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dc.contributor.authorMayer, Manuel
dc.contributor.authorCáceres, Manuel
dc.contributor.authorFirman, Andrés Danilo
dc.contributor.authorVera, Luis Horacio
dc.date.accessioned2022-06-10T12:01:42Z
dc.date.available2022-06-10T12:01:42Z
dc.date.issued2018-05-09
dc.identifier.issn2422-6436
dc.identifier.urihttp://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/48280
dc.description.abstractConocer como varía el recurso solar en una determinada región es fundamental al momento de proyectar, dimensionar, implementar y caracterizar sistemas que aprovechan esta fuente de energía. En este aspecto, el sistema de seguimiento solar (solar tracker o seguidor solar), es un elemento esencial ya que permite orientar sensores para medición de las tres componentes de la radiación que incide sobre la superficie terrestre (directa, difusa, y albedo).Existen distintos tipos de seguidores solares, siendo el adecuado para esta tarea aquel que posee dos grados de libertad e independencia con las condiciones climáticas. Para alcanzar esta independencia, el sistema de control que gobierna el dispositivo debe estar basado en ecuaciones de geometría solar. Sin embargo, en el proceso de diseño de un determinado seguidor solar, es conveniente conocer los requerimientos mínimos necesarios respecto a la resolución tanto electrónica como mecánica que deben poseer sus componentes, para que el sistema sea capaz de cumplir satisfactoriamente con la tarea para la cual ha sido concebido.Con el objetivo de desarrollar un seguidor para medición de las componentes de la radiación solar, este estudio presenta el desarrollo de algoritmos de control, basados en ecuaciones de geometría solar, que permiten determinar a través de resultados de simulación, los requerimientos necesarios para minimizar los errores de orientación del sistema seguidor. De esta manera, se puede delimitar el error de orientación esperado e inferir su aporte al error global en la medición de las diferentes componentes de la radiación.Los resultados obtenidos a través de los modelos desarrollados fueron contrastados con información que proporciona la NASA de manera gratuita, de esta manera, proporcionaron  las bases para el diseño del sistema seguidor, que está siendo implementado en el Laboratorio de Sistemas Fotovoltaicos del Departamento de Ingeniería de la FaCENA. es
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extentp. 198-210
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensuraes
dc.relation.urihttps://revistas.unne.edu.ar/index.php/eitt/article/view/2887
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.30972/eitt.402887
dc.rightsopenAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/es
dc.sourceExtensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica, 2018, vol. 4, p. 198-210.es
dc.subjectSeguidor solares
dc.subjectGeometría solares
dc.subjectVector solares
dc.subjectIrradianciaes
dc.subjectComponente directaes
dc.titleDesarrollo de algoritmos de control de un sistema seguidor para la medición de las componentes de la radiación solares
dc.typeArtículoes
unne.affiliationFil: Mayer, Manuel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
unne.affiliationFil: Cáceres, Manuel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
unne.affiliationFil: Firman, Andrés Danilo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
unne.affiliationFil: Vera, Luis Horacio. niversidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
unne.journal.titleExtensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica
unne.journal.paisArgentina
unne.journal.ciudadCorrientes
unne.journal.volumevol. 4


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