Diseño e implementación de sistema de seguimiento 2D para concentradores fotovoltáicos mediante geometría solar

Autores/as

  • David López Flores Universidad Tecnológica de Chihuahua
  • Roberto Herrera Salcedo Universidad Tecnológica de Chihuahua
  • Marcelino Sánchez Alvarado Universidad Tecnológica de Chihuahua
  • David Dueñez Siqueiros Universidad Tecnológica de Chihuahua
  • Luis Fernández Tarango Universidad Tecnológica de Chihuahua
  • Vanessa Márquez Márquez Universidad Tecnológica de Chihuahua
  • Pedro Olivas Prieto Universidad Tecnológica de Chihuahua
  • Andrea Ríos Ávila Universidad Tecnológica de Chihuahua
  • Valeria Tapia Aceves Universidad Tecnológica de Chihuahua
  • Abraham Carrasco García Universidad Tecnológica de Chihuahua

Palabras clave:

Geometría solar, sistema seguimiento 2D, concentración solar, Microcontrolador, instrumentación

Resumen

La cantidad de energía captada en sistemas de concentración solar aumenta de entre un 35 y 50% si la radiación solar incide perpendicularmente al área de captación, implicando en un mejor aprovechamiento del recurso solar disponible, las nuevas tecnologías permiten resolver estos retos manteniendo un costo y consumo de energía aceptables. Este artículo presenta el diseño e implementación de un sistema de seguimiento 2D con acción de control en el ángulo de elevación (E) y azimutal (A), basado en los Microcontroladores ATmega2560 y 328P, Reloj de Tiempo Real (RTC, del inglés Real Time Clock), actuador lineal, motor a pasos, la Unidad de Medición Inercial (IMU, del inglés Inertial Measurement Unit) y el Software de instrumentación virtual (NI LabVIEW). El control del sistema es mediante un comparador de ventana que relaciona los ángulos actuales E y A que provienen del IMU con los ángulos de referencia Azimutal (Ar) y de elevación (Er) determinados en base a Geometría Solar (GS) y el RTC, para obtener la acción de control necesaria en los actuadores, con la finalidad de posicionar perpendicularmente el área de captación con la radiación del Sol. Una interfaz de Instrumentación Virtual permite ver el estado del sistema. El diseño mecánico del prototipo se realizó en SolidWorks (programa de dibujo en 3D). El principal aporte en este trabajo es la técnica de control basada en algoritmos de GS, la técnica de sensado de los ángulos E y A, el diseño y construcción del prototipo con tecnologías innovadoras.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

David López Flores, Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Roberto Herrera Salcedo, Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Marcelino Sánchez Alvarado, Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Chihuahua

David Dueñez Siqueiros, Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Luis Fernández Tarango, Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Vanessa Márquez Márquez, Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Pedro Olivas Prieto, Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Andrea Ríos Ávila, Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Valeria Tapia Aceves, Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Abraham Carrasco García, Universidad Tecnológica de Chihuahua

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Citas

SENER. “Prospectiva del sector eléctrico,” Secretaría de Energía, consultada por Internet el 10/04/2016, Sitioweb: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf.

Mendieta T. (2007). Diseño, construcción, control y automatización de un concentrador solar cilindro-parabólico. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, sitio web: http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/1669/1/TESISperezmontes.pdf

Chou T.L. Shih Z. H. Hong H.F. Han C.N. Chiang K.N. (2012). Thermal performance assessment and validation of high-concentration photovoltaic solar cell module. Packaging and Manufacturing Technology, (4), 578 – 586.

Santhosh K.V. Dutta T. Rajshekar J.S. (2013). 2 D tracking system for solar panels using SVM implemented by motion assistant of LabVIEW. Signal Processing Image Processing & Pattern Recognition (ICSIPR), 243 – 247.

Sharma P. Wilkins M. Schriemer H. Hinzer K. (2015). Optimization of three and four junction solar cell CPV systems using ray tracing and SPICE modeling. Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), 1-6.

Mahmood O.T. (2013). Programmable logic controller based design and implementation of multiple axes solar tracking system. Electrical, Communication, Computer, Power, and Control Engineering (ICECCPCE), 10-106.

Malge S. Bhole K. Narkhede R. (2015). Designing of dual-axis Solar tracking system with remote monitoring. Industrial Instrumentation and Control (ICIC), 1524 – 1527.

Haryanti M. Halim A. Yusuf A. (2014). Development of two axis solar tracking using five photodiodes. Electrical Power, Electronics, Communications, Controls and Informatics Seminar (EECCIS), 40-44.

Zhang X. Li X. Lu K. (2012). Research on an intelligent solar tracking system based on LPC2131. Network Infrastructure and Digital Content (IC-NIDC), 429.432.

Kassem A. Hamad M. (2011). A microcontroller-based multi-function solar tracking system. Systems Conference (SysCon), 13-16.

Sohag H.A. Hasan. Khatun M. Ahmad M. (2015). An accurate and efficient solar tracking system using image processing and LDR sensor. Electrical Information and Communication Technology (EICT), 522-527.

López H. Pérez A. (2015). Sistema electrónico para el seguimiento de la trayectoria solar. Consultada por Internet el 10/04/2016, Sitio web: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/9544/1/TesisSeguidor.pdf

Publicado

2016-04-27

Cómo citar

López Flores, D., Herrera Salcedo, R., Sánchez Alvarado, M., Dueñez Siqueiros, D., Fernández Tarango, L., Márquez Márquez, V., Olivas Prieto, P., Ríos Ávila, A., Tapia Aceves, V., & Carrasco García, A. (2016). Diseño e implementación de sistema de seguimiento 2D para concentradores fotovoltáicos mediante geometría solar. Cultura Científica Y Tecnológica, (55). Recuperado a partir de http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/1041