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INTRODUCCION La energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y la biomasa, son consideradas las fuentes de energía del futuro, ya que, a diferencia del petróleo, el carbón, o el gas, son prácticamente inagotables y amigables con el medio ambiente.
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Page 1: EXPOSICION FENOMENOS TERMICOS

INTRODUCCION  

La energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y la biomasa, son

consideradas las fuentes de energía del futuro, ya que, a diferencia del

petróleo, el carbón, o el gas, son prácticamente inagotables y amigables con

el medio ambiente.

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La energía solar es la fuente de energía más abundante de la Tierra: renovable, disponible, gratuita y en cantidad.

Energía Solar.

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La energía solar es en la actualidad uno de los métodos más limpios de producción de energía conocidos. Los paneles solares constituyen uno de los métodos más simples que se pueden usar para convertir la energía del sol en energía solar eléctrica aprovechable, sin que en esta transformación se produzcan peligros para el medio ambiente.

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ENERGIA SOLAR: FOTOVOLTAICA

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«La energía fotovoltaica una nueva fuente de energía, convirtiendo la energía del sol en energía eléctrica aprovechable, sin producir residuos peligrosos durante esta transformación, para el medio ambiente.»

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Energía Solar Fotovoltaica.

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica.

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SISTEMA FOTOVOLTAICO

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de equipos eléctricos y electrónicos que producen energía eléctrica a partir de la radiación solar. El principal componente de este sistema es el módulo fotovoltaico, a su vez compuesto por células capaces de transformar la energía luminosa incidente en energía eléctrica.

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Produce energía eléctrica para satisfacer el consumo de cargas eléctricas no conectadas a la red, empleando un sistema de acumulación energético para hacer frente a los períodos en los que la generación es inferior al consumo.

Fig. Sistema fotovoltaico sin inversor, utilización a 12Vcc

SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO (SFA)

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Fig. Sistema fotovoltaico con inversor, utilización a 220 VAC

SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO (SFA)

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ELEMENTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO

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ELEMENTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO

1. EL PANEL SOLAR

Un panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células, conectadas eléctricamente, encapsuladas, y montadas sobre una estructura de soporte o marco. Proporciona en su salida de conexión una tensión continua, y se diseña para valores concretos de tensión (6V, 12V, 24V, 48V,…), que definirán la tensión a la que va a trabajar el SFV.

Panel solar de 72 celdas (6x12), voltaje nominal: 24 VDC

Panel solar de 36 celdas (4x9), voltaje nominal de 12 VDC

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¿Cómo está hecha?La célula fotovoltaica es un dispositivo

formado por una delgada lámina de un material semiconductor, muy a menudo de silicio.

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Se encarga de ajustar y regular la carga de corriente directa que sale del panel solar ya que esta en función de la radiación solar y puede sobrepasar la capacidad de las baterías. Se instala entre los paneles solares y las baterías.

Tiene como misión evitar situaciones de sobrecarga y descargas excesivas de las baterías, con el fin de alargar su vida útil.

2. EL REGULADOR (CONTROLADOR DE CARGA)

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ELEMENTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO

3. BATERÍAS

La baterías son dispositivos capaces de transformar la energía química en eléctrica.

Almacena la electricidad producida por los paneles solares y permite disponer de corriente eléctrica fuera de las horas de luz o días nublados.

Batería de 2 VDC

Batería de 12 VDC

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ELEMENTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO

4. EL INVERSOR (DC/AC)

El inversor se encarga de convertir la corriente continua (12V, 24V ó 48 V), entregada por los paneles o por las baterías, a corriente alterna (220V) requeridas por los distintos tipos de cargas o consumos.

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Aplicaciones.

Se utiliza para cubrir pequeños consumos eléctricos en el mismo lugar donde se produce la demanda. Es el caso de aplicaciones como; la electrificación de viviendas alejadas de la red eléctrica convencional, básicamente electrificación rural; servicios y alumbrado público, etc.

• Instalaciones aisladas de la red eléctrica.

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Instalaciones conectadas a la red eléctrica.

Aplicaciones.

Se pueden encontrar dos casos: centrales fotovoltaicas, (en las que la energía eléctrica generada se entrega directamente a la red eléctrica, como en otra central convencional de generación eléctrica) y sistemas fotovoltaicos en edificios o industrias, conectados a la red eléctrica

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