Publicado:
2021-06-30Número:
Vol. 18 Núm. 1 (2021)Sección:
Investigación y DesarrolloParametrización de un motor fotovoltaico
Parameterization of a photovoltaic motor
Palabras clave:
Flow rate, Photoelectric effect, Electromagnetism, Artificial lighting, Mendocino motor, Pseudo-levitation, Turbo-machinery (en).Palabras clave:
Caudal, Efecto fotoeléctrico, Electromagnetismo, Iluminación artificial, Motor mendocino, Pseudo-levitación, Turbo-maquinaria (es).Descargas
Resumen (es)
La radiación solar por ser una fuente de energía libre, se convierte en una candidata para ser utilizada en procesos de transformación de energía que brinde una solución energética para zonas no interconectadas, ya sea mediante generación distribuida o aislada. Esto conlleva al desarrollo y construcción de un prototipo de motor fotovoltaico que aprovecha principios de electricidad y electromagnetismo. Para su obtención, se parte de la construcción de un prototipo que permita identificar aspectos como la temperatura de funcionamiento, condiciones de iluminación, entre otros aspectos; en un entorno artificial mediante pruebas experimentales realizadas a sus componentes. A su vez se desarrollan simulaciones en el software COMSOL Multiphysics® que permiten mejorar el funcionamiento de su física.
De igual forma, para optimizar el comportamiento del motor éste se parametriza con el uso de sensores ubicados tanto en su interior como en el exterior. A manera de aplicación se implementa un sistema de bombeo de agua, acoplando una turbina para el aumento del caudal en su salida para el llenado de un tanque. Siendo esta una de las primeras aplicaciones documentadas en el ámbito académico para este tipo de motor.
Resumen (en)
Solar radiation, as a free energy source, becomes a candidate to be used in energy transformation processes that provides an energy solution for non-interconnected areas, either through distributed or isolated generation. This leads to the development and construction of a photovoltaic motor prototype that takes advantage of the principles of electricity and electromagnetism. To obtain it, it starts with the construction of a prototype that identifies aspects such as operating temperature, lighting conditions, among other aspects; in an artificial environment through experimental tests carried out on its components. At the same time, simulations are developed in the COMSOL Multiphysics® software that allow to improve the functioning of its physics.
In the same way, to optimize the behavior of the motor, it is parameterized with the use of sensors located both inside and outside. As an application, a water pumping system is implemented, coupling a turbine to increase the flow at its outlet for filling a tank. This being one of the first applications documented in the academic field for this type of engine.
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