Titulo:

Diseño e Implementación de un Sistema de Regulación de Carga de Batería en una Planta de Microgeneración Hidráulica
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Sumario:

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... Ver más

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2027-5846

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2017-07-30

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Ingenierías USBmed - 2017

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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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Universidad San Buenaventura - USB (Colombia)
Publication
Santos Jaimes, Alfonso
Turbina hidráulica.
bomba centrifuga
batería
Máquinas hidráulicas
8
2
Pinzón Arcila, Omar
Núm. 2 , Año 2017 : Ingenierías USBMed
Hernández Arroyo, Emil
Artículo de revista
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%.
controlador de carga
Diseño e Implementación de un Sistema de Regulación de Carga de Batería en una Planta de Microgeneración Hidráulica
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description 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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