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INFORME SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES
Y PANELES SOLARES
CURSO:
DOCENTE: Edmundo Picon LLanos
INTEGRANTES:
CAHUANA ANCCO DAVID ALEX 21190049
CÁNEPA ESTRELLA GROVER NICK 21190081
CARPIO LOZANO ALVARO ADRIAN 21190002
GONZALES ANTICONA YOSVIN KEVIN 21190050
MARIN FLORES DEBORAH BELEN 21190083
VILCA ZAMORA MARIO LEYSER 21190153
ENERGÍAS RENOVABLES Grupo de trabajo: GRUPO 5
La energía solar, una fuente inagotable proveniente del sol,
se presenta como una solución innovadora y sostenible en la
búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles. En esta
era de conciencia ambiental, los paneles solares se erigen
como la pieza clave para aprovechar eficientemente esta
fuente de energía.
Esta revolucionaria forma de generación de energía no solo
reduce la dependencia de los recursos no renovables, sino
que también contribuye a mitigar el impacto ambiental,
posicionándose como un pilar fundamental en la
construcción de un futuro energético sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
Introducción
Introducción
Energía
Solar
Energía solar
Fuente renovable Paneles solares
Luz solar a
electricididad o
calor
Limpia, sostenibles
NO contamina
¿CÓMO LO USAMOS?
¿CÓMO LO USAMOS?
Como fuente
calorifica
Como fuente de
electricidad
ce
Celda
Celda fotovoltaica
fotovoltaica Energía calorífica
Energía calorífica
Rubí, Moquegua Rubí, Moquegua
EFICIENCIA DE LOS
PANELES SOLARES
FACTORES QUE INFLUYEN
EFICIENCIA DE LOS
PANELES SOLARES
aplicaciones de PANELES
SOLARES
aplicaciones de PANELES
SOLARES
2.7
ASPECTOS AMBIENTABLES
Y
ECONÓMICOS
2.7.1. Reducción de los gases de invernadero
2.7.2. Menos contaminación del aire
2.7.3. Disminuyen la contaminación del agua
2.7.4. Ayudamos a combatir el cambio climático
2.7.5. Genera riqueza y empleo local
2.7.6. Sin contaminación sonora
2.7.7. Ahorro en el uso del agua
2.7.8. Son reciclables
2.7.9. Menos destrucción de ecosistemas
2.7.10. Aumento del valor de la propiedad
2.7.11. Protección contra futuros aumentos en
los precios de la energía
2.7.12. Rápida recuperación de la inversión
2.7.13. Ahorro de dinero a largo plazo
2.8 Desarrollo tendencias futuras
2.8 Desarrollo tendencias futuras
2.8 Desarrollo tendencias futuras
2.8.1.
2.8.1.
2.8.1. El desarrollo de la energía solar en el Perú:
El desarrollo de la energía solar en el Perú:
El desarrollo de la energía solar en el Perú:
PRIMER AMBITO:
El más tradicional) es el uso
como fuente térmica a través de
termas de agua en zonas del sur
peruano, principalmente
Arequipa y Puno,
SEGUNDO AMBITO:
es en la provisión de electricidad
a las zonas rurales. Según datos
del 2011, el 16% de la población
peruana no tiene electricidad en
sus casas, cifra que se eleva a 22%
en las zonas rurales.
¿Cuánto se ha desarrollado la energía
solar?
TERCER AMBITO:
Es el más promisorio, es el que ha
surgido con la concesión de las 4
centrales solares que se enlazaran al
Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) luego
de la primera subasta de suministro
de electricidad de Recursos
Energéticos Renovables (RER) llevada a
cabo por el Ministerio de Energía y
Minas. Las compañías españolas T-
Solar Global y Solarpack Corporacion
Tecnológica son las que construirán
estas cuatro centrales fotovoltaicas,
con una potencia conjunta de 80
megavatios (mw).
2.8.2. TENDENCIAS:
2.8.2. TENDENCIAS:
2.8.2. TENDENCIAS:
Tendencia 1: Integración FV+ESS.
Tendencia 2: Alta densidad y confiabilidad.
Tendencia 3: Electrónica de potencia a nivel de
módulo.
Tendencia 4: Almacenamiento de energía
modular.
Tendencia 5: Gestión mejorada a nivel de celdas.
Tendencia 6: Integración FV+ESS+Red.
Tendencia 7: Seguridad mejorada.
Tendencia 8: Seguridad y confiabilidad.
Tendencia 9: Digitalización.
Tendencia 10: Aplicación de IA.
Metodología
Metodología de
investigación
Se ha adoptado la metodología mixta.
combina tanto la investigación cuantitativa
como la cualitativa para obtener una
comprensión más completa del problema
de investigación
Metodología
Lugar de
estudio
Metodología
Diseño de
Investigación
RESULTADOS
Corriente medida
la corriente medida de 0.4A del panel
solar se refiere a la cantidad de
corriente eléctrica que fluye a través del
panel cuando está expuesto a la luz
solar. Esta corriente es una medida
importante para determinar la
capacidad de generación de energía de
un panel solar y para diseñar y
configurar sistemas solares
fotovoltaicos adecuados.
Voltaje Medido
El voltaje medido en un panel solar depende
de varios factores, como la intensidad de la
luz solar, la temperatura ambiente, la
resistencia del circuito y la configuración del
panel. Los paneles solares suelen producir
voltajes en el rango de varios voltios hasta
decenas de voltios. Por ejemplo, un panel
solar típico utilizado en aplicaciones
residenciales puede tener un voltaje nominal
de alrededor de 12 a 24 voltios.
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
Potecia calculada
De lo medido, se obtiene el siguiente
resultado:
P=V*I = (40V)*(0.4A) = 16 W.
La potencia calculada de un panel solar
es un factor importante a considerar al
diseñar y dimensionar sistemas solares
fotovoltaicos. Se utiliza para determinar
el número de paneles solares necesarios
para satisfacer los requisitos de energía
de una carga o sistema específico.
CONCLUSIONES
Energía solar y el futuro
Digitalización
Estado de los Paneles solares
IA y la Energía solar
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  • 1. INFORME SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y PANELES SOLARES CURSO: DOCENTE: Edmundo Picon LLanos INTEGRANTES: CAHUANA ANCCO DAVID ALEX 21190049 CÁNEPA ESTRELLA GROVER NICK 21190081 CARPIO LOZANO ALVARO ADRIAN 21190002 GONZALES ANTICONA YOSVIN KEVIN 21190050 MARIN FLORES DEBORAH BELEN 21190083 VILCA ZAMORA MARIO LEYSER 21190153 ENERGÍAS RENOVABLES Grupo de trabajo: GRUPO 5
  • 2. La energía solar, una fuente inagotable proveniente del sol, se presenta como una solución innovadora y sostenible en la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles. En esta era de conciencia ambiental, los paneles solares se erigen como la pieza clave para aprovechar eficientemente esta fuente de energía. Esta revolucionaria forma de generación de energía no solo reduce la dependencia de los recursos no renovables, sino que también contribuye a mitigar el impacto ambiental, posicionándose como un pilar fundamental en la construcción de un futuro energético sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Introducción Introducción
  • 4. Energía solar Fuente renovable Paneles solares Luz solar a electricididad o calor Limpia, sostenibles NO contamina
  • 5.
  • 6. ¿CÓMO LO USAMOS? ¿CÓMO LO USAMOS? Como fuente calorifica Como fuente de electricidad
  • 7. ce Celda Celda fotovoltaica fotovoltaica Energía calorífica Energía calorífica
  • 8.
  • 10. EFICIENCIA DE LOS PANELES SOLARES FACTORES QUE INFLUYEN
  • 14. 2.7 ASPECTOS AMBIENTABLES Y ECONÓMICOS 2.7.1. Reducción de los gases de invernadero 2.7.2. Menos contaminación del aire 2.7.3. Disminuyen la contaminación del agua 2.7.4. Ayudamos a combatir el cambio climático
  • 15. 2.7.5. Genera riqueza y empleo local 2.7.6. Sin contaminación sonora 2.7.7. Ahorro en el uso del agua 2.7.8. Son reciclables 2.7.9. Menos destrucción de ecosistemas 2.7.10. Aumento del valor de la propiedad
  • 16. 2.7.11. Protección contra futuros aumentos en los precios de la energía 2.7.12. Rápida recuperación de la inversión 2.7.13. Ahorro de dinero a largo plazo
  • 17. 2.8 Desarrollo tendencias futuras 2.8 Desarrollo tendencias futuras 2.8 Desarrollo tendencias futuras 2.8.1. 2.8.1. 2.8.1. El desarrollo de la energía solar en el Perú: El desarrollo de la energía solar en el Perú: El desarrollo de la energía solar en el Perú: PRIMER AMBITO: El más tradicional) es el uso como fuente térmica a través de termas de agua en zonas del sur peruano, principalmente Arequipa y Puno, SEGUNDO AMBITO: es en la provisión de electricidad a las zonas rurales. Según datos del 2011, el 16% de la población peruana no tiene electricidad en sus casas, cifra que se eleva a 22% en las zonas rurales.
  • 18. ¿Cuánto se ha desarrollado la energía solar? TERCER AMBITO: Es el más promisorio, es el que ha surgido con la concesión de las 4 centrales solares que se enlazaran al Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) luego de la primera subasta de suministro de electricidad de Recursos Energéticos Renovables (RER) llevada a cabo por el Ministerio de Energía y Minas. Las compañías españolas T- Solar Global y Solarpack Corporacion Tecnológica son las que construirán estas cuatro centrales fotovoltaicas, con una potencia conjunta de 80 megavatios (mw).
  • 19. 2.8.2. TENDENCIAS: 2.8.2. TENDENCIAS: 2.8.2. TENDENCIAS: Tendencia 1: Integración FV+ESS. Tendencia 2: Alta densidad y confiabilidad. Tendencia 3: Electrónica de potencia a nivel de módulo. Tendencia 4: Almacenamiento de energía modular. Tendencia 5: Gestión mejorada a nivel de celdas. Tendencia 6: Integración FV+ESS+Red. Tendencia 7: Seguridad mejorada. Tendencia 8: Seguridad y confiabilidad. Tendencia 9: Digitalización. Tendencia 10: Aplicación de IA.
  • 20. Metodología Metodología de investigación Se ha adoptado la metodología mixta. combina tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa para obtener una comprensión más completa del problema de investigación
  • 23. RESULTADOS Corriente medida la corriente medida de 0.4A del panel solar se refiere a la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través del panel cuando está expuesto a la luz solar. Esta corriente es una medida importante para determinar la capacidad de generación de energía de un panel solar y para diseñar y configurar sistemas solares fotovoltaicos adecuados.
  • 24. Voltaje Medido El voltaje medido en un panel solar depende de varios factores, como la intensidad de la luz solar, la temperatura ambiente, la resistencia del circuito y la configuración del panel. Los paneles solares suelen producir voltajes en el rango de varios voltios hasta decenas de voltios. Por ejemplo, un panel solar típico utilizado en aplicaciones residenciales puede tener un voltaje nominal de alrededor de 12 a 24 voltios. RESULTADOS RESULTADOS
  • 25. RESULTADOS RESULTADOS Potecia calculada De lo medido, se obtiene el siguiente resultado: P=V*I = (40V)*(0.4A) = 16 W. La potencia calculada de un panel solar es un factor importante a considerar al diseñar y dimensionar sistemas solares fotovoltaicos. Se utiliza para determinar el número de paneles solares necesarios para satisfacer los requisitos de energía de una carga o sistema específico.
  • 26. CONCLUSIONES Energía solar y el futuro Digitalización Estado de los Paneles solares IA y la Energía solar En los siguientes ambitos: Y RECOMENDACIONES