Complementariedad en isla con integración de energías renovables para la capacidad del servicio energético

dc.contributor.advisorGuerrero-Gonzalez, Neil
dc.contributor.authorCipagauta Zambrano, Manuel Alejandro
dc.contributor.researchgroupEnvironmental Energy and Education Policy E3Pspa
dc.date.accessioned2023-02-20T22:13:27Z
dc.date.available2023-02-20T22:13:27Z
dc.date.issued2022
dc.descriptiongraficas, ilustraciones, mapas, tablasspa
dc.description.abstractEl presente trabajo prevé analizar y evaluar escenarios económicos y técnicos hacia la integración del servicio complementario mediante energía solar fotovoltaica, con Capacidad de Operación en Isla (COI) para el sector agropecuario. El planteamiento del problema describe los impactos para el cambio climático de los combustibles fósiles, aborda la situación de dependencia del recurso hídrico que ha prevalecido durante décadas, y la importancia de cambiar a fuentes alternativas de producción como la energía limpia y renovable, que sean amigables con el medio ambiente. En los antecedentes generales, se describe el marco histórico de la energía solar FV, la situación del sistema eléctrico colombiano, su marco legal, y el potencial solar en Colombia. Así mismo, se describen los componentes del Sistema solar FV, el funcionamiento de los paneles solares, la cadena de suministros de la tecnología FV, y sus ventajas económicas. La Fundamentación teórica expone los más importantes modelos de generación eléctrica a nivel global, como la generación centralizada, los Recursos Energéticos Distribuidos (DERs), los sistemas de generación distribuida (GD), los sistemas híbridos hacia la generación de energía y los servicios complementarios, en particular la complementariedad operativa en isla. La propuesta diseñada, para la implementación de la energía solar fotovoltaica, es un sistema aislado de la red, con complementariedad en isla (COI) a pequeña escala como alternativa para la electrificación rural, hecho con base en el modelo agrovoltaico que señala un doble uso de las superficies: para actividades agropecuarias y producción de energía mediante paneles solares. (Texto tomado de la fuente)spa
dc.description.abstractThe present work plans ahead examining and evaluating cost-reducing and technical scenes for the integration of the complementary intervening service photovoltaic solar energy, with Capacidad of Operación in Isla (COI) to child and median increases. The proposal of the problem, describe the impacts for the climatic change of the fossil fuels, the position of dependence of the hydric resource that has prevailed during decades tackles, and the importance to change toward alternative sources of production like the clean and renewable energy, that they be friendly with the ambient midway. In the general background, the solar energy's historic frame describes FV, the situation of the electric Colombian system, his legal frame itself, and the solar potential in Colombia. Likewise, FV, the functioning of the solar panels, describe the Solar System's components themselves the technology's chain of supplies FV, and his cost-reducing advantages. The theoretic Foundation exposes the most important models of electric level global generation, like the centralized generation, the Distributed Energy Resources ( DERs ), the systems of distributed generation GD, the hybrid systems for the generation of energy and accessorial services, in particular the operating complementariedad at island. The proposal designed, for the implementation of photovoltaic solar energy, it is a system isolated of the net net, with complementariedad at island COI on a small scale as an alternative for the rural electrification, fact on the basis of the model agrovoltaico that indicates a double use of the surfaces: For agricultural activities and production of intervening energy solar panels.eng
dc.description.curricularareaEléctrica, Electrónica, Automatización Y Telecomunicaciones.Sede Manizalesspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería - Ingeniería Eléctricaspa
dc.description.methodsLa siguiente constituye la metodología del trabajo de investigación: En primero lugar, se realizará una revisión bibliográfica en la cual se buscará indagar sobre la existencia de la idea trazada en la investigación, en donde se recopilará información pertinente a los sistemas fotovoltaicos utilizados en el sector agrícola. En segundo lugar, se identificará un problema a partir de la revisión bibliográfica hallada anteriormente, para con esto lograr un panorama explicito en resolver una necesidad en el sector. En tercer lugar, se propondrá un sistema en un escenario claro y único en el que solucione conjuntamente el problema identificado en la investigación trazada. Así mismo, se ejecutará una validación del problema identificado mediante datos recolectados e indagación bibliográfica almacenada de la investigación, dando paso al estudio del diseño de un sistema de energía solar FV aislado de la red, con el sistema complementario en isla, para posibles aplicaciones en zonas donde no llega la red, utilizando el modelo agrovoltaico que permite combinar la instalación de paneles solares con cultivos (tomate). Luego, se dispondrá la escritura del documento final (tesis), en el cual después de tener claridad en el tema trazado y una validación a la problemática expuesta, se trata de plantear condiciones favorables para la implementación del servicio complementario COI a través del sistema de energía solar fotovoltaica FV para usos agropecuarios. Los estándares que se toman como base para modelar la operación por islas europeos y americanos más relevantes en esta operación son el IEEE Std 1547.4, IEEE P2030, IEEE C37.95, IEEE 37.118, EN 50160, IEC 61000, IEC 61850 (23). Excel y AutoCAD serán las herramientas de trabajo para el presente trabajo de investigación; son algunos de los que utilizan investigadores alrededor del mundo para modelar y simular redes de distribución aisladas o interconectadas. Finalmente, se expondrán de forma general unas conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la problemática planteada en esta investigación dando una solución factible a esta.spa
dc.description.researchareaEnergías Renovables y Eficiencia Energéticaspa
dc.format.extentxvii, 119 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83533
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Manizalesspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería y Arquitecturaspa
dc.publisher.placeManizales, Colombiaspa
dc.publisher.programManizales - Ingeniería y Arquitectura - Maestría en Ingeniería - Ingeniería Eléctricaspa
dc.relation.referencesXM. Informe mensual ejecutivo. 2012th ed. XM , editor. Medellín, Colombia: XM expertos en mercados; 2016.spa
dc.relation.referencesUPME. Unidad de Planeación Minero Energética UPME Bogotá, Colombia: Recuperado de: http://bit.ly/2w7WoQo; 2015.spa
dc.relation.referencesGiraldo M, Vacca R, Urrego A. Las energías alternativas ¿Una oportunidad para Colombia? Bogotá: Escuela de Negocios, Gestión y Sostenibilidad; 2019.spa
dc.relation.referencesYadav S, Kaushik A, Sharma M, Sharma S. Tecnologías disruptivas en agricultura inteligente: una visión ampliada con análisis de sentimiento. Agroingeniería 2022. 2022;: p. 4, 424-460 https://doi.org/10.3390/agriengineering4020029.spa
dc.relation.referencesI.P.C.C. Intergovernmental Panel on Climate Change / Climate Change 2014- Pmpacts, Adaptation and Vulnerability: Regional Aspects.. Cambridge:; 2014.spa
dc.relation.referencesMiller A. Agricultura, mejores prácticas Solares. [Online].; 2021 [cited 2022 8 30. Available from: https://www.sustainability-times.com/low-carbon-energy/solar-energy-and-agriculture-can-benefit-from-one-another/.spa
dc.relation.referencesVelasco A, Salazar O. Evolución de la Generación de Energía Solar Fotovoltaica en Colombia Santiago de Cali: Universidad del Valle; 2019.spa
dc.relation.referencesREN21. Steering Committee,. Rewables. 2016;: p. http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/05/GSR_2016_Full_.spa
dc.relation.referencesI.E.A. International Energy Agency. London, U.K:; 2014.spa
dc.relation.referencesBerrío LH, Zuluaga C. Smart Grid y la energía solar fotovoltaica para la generación distribuida: una revisión enel contexto energético mundial. Ingeniería y Desarrollo. 2014;: p. vol.32 núm. 2, Julio-diciembre 2014, pp. 369-396 disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85232596010.spa
dc.relation.referencesSanclemente A. Diseño de un sistema fotovoltaico acoplado a red y tipo ISLA, teniendo en cuenta el análisis y seguimiento de las normas Retie para incorporarlo a la empresa certicol S.A.S Municipio de Cali- Valle. Popayán: Corporación Universitaria Autónoma del Cauca/ Tesis de Grado. Facultad de Ingenierías; 2015.spa
dc.relation.referencesValderrama M, Ocampo P, Gracia L, Rodríguez U. La gestión para cadena de suministro de sistemas de energía solar FV en Colombia y su situación solar. Avances: Investigación en Ingeniería. 2018 Mar; 15(1)(15 112-130 DOI: https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.1.1368).spa
dc.relation.referencesCouncil WE. World Energy Trilemma Priority actions on climate change and how to balance the trilemma. 53rd ed. WEC , editor. London: WEC; 2015.spa
dc.relation.referencesPérez C. Technological revolutions, paradigm shifts and socio-institucional change. Globalization, economic development and inequiality: An alternative perspective. 2004;: p. 217-242.spa
dc.relation.referencesBlanchard A. Mouchot: La chaleur solaire et ses applications industrielles París: Gauthier-Villars; 1980.spa
dc.relation.referencesRuiz S. Análisis de la implementación de energía renovable como método alternativo de generación de electricidad en el Ecuador Quito, Ecuador: Tesis de Grado/ Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ; 2013.spa
dc.relation.referencesRamírez S, Cano E. Descripción General de los Disturbios más Comunes". en Calidad del Servicio de Energía Eléctrica,. Manizales, Colombia pp. 371:; 2006.spa
dc.relation.referencesArias M. Arias, M (2012, octubre). Redes de Distribución de EE: Desafíos y tendencias. Comunicación presentada en la reunión anual del comité de energía de AUGMrf. Montevideo, Uruguay:; 2012.spa
dc.relation.referencesMarín J, Carvajal S. Modelo híbrido de simulación para la Implementación del Servicio Complementario de Capacidad de Operación por Islas utilizando dinámica de sistemas y aprendizaje automático. Revista Espacios. 2017;: p. Vol 38 (No. 53) 12.spa
dc.relation.referencesJiménez JD. [ebook]. [Online].; 2017 [cited 2019 5 7. Available from: Available at: http://www.bdigital.unal.edu.co/60937/1/1060647673.2017.pdf [Accessed 12 May 2019].spa
dc.relation.referencesAbello E, Bernal W. Prototipo para la orientación automática de paneles solares. Revista Publicaciones e Investigación.. 2016;: p. Vol. 11 Número 1: 103-111, enero-julio 2017 ISSN: 1900 - 6608 e 2539 - 4088.spa
dc.relation.referencesBesnier F. La Energía Solar en Agricultura/ Publicaciones de Extensión Agraria. Hojas Divulgadoras. 2015;: p. Núm 11 pp. 12-80 Madrid.spa
dc.relation.referencesIEEE. [Distribution System Analysis Subcomitte/ IEE 37 Node Test Feeder/ IEEE Power Engineering Society].; 1992.spa
dc.relation.referencesRusko R. The redefined role of consumer as a prosumer: Value co-creation, coopetition. Production and Manufacturing System. Managment: Coofdination Approaches and Multi-Site Planning. 2012;: p. 162-174.spa
dc.relation.referencesENTSO-E. ENTSO-E Metadata Repository. [Online].; 2015 [cited 2021 7 4. Available from: https://emr.entsoe.eu/glossary/bin/view/.spa
dc.relation.referencesRodríguez H. Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus perspectivas. Revista de Ingeniería. 2009;: p. revista de ingenieríaUniversidad de los Andes. Bogotá, Colombia. rev.ing. ISSN. 0121-4993.spa
dc.relation.referencesSIEL. La evolución de la distribución y comercialización de energía eléctrica en Colombia. [Online].; 2013 [cited 2021 01 01. Available from: http://www.siel.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=UyZjfzsXXmk%3d&tabid=58.spa
dc.relation.referencesMarín-Jiménez J. Análisis para la provisión del servicio complementario de capacidad de operación por islas a partir de Recursos Energéticos Distribuidos en ambientes desregulados. Manizales: Universidad Nacional de Colombia/ FAculta de Ingeniería y Arquitectura/ Teis doctoral; 2017.spa
dc.relation.referencesRodríguez M. 18 años de experiencia del CIES en electrificación rural fotovoltaica. Perspectivas. 2017;: p. Seminario Internacional. Energía Solar, Medio Ambiente y Desarrollo, Cusco. disponible en: https://www.researchgate.net/publication/319991205.spa
dc.relation.referencesCongreso de Colombia. Ley 1855 de 2013, por la cual se definen las zonas no interconectadas. Bogotá:; 2013.spa
dc.relation.referencesAOCODIS. Análisis de pérdidas no técnicas de las empresas de distribución eléctrica. Bogotá:; 2004.spa
dc.relation.referencesPrias O, Montaña D. Modelo estratégico de innovacion para impulsar la gestión energética en Colombia. Energética. 2014 Apr; 3(44, 61-68).spa
dc.relation.referencesRepública de Colombia. Ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se promueve e incentiva el uso de paneles solares y paneles fotovoltaicos”. Bogotá, Colombia:; 2014.spa
dc.relation.referencesGonzález J. Análisis técnico para la implementación de la capacidad de operación por isla a partir de la generación distribuida proveniente de cogeneración Manizales: Universidad Nacional/ Tesis de Grado FAcultad de Ingeniería y Arquitectura; 2021.spa
dc.relation.referencesIDEAM. Atlas de Radiación Solar de Colombia Bogotá, Colombia: Ministerio de Minas y Energía. INEA-HIMAT; 2009.spa
dc.relation.referencesArribas C. Análisis del balance neto fotovoltaico Madrid, España: Universital Carlos III de Madrid, España; 2012.spa
dc.relation.referencesAldana A, Rodríguez D. Complementarity of energy resources for the electrical generation: a review. Ciencia e Ingeniería Neogranadina. 2019;: p. vol. 29(2) Julio-diciembre de 2019.spa
dc.relation.referencesWeber P. Diseño e Implementación de Plataforma SCADA para Sistemas de Electricidad Sustentable en la Localidad de Huatacondo. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Tesis de grado. Ingeniería Civil-Eléctrica; 2011.spa
dc.relation.referencesChowdhury SP, Crossley P, Chowdhury S. Microgrids and active Distribution Networks. London: Institution of Engeneering and Tchnology; 2009.spa
dc.relation.referencesMohamad H, Mokhlis H, Bakar A, Ping H. A review on islanding operation and control for distribution network connected with small hydro power plant. Renewable and sustainable energy Reviews. 2011 Jul; 15(8), ( 3598-3963 https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.06.010).spa
dc.relation.referencesJoos G, Ooi B, McGillis D, Galiana F, Marceau R. The potenctial of distributed generation to provide ancillary services. Power engineering society summer meeting (cat. no.00ch37134) (Vol. 3, p. 1762 1767 vol. 3). doi: 10.1109/PESS.2000.868792. 2000;: p. (cat. no.00ch37134) (Vol. 3, p. 1762 1767 vol. 3). doi: 10.1109/PESS.2000.868792.spa
dc.relation.referencesArriola FJ. Perturbaciones más habituales en un sisstema eléctrico Madrid: Bilbao; 2000.spa
dc.relation.referencesProcolombia. Inversión en el Sector de Energía Bogotá, Colombia: Recuperado de: https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/energia.html; 2019.spa
dc.relation.referencesHahn A, Flores C, Schmidt R. Photovoltaic water pumps-lessons learned from demostration and field testing projects supported by GTZ. International Workshop on PV. 2008;: p. Disponible en: http://www.gtz.de/pvp/english/sen04.asp.spa
dc.relation.referencesSioishansi FP. Integrating Renewable, Distributed, & Efficient Energy. Elsevier. 2011 Sep; 7(Issue 2).spa
dc.relation.referencesKirby B. Ancillary Services: Technical and commercial insights. [Online].; 2007 [cited 2021 4 6. Available from: Retrieved, October 4, 2021.spa
dc.relation.referencesGutiérrez-Urdaneta L. La simbiosis de la generación fotovoltaica y la agricultura. Revista Granmense de Desarrollo Local. 2022;: p. 191-207, Disponible en: redel@udg.co.cu https://redel.udg.co.cu.spa
dc.relation.referencesMartínez A. Estudio y simulación de métodos de detección de Isla para convertidores Sevilla, España: Universidad de Sevilla/ Tesis de Grado. Escuela Técnica superior de Ingeniería; 2017.spa
dc.relation.referencesDíaz-Rodríguez J, Pabón L, Pardo A. Sistema híbrido de energía utilizando energía solar y red eléctrica. Lámpsakos. 2011;: p. No. 7 | PP. 69-77 | enero-junio | 2012 | ISSN: 2145-4086 | Medellín - Colombia.spa
dc.relation.referencesSunspply. Componentes de un sistema de energía solar Bogotá: Recuperado de: info@sunsupplyco.com; 2017.spa
dc.relation.referencesMiranda V, Fabricio P, Epn N, Que A. Propuesta para lograr la Operación en Isla Intencional de un Sistema real de Distribución que dispone de Generación Distribuida.. Politécnica. 2017 Apr; 7(27, 201–208.).spa
dc.relation.referencesPalizban O, Kauhaniemi K, Guerrero J. Microgrids in active network management – part II:System operation, power quality and protection. Renewable and sustinable energy reviews. 2014 Apr; 36(0)(440-451).spa
dc.relation.referencesVan-Campen B, Guidi D, Best G. Energía solar fotovoltaica para la agricultura y desarrollo rural sostenibles. Roma:; 2000.spa
dc.relation.referencesCELSIA. Paneles solares, como funcionan y qué son. [Online].; 2019 [cited 2022 3 4. Available from: Diosponible en: https://www.celsia.com/es/blog-celsia/paneles-solares-como-funcionan-y-que-son/.spa
dc.relation.referencesRomoacca J. Estudio comparativo de potencia generada por paneles fotovoltaicos monocristalinos y policristalinos en la Universidad Nacional de San Antonio ABAD del Cusco. Cusco, Perú: Universidad Nacional de San Antonio ABAD. Cusco, Perú; 2018.spa
dc.relation.referencesGimeno F, Soguí S, Orts S. Convertidores electrónicos: Energía solar fotovoltaica, aplicaciones y diseño Valencia, España: Universidad politécnica de Valencia / Disponible en: www.editorial.upv.es ; 2011.spa
dc.relation.referencesCelik A. Effect of different load profiles on the loss-of-load probability of stand-alone photovoltaic systems. Renewable Energy. 2007 Nov; 32(12).spa
dc.relation.referencesBranker K, Pahak M, Pearce JM. A Review of Solar Photovoltaic Leyelized Cost Electricity. Renewable and sustainable energy reviews. 2011 Sep; 15(4470 doi:10.1016/j.rser.2011.07.104. Open access).spa
dc.relation.referencesSwanson RM. Photovoltaics Power Up. Science. 2009 May; 7(324 (5929) 891-2 doi:10.1126/science.1169616.).spa
dc.relation.referencesBarbosa J. Estudio comparativo entre variables fotovoltaicas de dos sistemas de paneles solares (Monocristalino y policristalino) en Bogotá. Bogotá: Tesis de Maestría. Univesidad Sergio Arboleda. Escuela de Posgrados; 2013.spa
dc.relation.referencesBrakels R. Bifacial Solar Panels May Dominate Australian Solar Farms. Solarquotes. 2021;: p. disponible en: https://www.solarquotes.com.au/blog/bifacial-panels-solar-farms/.spa
dc.relation.referencesPv Magazine. Colombia podría obligar a las comercializadoras a consumir energía renovable. Pv Magazine- Noticias. 2019;: p. Recuperado de: https://www.pv-magazine-latam.com/2019/08/13/colombia-podria-obligar-a-las-comercializadoras-a-consumir-un-10-de-energia-renovable.spa
dc.relation.referencesPlan Nal de Desarrollo 2018-2022. Plan Nacional de Desarrollo / República de Colombia. In ; 2018; Bogotá, Colombia.spa
dc.relation.referencesWildi T. Electrical Machines, Drives and Power Systems. 1st ed. Pearson , editor. London: Prentice Hall; 2006.spa
dc.relation.referencesGopalan S, Sreeram V, Iu H. A review of coordination strategies and protection schemes for microgrids. Renewable an sustainable energy reviews. 2014 Aug; 32(22-228 https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.01.037).spa
dc.relation.referencesMathur HD. Enhancement of power system quality using distributed generation. In IEEE International Conference on Power and Energy; 2010; https://doi.org/10.1109/PECON.2010.5697646. p. 567-572.spa
dc.relation.referencesDTI. Islanded Operation of Distribution Networks (Inf. tec). United Kingdom:; 2005.spa
dc.relation.referencesPNUD. Informe anual sobre el acceso de la población mundial al agua potable. Ginebra: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU; 2017.spa
dc.relation.referencesFAO/WEC. World Energy Council; Dutkiewicz, Richard, e.a; The Challenge of Rural Energy Poverty in Developing Countries. Joint FAO report. Ginebra, Suiza: FAO/WEC; 1999.spa
dc.relation.referencesIberdrola. Energía solar y agricultura. [Online].; 2020 [cited 2022 7 6. Available from: https://www.iberdrola.com/innovacion/energia-agrovoltaicaAgrovoltaica|Energía solar y agricultura.spa
dc.relation.referencesToscano E. Tecnología solar Agrovoltaica para mejorar el rendimiento de los cultivos Madrid: disponible en: https://toscano.es/2022/03/30/agrovoltaica-mejorar-rendimiento-cultivos/; 2022.spa
dc.relation.referencesRodríguez M. 18 años de experiencia del CIES en electrificación rural fotovoltaica.. Perspectivas. 1017;: p. Seminario Internacional. Energía Solar, Medio Ambiente y Desarrollo, Cusco. disponible en: https://www.researchgate.net/publication/319991205.spa
dc.relation.referencesScurlock J. Agricultural good practice guidance for solar farms. BRE. 2014;: p. Recuperado de: www.bre.co.uk/nsc.spa
dc.relation.referencesGreenID. Dual-use approaches for solar energy and food production. International experience and potentials for Vietnam. Green Innovation and Development Centre. 2019;: p. disponible en: http://rainer-brohm.de/wp-content/uploads/2019/02/Dual-use-approaches-for-solar-energy-and-food-production-international-experience_en.pdf.spa
dc.relation.referencesClear Energy Council. Australian guide to agrisolar for large-scale solar. Solarquotes. 2021;: p. Recuperado de: https://assets.cleanenergycouncil.org.au/documents/resources/reports/agrisolar-guide/Australian-guide-to-agrisolar-for-large-scale-solar.pdf.spa
dc.relation.referencesScognamigio A, Garde F, Ratsimba T, Monnier A, Scotto E. Photovoltaic greenhouses: a feasible solution for islands?. Design solar energy. 2015;: p. disponible en: https://www.researchgate.net/publication/271522951.spa
dc.relation.referencesGraham M,MA, Moldenke A, DeBano S, Best L&HC. Patrial shading by solar panels delays bloom, increases foral abundance during the late-season for pollinators in a dryland, agrivoltaic ecosystem. Scientific Reports. 2021;: p. 11:7452 disponible en: https://doi.org/10.1038/s41598-021-86756-4 www.nature.com/scientificreports.spa
dc.relation.referencesNext2sun. Agrivoltaics-Solar fence. References. 2021;: p. Germany. disponible en: https://www.next2sun.de/en/references/.spa
dc.relation.referencesMierzwiak M, Calka B. Multi-criteria analysis for solar farm location suitability. Reports on Geodesy and Geoinformatics. 2017;: p. 104. DOI: 10.1515/rgg-2017-0012 Polonia.spa
dc.relation.referencesRiaz M, Younas R, Imran H, Alam M, Butt N. Module technology for agrivoltaics: vertical bifacial vs. tilted monofacial farms. Journal of Photovoltaics. 202;: p. rXiv:1910.01076v2 [physics.app-ph].spa
dc.relation.referencesViera J, Bonessi G. IEEE 7o. Encuentro de Energía, Potencia, Instrumentación y Medidas. Montevideo, Uruguay:; 2008.spa
dc.relation.referencesEjemplos de Investigación Experimental.2022. https://www.ejemplos.co/investigacion-experimental/spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.ddc620 - Ingeniería y operaciones afinesspa
dc.subject.proposalEnergía solar FVspa
dc.subject.proposalSistema agrovoltaicospa
dc.subject.proposalComplementariedad en Islaspa
dc.subject.proposalAgricultura de precisiónspa
dc.subject.proposalSolar energy FVeng
dc.subject.proposalAgrovoltaics systemeng
dc.subject.proposalComplementary in Islaeng
dc.subject.proposalAgriculture of precisioneng
dc.subject.unescoEnergía solarspa
dc.subject.unescoSolar energyeng
dc.titleComplementariedad en isla con integración de energías renovables para la capacidad del servicio energéticospa
dc.title.translatedIsolated complementarity with renewable energy integration for energy service capacityeng
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentImagespa
dc.type.contentTextspa
dc.type.contentOtherspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentAdministradoresspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentBibliotecariosspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentEstudiantesspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentInvestigadoresspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentMaestrosspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentMedios de comunicaciónspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentPúblico generalspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
1053864113.2022.pdf
Tamaño:
2.37 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Tesis de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Eléctrica

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
5.74 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: