calculation of Monthly Average Insolation on Tilted Surfaces», Solar Energy, vol. 19, n.o 4, pp. 325-329, ene. 1977, doi: 10.1016/0038-092X(77)90001-9. | spa |
dc.relation.references | [30] J. E. Hay, «Calculation of Monthly Mean Solar Radiation for Horizontal and Inclined Surfaces», Solar Energy, vol. 23, n.o 4, pp. 301-307, ene. 1979, doi: 10.1016/0038- 092X(79)90123-3. | spa |
dc.relation.references | [31] IEC, «IEC 61724 Photovoltaic System Performance Monitoring - Guidelines for Measurement, Data Exchange and Analysis». International Electrotechnical Commission, Ginebra, 1998. Accedido: 6 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://webstore.iec.ch/publication/5733&preview=1 | spa |
dc.relation.references | [32] L. Mulcué y L. Mora, «A New Model to Predict the Energy Generated by a Photovoltaic System Connected to the Grid in Low Latitude Countries», Solar Energy, vol. 107, pp. 423- 442, sep. 2014, doi: 10.1016/J.SOLENER.2014.04.030. | spa |
dc.relation.references | [33] IEA, «Projected Costs of Generating Electricity 2020», Paris, 2020. Accedido: 6 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generatingelectricity-2020 | spa |
dc.relation.references | [34] W. Valencia, «Indicador de Rentabilidad de Proyectos: El Valor Actual Neto (VAN) o el Valor Económico Agregado (EVA)», Industrial Data, vol. 14, n.o 1, pp. 15-18, 2011, Accedido: 4 de febrero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81622582003 | spa |
dc.relation.references | [35] M. Mete, «Valor Actual Neto Y Tasa de Retorno: Su Utilidad Como Herramientas para el Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión», Fides et Ratio, vol. 7, n.o 7, Universidad La Salle, pp. 67-85, 2014. Accedido: 5 de febrero de 2024. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071- 081X2014000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es | spa |
dc.relation.references | [36] P. Barry y L. Robison, «Technical Note: Economic Rates of Return and Investment Analysis», Eng Econ, vol. 59, n.o 3, pp. 231-236, jul. 2014, doi: 10.1080/0013791X.2013.855857. | spa |
dc.relation.references | [37] G. Carmona y T. Díaz, «Componentes de una Instalación Solar Fotovoltaica», en Instalaciones Solares Fotovoltaicas, Mc Graw Hill Education, 2018, pp. 6-29. Accedido: 2 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448614488.pdf | spa |
dc.relation.references | [38] S-kei, «Simplified Schematic Diagram of a Residential PV System», Wikimedia Commons. Accedido: 1 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PV-system-schematics-residentialEng.png?uselang=es#filelinks | spa |
dc.relation.references | [39] «Tipos de Paneles Fotovoltaicos», Tritec Interventor. Accedido: 2 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible en: https://tritec-intervento.cl/tipos-de-paneles-fotovoltaicos/ | spa |
dc.relation.references | [40] Resolución 030 de 2018. Colombia, 2018. [En línea]. Disponible en: http://apolo.creg.gov.co/publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/83b41035c2c 4474f05258243005a1191 | spa |
dc.relation.references | [41] IDEAM, «DHIME». Accedido: 30 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: http://www.siac.gov.co/dhime | spa |
dc.relation.references | [42] IDEAM, «Brillo Solar», 2023. Accedido: 16 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: http://www.ideam.gov.co/documents/24155/123679/16- 90+HM+Brillo+solar+3+FI.pdf/612e0afe-928d-417c-99ed49e5fd792f38#:~:text=Para%20medir%20la%20duraci%C3%B3n%20del,los%20otros%2 0tipos%20de%20heli%C3%B3grafos. | spa |
dc.relation.references | [43] «¿Qué son las Energías Alternativas y qué Tipos Existen?», Universitat Carlemany. Accedido: 15 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/energias-alternativastipos/#:~:text=Las%20energ%C3%ADas%20alternativas%20son%20aquellas,%2C%20e %C3%B3lica%2C%20hidroel%C3%A9ctrica%20y%20geot%C3%A9rmica | spa |
dc.relation.references | [44] J. Schallenberg et al., Energías Renovables y Eficiencia Energética. Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., 2008. [En línea]. Disponible en: https://www.cienciacanaria.es/files/Libro-de-energias-renovables-y-eficienciaenergetica.pdf | spa |
dc.relation.references | [45] F. Ueckerdt, L. Hirth, G. Luderer, y O. Edenhofer, «System LCOE: What are the Costs of Variable Renewables?», Energy, vol. 63, pp. 61-75, dic. 2013, doi: 10.1016/J.ENERGY.2013.10.072. | spa |
dc.relation.references | [46] Naciones Unidas, «Sostenibilidad», Naciones Unidas. Accedido: 16 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.un.org/es/impacto-académico/sostenibilidad | spa |
dc.relation.references | [47] IRENA, «Renewable Energy Statistics 2022», Abu Dhabi, 2022. Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.irena.org/Publications/2022/Jul/RenewableEnergy-Statistics-2022 | spa |
dc.relation.references | [48] R. Trejo, «Estudio de Factibilidad Técnica Económica para la Implementación de un Sistema de Generación Fotovoltaica en el Edificio de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas», Universidad Técnica del Norte, Ibarra, 2021. Accedido: 15 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11213 | spa |
dc.relation.references | [49] S. Cortés y A. Arango, «Energías Renovables en Colombia: Una Aproximación desde la Economía», Revista Ciencias Estratégicas, vol. 25, n.o 38, pp. 375-390, 2017, Accedido: 14 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151354939007 | spa |
dc.relation.references | [50] M. Giraldo, R. Vacca, y A. Urrego, «Las Energías Alternativas ¿Una Oportunidad para Colombia?», Punto de Vista, vol. 9, n.o 13, feb. 2018, doi: 10.15765/pdv.v9i13.1117. | spa |
dc.relation.references | [51] C. Campo y Y. Rivera, «Departamento del Cesar: Oportunidades para Sistemas Productivos Sostenibles a Partir de Energías Alternativas», Revista de Ingeniería, vol. 48, pp. 34-41, 2019, [En línea]. Disponible en: https://ojsrevistaing.uniandes.edu.co/ojs/index.php/revista/article/view/996 | spa |
dc.relation.references | [52] A. F. Sanabria, «Análisis Costo/Beneficio de la Implementación de Tecnologías de Energía con Paneles Solares en la ESE Hospital San Cristóbal», 2017. [En línea]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10654/14931 | spa |
dc.relation.references | [53] D. E. Valderrama y J. D. Montero, «Estudio de Factibilidad Técnico-Económico para Implementar un Sistema de Generación Fotovoltaica en un Grupo de Aulas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Seccional Sogamoso», Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Seccional Sogamoso, 2016. Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2698 | spa |
dc.relation.references | [54] M. Buenaventura, Y. Fierro, y C. Segura, «Evaluación del Potencial Energético, Solar Fotovoltaico de las Cubiertas de los Edificios de la Sede Ciencia de la Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio», Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio, 2019, [En línea]. Disponible en: https://repository.ucc.edu.co/items/7de62884-0f41-4b54-823c-4899eaf58ff | spa |
dc.relation.references | [55] J. Almorox, M. Benito, y C. Hontoria, «Estimation of Global Solar Radiation in Venezuela», Interciencia, vol. 33, n.o 4, pp. 280-283, 2008, Accedido: 15 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33933408 | spa |
dc.relation.references | [56] A. Muzathik, W. Nik, M. Ibrahim, K. Samo, K. Sopian, y M. Alghoul, «Daily Global Solar Radiation Estimate Based on Sunshine Hours», International Journal of Mechanical and Materials Engineering, vol. 6, pp. 75-80, 2011, Accedido: 14 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/259479118_Daily_global_solar_radiation_estima te_based_on_sunshine_hours | spa |
dc.relation.references | [57] O. Guzmán, J. Baldión, O. Simbaqueva, H. Josué, y C. Chacón, «Coeficientes para Estimar la Radiación Solar Global a Partir del Brillo Solar en la Zona Cafetera Colombiana», Cenicafé 64, vol. 64, n.o 1, pp. 60-76, 2013, Accedido: 14 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/526 | spa |
dc.relation.references | [58] C. Luna, F. Jiménez, R. Moreno, y L. Mulcué, «Potencial de Irradiación Solar para Generar Electricidad en el Departamento del Putumayo de Colombia», Revista UIS Ingenierías, vol. 19, n.o 3, pp. 153-161, abr. 2020, doi: 10.18273/revuin.v19n3-2020015 | spa |
dc.relation.references | [59] C. Rigollier, O. Bauer, y L. Wald, «On the Clear Sky Model of the Esra — European Solar Radiation Atlas — With Respect to the Heliosat Method», Solar Energy, vol. 68, n.o 1, pp. 33-48, ene. 2000, doi: 10.1016/S0038-092X(99)00055-9 | spa |
dc.relation.references | [60] P. Ineichen y R. Perez, «A New Airmass Independent Formulation for the Linke Turbidity Coefficient», Solar | spa |
dc.relation.references | [61] P. Ineichen, «A Broadband Simplified Version of the Solis Clear Sky Model», Solar Energy, vol. 82, n.o 8, pp. 758-762, ago. 2008, doi: 10.1016/j.solener.2008.02.009 | spa |
dc.relation.references | [62] C. A. Gueymard, «REST2: High-Performance Solar Radiation Model for Cloudless-Sky Irradiance, Illuminance, and Photosynthetically Active Radiation – Validation with a Benchmark Dataset», Solar Energy, vol. 82, n.o 3, pp. 272-285, mar. 2008, doi: 10.1016/j.solener.2007.04.008. | spa |
dc.relation.references | [63] L. Nonnenmacher, A. Kaur, y C. F. Coimbra, «Verification of the SUNY Direct Normal Irradiance Model with Ground Measurements», Solar Energy, vol. 99, pp. 246-258, ene. 2014, doi: 10.1016/j.solener.2013.11.010 | spa |
dc.relation.references | [64] L. Vilariño, J. Vilariño, C. Arenas, G. Núñez, y H. Menéndez, «Rendimiento Global de Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red Eléctrica», Revista Tecnologí@ y Desarrollo, vol. 12, jul. 2014, Accedido: 15 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://revistas.uax.es/index.php/tec_des/article/view/597 | spa |
dc.relation.references | [65] V. Castro, «Evaluación del Desempeño del Sistema Solar Fotovoltaico Implementado en el Edificio Santo Domingo de la Universidad de los Andes Mediante un Modelo Computacional», Universidad de los Andes, 2020. Accedido: 15 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: http://hdl.handle.net/1992/48936 | spa |
dc.relation.references | [66] F. Collado, «Análisis del Performance Ratio en Instalaciones Fotovoltaicas», Universidad de Sevilla, Sevilla, 2022. Accedido: 15 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/11441/142063 | spa |
dc.relation.references | [67] Norma NTC 2883:2006. Colombia, 2006 | spa |
dc.relation.references | [68] Norma NTC 5759:2010. Colombia, 2010. | spa |
dc.relation.references | [69] Norma NTC 5464:2010. Colombia, 2010. | spa |
dc.relation.references | [70] Norma NTC 5899-1:2011. Colombia, 2011. | spa |
dc.relation.references | [71] Ley 1715 de 2014. 2014. Accedido: 2 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353 | spa |
dc.relation.references | [72] Decreto 2469 de 2014. Colombia, 2014. Accedido: 19 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1454003 | spa |
dc.relation.references | [73] Resolución 281 de 2015. Colombia, 2015. Accedido: 2 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_upme_0281_2015.ht m | spa |
dc.relation.references | [74] Decreto 2143 de 2015. Colombia, 2015. Accedido: 2 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64682 | spa |
dc.relation.references | [75] Resolución 174 de 2021. Colombia: CREG, 2021. Accedido: 27 de abril de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.creg.gov.co/sites/default/files/creg174-2021_compressed.pdf | spa |
dc.relation.references | [76] Alcaldía de Villavicencio, «Presentación», Alcaldía de Villavicencio. Accedido: 30 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: http://historico.villavicencio.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Presentacion.aspx | spa |
dc.relation.references | [77] Milenioscuro, «Mapa del Municipio de Villavicencio, Meta (Colombia)», Wikimedia Commons. Accedido: 30 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Meta_-_Villavicencio.svg | spa |
dc.relation.references | [78] Airbus y Maxar Technologies, «Villavicencio», Google Earth. 2023. Accedido: 24 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://earth.google.com | spa |
dc.relation.references | [79] Airbus, «Universidad Santo Tomás Villavicencio», Google Earth. 2023. Accedido: 4 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://earth.google.com | spa |
dc.relation.references | [80] IDEAM, «Plataforma DHIME». Accedido: 2 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/ | spa |
dc.relation.references | [81] IDEAM, «Guía para la Operación y Mantenimiento de las Estaciones Meteorológicas Convencionales». Subdirección de Meteorología, Bogotá, 11 de noviembre de 2021. Accedido: 24 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: http://sgi.ideam.gov.co/documents/412030/561097/M-GDI-MG005+GU%C3%8DA+PARA+LA+OPERACI%C3%93N+Y+MANTENIMIENTO+DE+LAS+ ESTACIONES+METEOROL%C3%93GICAS+CONVENCIONALES+V2.pdf/474f913ed006-49f8-82b2-afd78946c2b5?version=1.0 | spa |
dc.relation.references | [82] R. Menchaca, «El Elusivo Valor de p: Una Aproximación Intuitiva para el No-estadístico», Acta Med, vol. 10, n.o 1, pp. 53-57, 2012, Accedido: 18 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=32934 | spa |
dc.relation.references | [83] O. Perpiñán, «Ángulo de Incidencia y Suciedad», en Energía Solar Fotovoltaica, 2023, pp. 35-37. Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://oscarperpinan.github.io/esf/ | spa |
dc.relation.references | [84] Departamento de Planta Física de la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio, «Planos de las Cubiertas de los Edificios de la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio». | spa |
dc.relation.references | [85] Universidad Santo Tomás Villavicencio, «Universidad Santo Tomás Villavicencio». Accedido: 25 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.ustavillavicencio.edu.co/images/universidad/varios/noticia-u-cafeteria.jpg | spa |
dc.relation.references | [86] C. Luna, «Centro de Convenciones de la Universidad Santo Tomás Villavicencio». Villavicencio, 2023. | spa |
dc.relation.references | [87] AutoSolar, «Panel JAM60S10-340/MR». Accedido: 25 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://autosolar.co/paneles-solares-24v/panel-solar-340w-24vmonocristalino-perc-ja-solar | spa |
dc.relation.references | [88] AutoSolar, «Panel JAM66S30-500/MR». Accedido: 25 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://autosolar.co/paneles-solares-24v/panel-solar-500w-deep-blue-30-jasolar | spa |
dc.relation.references | [89] Emergente, «Panel EGE-340P». Accedido: 25 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.emergente.com.co/blog/producto/panel-solar-policristalino-de-340wecogreen/? | spa |
dc.relation.references | [90] Emergente, «Panel solar de 545W monocristalino ZnShineSolar». Accedido: 2 de febrero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.emergente.com.co/blog/producto/panelsolar-de-545w-monocristalino-znshinesolar/ | spa |
dc.relation.references | [91] O. Bolt, «What is the Gap Between Two Solar Panels?», Energy Theory. Accedido: 5 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: https://energytheory.com/what-is-the-gap-betweentwo-solar-panels/ | spa |
dc.relation.references | [92] AutoSolar, «Inversor Max 150KTL3-X MV». Accedido: 3 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: https://autosolar.co/inversores-on-grid-trifasicos/inversor-on-grid-growattmax-150ktl3-xmv | spa |
dc.relation.references | [93] Made in China, «Growatt Smart Energy Manager 600kw Multi-Machine Parallel AntiBackflow Meter Box for Commercial Use». Accedido: 3 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: https://ahwingo.en.made-in-china.com/product/yxKpmYkGOqcz/ChinaGrowatt-Smart-Energy-Manager-600kw-Multi-Machine-Parallel-Anti-Backflow-Meter-Boxfor-Commercial-Use.html?pv_id=1hqlk5ii853f&faw_id=1hqlk633j6d5 | spa |
dc.relation.references | [94] AutoSolar, «Medidor Bidireccional ELSTER A1800». Accedido: 3 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: https://autosolar.co/accesorios/medidor-bidireccional-elster-a1800 | spa |
dc.relation.references | [95] AutoSolar, «Kit Solar On Grid 75KW-307200Wh/dia Growatt». Accedido: 3 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: https://autosolar.co/kits-solares-red/kit-solar-on-grid-75kw307200whdia-growatt | spa |
dc.relation.references | [96] Departamento de Planta Física de la Universidad Santo Tomás Villavicencio, «Detalle Consumo Energía USTA 2022». Villavicencio, 2023 | spa |
dc.relation.references | [97] R. Moore, «Which Discount Rate Should I Use?», Scioto Analysis. Accedido: 5 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.sciotoanalysis.com/news/2023/1/24/whichdiscount-rate-should-i-use | spa |
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