Un generador eléctrico convierte energía mecánica en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética. Un motor eléctrico funciona de forma inversa convirtiendo energía eléctrica en energía mecánica. Ambos dispositivos utilizan el principio de que una espira que gira dentro de un campo magnético genera una corriente eléctrica o es impulsada a girar cuando se le aplica una corriente, respectivamente.
Electrónica Aplicada a Sistemas FotovoltaicosJUAN AGUILAR
Uno de los principales motivos que nos llevan a realizar este trabajo, es el la necesidad de disponer de una herramienta lo más rigurosa posible en cuanto al cálculo y modelos utilizados, pero sencilla de utilizar desde el punto de vista docente, enfocada al aprendizaje y simulación de conceptos básicos relacionados con los sistema fotovoltaicos. Tratamos conceptos relacionados con electrónica aplicada, abordando conceptos básicos de electrónica como el funcionamiento de la célula, módulo y generador solar y por otra parte inicio de los reguladores, convertidores DC-DC aplicados al seguimiento el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico, y configuraciones de inversores.
Contenido: BLOQUE I: Repaso y Conceptos de Modelado mediante Pspice de Sistemas FV: Modelo Eléctrico de una Célula Solar, efectos de la Temperatura y la Radiación en la Célula Fotovoltaica, conexionado de Células Fotovoltaicas. Problema del Punto Caliente y Diodos de Paso. Característica I-V de un Módulo Fotovoltaico. El Generador Fotovoltaico. Seguidor del Punto de Máxima Potencia (MPPT).Expresiones del Método de Araujo-Green. BLOQUE II: Conceptos Teóricos de Electrónica Aplicada a Sistemas FV: Diodos de Paso y Bloqueo. Introducción al Problema del Punto Caliente. Ejemplo de Sombreamiento de un Módulo Fotovoltaico. Reguladores de Carga en Sistemas Fotovoltaicos Autónomos. Convertidores DC/DC y Algoritmos de Control. Clasificación de los Métodos de Seguimiento. Inversores en Instalaciones Fotovoltaicas
Electrónica Aplicada a Sistemas FotovoltaicosJUAN AGUILAR
Uno de los principales motivos que nos llevan a realizar este trabajo, es el la necesidad de disponer de una herramienta lo más rigurosa posible en cuanto al cálculo y modelos utilizados, pero sencilla de utilizar desde el punto de vista docente, enfocada al aprendizaje y simulación de conceptos básicos relacionados con los sistema fotovoltaicos. Tratamos conceptos relacionados con electrónica aplicada, abordando conceptos básicos de electrónica como el funcionamiento de la célula, módulo y generador solar y por otra parte inicio de los reguladores, convertidores DC-DC aplicados al seguimiento el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico, y configuraciones de inversores.
Contenido: BLOQUE I: Repaso y Conceptos de Modelado mediante Pspice de Sistemas FV: Modelo Eléctrico de una Célula Solar, efectos de la Temperatura y la Radiación en la Célula Fotovoltaica, conexionado de Células Fotovoltaicas. Problema del Punto Caliente y Diodos de Paso. Característica I-V de un Módulo Fotovoltaico. El Generador Fotovoltaico. Seguidor del Punto de Máxima Potencia (MPPT).Expresiones del Método de Araujo-Green. BLOQUE II: Conceptos Teóricos de Electrónica Aplicada a Sistemas FV: Diodos de Paso y Bloqueo. Introducción al Problema del Punto Caliente. Ejemplo de Sombreamiento de un Módulo Fotovoltaico. Reguladores de Carga en Sistemas Fotovoltaicos Autónomos. Convertidores DC/DC y Algoritmos de Control. Clasificación de los Métodos de Seguimiento. Inversores en Instalaciones Fotovoltaicas
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2. Generador Eléctrico
Es un dispositivo que convierte energía
mecánica en energía eléctrica.
Mantiene por tanto una diferencia de
potencial entre dos puntos denominados
polos.
Por la ley de Faraday, al hacer girar una
espira dentro de un campo magnético, se
produce una variación del flujo de dicho
campo a través de la espira y por tanto se
genera una corriente eléctrica.
3. Esquema Básico De Un Generador
Eléctrico
En la figura se muestra el
esquema de básico de
construcción de un generador
eléctrico, la espira rectangular
rota dentro de un campo
magnético, por lo que el flujo
del campo a través de ella
varia. Se crea una corriente
que circula por la espira, por
lo que entre los bornes
(representados en verde)
aparece una diferencia de
potencial ∆V (fuerza
electromotriz inducida)
4. Motor Eléctrico
Un motor eléctrico funciona de forma
inversa a un generador.
Convierte energía eléctrica en energía
mecánica
5. Esquema Básico de un Motor
Eléctrico
En la figura se muestra el
esquema basico de construccion
de un motor electrico. Si se
coloca una espira en un campo
magnetico y se hace pasar una
intensidad de corriente a traves
de ella, el campo ejerce una
fuerza sobre los lados de la
espira, y estas fuerzas ejercen
un momento de fuerzas. La
espira empezara a rotar, por lo
que se habra transformado
energia electrica en energia
mecanica.
8. Centrales de Generación Eléctrica
En las centrales de generación de energía
eléctrica(nucleares,termicas,hidráulicas…)
la energía mecánica que el generador
transforma en energía eléctrica proviene
del movimiento de una turbina, accionada
dependiendo del tipo de central por vapor
de agua.