Diseño e Implementación de un Sistema de Regulación de Carga de Batería en una Planta de Microgeneración Hidráulica
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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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Ingenierías USBmed - 2017
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Diseño e Implementación de un Sistema de Regulación de Carga de Batería en una Planta de Microgeneración Hidráulica Diseño e Implementación de un Sistema de Regulación de Carga de Batería en una Planta de Microgeneración Hidráulica 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%. Hernández Arroyo, Emil Pinzón Arcila, Omar Santos Jaimes, Alfonso batería bomba centrifuga controlador de carga Turbina hidráulica. Máquinas hidráulicas 8 2 Núm. 2 , Año 2017 : Ingenierías USBMed Artículo de revista Journal article 2017-07-30T00:00:00Z 2017-07-30T00:00:00Z 2017-07-30 application/pdf application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Universidad San Buenaventura - USB (Colombia) Ingenierías USBMed 2027-5846 https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/view/2929 10.21500/20275846.2929 https://doi.org/10.21500/20275846.2929 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ingenierías USBmed - 2017 31 36 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.” https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/download/2929/2635 https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/download/2929/3087 https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/download/2929/3088 https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/download/2929/3089 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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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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