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ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS PARA EMERGENCIAS ELÉCTRICAS

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ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS PARA EMERGENCIAS ELÉCTRICAS

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• El expositor.

• Quienes somos.

• Consumos energéticos y su costo/precio.

• Tendencia mundial energética.

• Diferencia entre potencia y energía.

• Iluminación LED.

• Luxómetro.

• Pasos previos.

• Sistemas de respaldo.

• Sistemas de energía solar fotovoltaica.

• Analogía.

• Ventajas económicas sobre una planta de combustible fósil.

• BETO.

• Preguntas frecuentes.

• Ciclo de preguntas.

INDICE

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El expositor

Ing. José Vargas, Ingeniero Electricista mención Electrónica y Comunicaciones,

graduado en la Universidad de Carabobo en el año 2009. Actualmente se

desempeña como Gerente de Proyectos de la empresa SAGET (SAG

Construcciones y Suministros, C.A) y profesor asistente del Departamento de

Circuitos y Mediciones de la Facultad de Ingenieria UC. Tiene un diplomado en

Comercio y Aduanas en la Universidad José Antonio Páez y uno de Formación

Gerencial en el IESA. Ha realizado y dictado diversos cursos relacionados con

iluminación LED, estudios luminotécnicos y energía solar, en Venezuela,

España, China, Perú, Estados Unidos, Nicaragua y Colombia. Esta certificado

por DIAL para la elaboración de estudios luminotécnicos en DIALUX. Realizo un

curso de “Financiamiento de Vivienda Verde” en el INCAE (Costa Rica). Ha

dictado materias del diplomado de instalaciones residenciales en la

Universidad José Antonio Páez.

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Somos una empresa privada Venezolana, que tiene 12 años en elmercado ofreciendo soluciones de Iluminación LED, Sistemas de

Respaldo Eléctrico y Energía Solar. Además tenemos un área de

investigación y desarrollo donde estamos trabajando en variosproyectos relacionados al tema.

Estamos ubicados en la Torre BOD. Valencia.

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Iluminación LED Respaldo Eléctrico Energía Solar

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CONSUMOS ENERGETICOS COSTOS Y PRECIOS

Nuestro país tiene un problema estructural desde el punto de

vista energético, que entre otros factores se puede resumir a:

• Subsidios energéticos históricos (“Es nuestro derecho”)

• Que tiene como consecuencia:

• Estamos “ciegos” ante el consumo eléctrico, en la

mayoría de los países es fácil asociar el consumo

eléctrico de un electrodoméstico con el impacto

en la factura a final de mes. Mas recientemente

no se tiene acceso a la factura eléctrica.

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CONSUMOS ENERGETICOS COSTOS Y PRECIOS

• Al tener “libertad” en el consumo eléctrico aunado a la

crisis económica reciente (bajos ingresos, poco acceso al

crédito), es poco el incentivo para migrar a equipos

(electrodomésticos, etc.) eficientes.

• Esta libertad también ocasiona que a nivel de diseño

arquitectónico no se consideren variables que ayuden a

que la edificación tenga un consumo eléctrico bajo, por

ejemplo normativa Leadership in Energy and Environmental

Design (LEED). El consumo energético por m2 es alto y se

pagan las consecuencias a largo plazo por la larga vida

útil de las edificaciones.

• Servicio eléctrico deficiente, ya que el estado asume el

costo de generación, transmisión y distribución.

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¿Cuanto cuesta la energía eléctrica en Venezuela?

• Segun estudios del Ing. Nelson Hernandez (Director de

Gerencia y Energía) la tarifa ideal para el país va desde 6,8

¢/kWh a 9,67 ¢/kWh. Utilizando modelos matemáticos,

comparaciones regionales y nuestra matriz energética. *

• En la Gaceta Oficial 37.415 del 3 de abril de 2002 el

kWh/residencial variaba de 8 ¢/kWh a 12 ¢/kWh, este fue

uno de los valores mas altos que se ha tenido en el tarifario

(en esa época el sueldo mínimo era aproximadamente de

280 USD mensuales).

Y en la actualidad, ¿Cuanto le cuesta a un comercio o

industria, detener su producción o facturación por un corte

eléctrico?

https://plumacandente.blogspot.com/2019/03/venezuela-subsidio-al-servicio.html

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• Ejemplos de consumo:

• Según CORPOELEC, la banda verde en el Distrito

Capital equivale a 500kWh/mes, lo que aplicando los

valores anteriormente descritos estaríamos hablando

de 34 a 60 dólares mensuales.

• Una torre de oficinas (asumiendo un valor de consumo

residencial) como la Torre BOD en Valencia, tiene un

consumo de 411,000kWh/mes. Que equivaldría a un

consumo de 27.948 a 49.320 dólares mensuales.*

• Una vivienda en Maracaibo, con un consumo

promedio mensual de 2.000 kWh (consumo razonable

con 2 o 3 AA 18.000BTU de ventana), pagaría de 136 a

240 dólares mensuales.

¿Cuanto cuesta la energía eléctrica en Venezuela?

* Ejemplo ilustrativo, las tarifas comerciales e industriales son calculadas de manera diferente.

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¿Cuanto cuesta la energía eléctrica en Venezuela?

• ¿Por que es importante conocer esta información?

• Cuando tratamos con sistemas de respaldo eléctrico o

sistemas de energía solar, estamos asumiendo las

funciones de:

• Generación (solo en el caso de solar)

• Transmisión

• Distribución

Por lo cual cada kWh almacenado o generado tiene un precio

superior a los que nos proporciona la red. Siempre es mas

económico producir al granel.

Es mucho mas económico ahorrar energía que generarla.

La situación actual y la que se avizora, nos exige ser eficientes

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Consumos eléctricos y sus características

• ¿Cómo disminuir el consumo de una vivienda?

• A modo de ejemplo el consumo de una vivienda básica se

puede desglosar de la siguiente manera:

• Nevera: Aproximadamente 150kWh/mes (25%)

• Aire acondicionado 18.000 BTU (12h/día): 300kWh/mes

(50%)

• Iluminación (Incandescente): 90kWh/mes (15%)

• Otros consumos electrónicos (TV, internet, cargadores,

radio, etc.): 30kWh/mes (5%)

• Lavadora: 30kWh/mes (5%)

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• ¿Cómo disminuir el consumo de una vivienda?

• Los ahorros en los sistemas de refrigeración son los mas

grandes, pero también los mas costosos de implementar.

Sin embargo, siempre será mas económico migrar a

tecnologías como la inverter y después generar la energía.

Primero se deben disminuir los consumos y después generar

al disminuir la base de calculo.

• Un ahorro efectivo, rápido y económico es la migración de

la iluminación a la tecnología LED. SAGET tiene años de

experiencia implementando estas soluciones.

Consumos eléctricos y sus características

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• Existen tres tipos de consumos en cualquier sistema

eléctrico:

• Consumos bajos (menos de 100W) que se mantienen

encendido por mas de 12h al día (un modem de

internet).

• Consumos medios (De 100 a 1000W) que se mantienen

encendidos por varias horas (nevera), que pueden

tener picos de arranque.

• Consumos muy altos (>1000W) por instantes de tiempo

cortos (microondas, calentadores de agua, bombas

de agua, etc.) que pueden tener picos de arranque

Cualquier empresa eléctrica, un sistema de respaldo y un

sistema de energía solar, el precio se calculan en base a

la ENERGIA, que básicamente es el consumo del equipo

por las horas de uso al día.

Energía= Potencia * Tiempo de uso

Consumos eléctricos y sus características

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Consumos eléctricos y sus características

Equipo Consumo (W) Consumo energético 1h de uso (Wh)

Tiene pico de arranque?

Bombillo LED 8 8 No.

Laptop 70 70 No.

Computadora de escritorio 150 150 No.

TV 42’’ 100 100 No.

Decodificador 60 60 No.

Ventilador 80 80 Si, 2 veces.

Cerco eléctrico 10 10 No.

DVR 4 cámaras 300 300 No.

Bomba ½ HP 400 400 Si, al menos 3 veces.

Nevera 2 puertas 20 pies 300 200 Si, 3 o 4 veces.

Nevera 2 puertas 20 pies inverter 150 100 Si, 2 veces.

Nevera ejecutiva 100 250 Si, 3 veces.

Cargador de celular 10 10 No.

Microondas 1200 1200 No.

Hornilla eléctrica 1500 1500 No.

Calentador de agua 1800 1800 No.

Plancha de ropa 1200 1200 No.

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Consumos eléctricos y sus características

• Datos interesantes:

• La mayoría de los equipos electrónicos tienen

consumos bajos (<100W).

• El consumo de los artefactos que tienen resistencias es

muy alto (>1000W) además su tiempo de uso es largo.

• Los equipos que disponen de motores tienen un

consumo medio (<1000W) pero tienen picos de

arranque prolongados.

• Con el consumo de una cocina eléctrica por 2h, se

pueden cargar 150 teléfonos celulares o 20 laptops.

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¿POR DONDE EMPEZAR?

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ILUMINACION LED

Un LED (Light Emitting Diode o Diodo Emisor de Luz), es undispositivo semiconductor de estado solido que emite luz

(fotones) ante el paso de electricidad (electrones).

Los primeros LED de baja potencia fueron diseñados a

principios de la década de los 60, por los japoneses

Nakamura, Akasaki y Amano. En el año 2014, su

descubrimiento les mereció ganar el premio Nobel de la

Física.

1960 1980 2000

12 lm/w + 120 lm/wSeñalización y control Automóviles, arquitectura, letreros, iluminación

industrial y comercial

El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, una medida de lapotencia luminosa emitida por la fuente. Lm/w nos indica la eficacia luminosa de una fuente de luz, cuantos lúmenesemite por cada vatio de potencia que consume.

2020

Eficacia

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ILUMINACION LED - VENTAJAS

➢ Vida útil que va de 15.000h hasta 50.000h.

➢ Ahorro energético desde 40% hasta 90%, cuando

se compara con iluminación incandescente,

fluorescente o de descarga.

➢ No producen altas temperaturas, lo que

aumenta la eficiencia de los sistemas de

climatización.

➢ No contienen elementos contaminantes como el

mercurio (presente en las lámparas compactas

fluorescentes) y pueden ser reciclados.

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➢ Encendido inmediato.

➢ Alta eficacia lumínica, superior a 100lm/W (Para los

incandescentes es de apenas de 10-15 lm/W y para

los fluorescentes de 50-60lm/W)

➢ Mejor reproducción cromática que

iluminación fluorescentes y de descarga.

➢ No requieren kit de arranque (balasto,

capacitor o starter).

➢ Al tener una larga vida útil, no se requiere

invertir en mano de obra y equipos para

sustitución (especialmente en sitios de difícil

acceso).

➢ En nuevos proyectos disminuye el calibre del

conductor.

ILUMINACION LED - VENTAJAS

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ILUMINACION LED

VENTAJAS

BOMBILLO/BULBO

LED

BOMBILLO CFL *

(FLUORESCENTE O

“AHORRADOR”)

BOMBILLO

INCANDESCENTE

Potencia (W) 8 15 80

Lúmenes (lm) 800 800 800

Eficacia (lm/W) 100 53,33 10

Vida útil (h) 15.000 6.000 ** 1.000

Voltaje de trabajo

(v)100-240 120 120

* La Lampara Compacta Fluorescente (CFL) contiene al menos 2,5mg de mercurio, altamente contaminante. Según la normativa RoHS. Datos de la comunidad Europea.

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/mercury-in-cfl/es/mercurio-lamparas-bajo-consumo/l-2/1-mercury-tolerance.htm#0

** solo posible sin variaciones de voltaje y con determinados ciclos de apagado-encendido.

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ILUMINACION LED

VENTAJAS

Básicamente un equipo de iluminación LED,

esta compuesto por tres

componentes:

➢ Carcaza, case o luminaria: Es la parteexterna del equipo, lo que los usuarios

vemos. Viene en diferentes presentaciones.

➢ Pastilla o chip LED: Es el componente queemite la luz.

➢ Driver o controlador: Es un equipoelectrónico que tiene como principal misión

ofrecer un voltaje DC estable a la pastilla o

chip LED, independientemente del voltaje

AC de entrada.

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ILUMINACION LED

VENTAJAS

¿Todos los LED son buenos?

Meses después de realizar una inversión inicial de gran

magnitud para migrar a LED, algunos equipos

comienzan a fallar. Empiezan las interrogantes,

preguntas, dudas y problemas.

No cualquier LED puede ofrecer las características y

ventajas que son asociadas de manera general a los

LED. Para obtener esas ventajas se deben cumplir varias

características.

Básicamente, estas características se resumen a que los

3 componentes anteriormente explicados, sean de

calidad y con certificaciones.

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ILUMINACION LED

VENTAJAS

Existen empresas que ensamblan equipos LED con los 3 componentes de la menor calidad y

precio posible, lo cual tiene como consecuencia un bajo precio pero una muy baja calidad

general. La combinación de calidad y precio de esos 3 componentes nos da el precio y

calidad general del equipo.

Tradicionalmente con certificados y pruebas de calidad y seguridad (verificables) se puede

tener una buena indicación sobre la calidad del equipo LED. Los certificados y pruebas mas

reconocidos son UL, ETL, CE, LM79 y LM80.

Es importante conocer la marca de los controladores y chip LED usados. Si son marcas

reconocidas y se unen con una carcaza que cumpla su función, un equipo LED debería

cumplir con las características publicitadas.

LM79 LM80

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ILUMINACION LED

VENTAJAS

Guía para evaluar la calidad de un equipo LED:

➢ Vida útil.

➢ Certificados verificables

➢ Garantía.

➢ Marca de los componentes internos.

➢ Eficacia lumínica.

➢ Rango de voltaje.

➢ Calidad del empaque.

➢ Calidad de construcción.

➢ Impresión de las características y certificados.

➢ Archivos .ies (Estudios luminotécnicos).

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ILUMINACION LED

VENTAJAS

Aunque durante el periodo de funcionamiento, el LED

efectivamente tiene un ahorro energético mayor que se

traduce en un ahorro económico mes a mes.

Todos los análisis económicos presentados por empresas que

comercializan LED, parten del hecho de que es cierta la

afirmación sobre la vida útil del equipo (que puede variar de

15.000 a 50.000h dependiendo del equipo), este punto es el

fundamental y la base de dichos estudios económicos.

Si se adquiere un LED, que por una razón asociada a la baja

calidad no cumple la vida útil publicitada, todo el análisis

económico cambia, con graves consecuencias sobre la

reputación de la iluminación LED.

No se debe generalizar en ambos sentidos, no todos los LED son

buenos.

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Estudios luminotécnicos para mejorar

la eficiencia energética de la iluminación

Al realizar cualquier diseño con iluminación LED, es necesario optimizar la cantidad ypotencia de las luminarias a utilizar desde el diseño.

Los estudios luminotécnicos son una opción importante para definir de manera exacta lacantidad de luminarias, potencia y ubicación.

Una iluminación superior a la requerida en el espacio, significa mas luminarias y maspotencia, que se traduce en mayor consumo eléctrico.

Existen aplicaciones para medir los niveles de iluminación y compararlos con los sugeridos anivel internacional.

Lúmenes y luxes:Los lúmenes (lm) es la potencia luminosa sensible al ojo humano que emite una fuente deluz. Los lúmenes de un bombillo incandescente de 100W son aproximadamente 1.000lm (esdecir 10 lm/W), para un LED de 8W los lúmenes van de 800-600lm (Es decir entre 100 y 75lm/W).

Los luxes (lx) es el flujo luminoso recibido sobre una superficie, este valor nos sirve para

valorar la iluminación de un área de trabajo, al mediodía bajo la luz del sol se obtienen100.000lx, buen alumbrado público 15-40lx, oficinas entre 300 y 500lx, ver en detalle normaCOVENIN 2249-93.Los lúmenes miden el flujo lumínico y los luxes la iluminancia.

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Estudios luminotécnicos para mejorar

la eficiencia energética de la iluminación

Aplicación gratuita disponible en la PlayStore (Android) http://bit.ly/app-luxometro

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Conclusiones sobre la iluminación LED

➢ No todos los LED son iguales. El hecho de que un equipo sea LED no

significa que sea de alta calidad.

➢ Existen diferentes elementos para determinar la calidad de un

equipo de iluminación LED.

➢ La calidad del equipo de iluminación LED afecta el estudio

económico de recuperación de inversión.

➢ Los estudios luminotécnicos ayudan a obtener la mejor alternativa

técnica y económica para iluminar un espacio con iluminación LED.

CONCLUSIONES

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VOLVIENDO AL TEMA DE SISTEMAS DE RESPALDO Y ENERGIA SOLAR

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Jerarquizar los consumos eléctricos,

¿Qué equipos deben seguir funcionando ante una falla eléctrica?

Ahorrar energía al seleccionar los equipos, dosificar su uso las horas que

sean necesarios por día. Evaluar equipos mas eficientes.

Disminuir consumos eléctricos:

1er pasoPara evaluar la factibilidad de un

sistemas de respaldo eléctrico o

sistema de energía solar fotovoltaica,

es necesario considerar lo siguiente

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La energía solar no tiene una inversión inicial económica, siempre un sistema solar va a ser mas

costoso (al menos inicialmente) que una planta eléctrica (motogenerador) a gas, gasolina o

diésel. Las ventajas que justifican esas diferencias de precios las veremos explicadas en esta

presentación.

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Opción 1Sistema de

Respaldo Eléctrico

Opción 2Sistema de Energía

Solar Fotovoltaica

2do paso

Considerar cuál opción se

adapta mas a sus necesidades

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Arreglos solares

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CUADRO COMPARATIVO

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Opción 1Sistema de Respaldo Eléctrico

Opción 2Sistema de Energía Solar Fotovoltaica

• Ideal para ciudades y sitios que cuenten con suministro de la red pública.

• Ideal para sitios donde no exista red pública.

• Solo funciona si hay una falla eléctrica.• Su mayor rentabilidad de obtiene con equipos

electrónicos

• Puede proporcionar hasta 24-36h de respaldo. • Funciona de manera permanente

• Funciona de manera automática.• Requiere un área sin sombras para colocar los

paneles solares.

• Su instalación es sencilla la mayoría de las veces• Requiere mas baterías que los sistemas de

respaldo.

EN AMBOS CASOS, ES CASI UN DEBER DISMINUIR EL CONSUMO ELECTRICO

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FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RESPALDO ELÉCTRICO

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FUNCIONAMIENTO

SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR

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¿QUE NECESITAMOS PARA AMBOS CASOS?

• Características de los equipos a

conectar (potencia y voltaje).

• Horas de respaldo requeridas (2-4-6-8-

10-12-18).

• Características de los equipos a

conectar (potencia y voltaje).

• Horas de funcionamiento de los

equipo al día.

• Ubicación geográfica.

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Opción 1Sistema de Respaldo Eléctrico

Opción 2Sistema de Energía Solar Fotovoltaica

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DIFERENCIAS

• En el sistema de respaldo básicamente

estamos almacenando energía de la RED

en un banco de baterías para utilizarla

mientras no haya (Una analogía seria un

tanque de agua).

Usamos la infraestructura eléctrica existente.

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Sistema de Respaldo Eléctrico Sistema de Energía Solar Fotovoltaica

• En un sistema de energía solar

fotovoltaica obtenemos independencia

eléctrica, ya que asumimos la

generación, transmisión y distribución de

la electricidad (Una analogía seria tener

un pozo de agua propio con su tanque

de almacenamiento).

En este caso nosotros creamos la

infraestructura.

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A nivel de diseño, para los sistemas solares independientes se

deben considerar las siguientes variables

Se debe generar en exceso para suplir:

• Las pérdidas y autoconsumos naturales de los equipos

eléctricos/electrónicos. Este valor puede ir del 10 al 30%.

• Consumos no considerados en el estudio (alguien conectó

un equipo adicional) u horas de uso diarias mayores a las del

estudio (se quedó encendido el TV), se considera entre 10 y

20%.

• Baterías bajas, después de días nublados o días de

consumos eléctricos altos, es necesario generar energía

para los consumos tradicionales y adicionalmente un exceso

para recargar las baterías, este valor va entre 20-30%.

DIFERENCIAS

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A nivel de diseño, para los sistemas solares independientes

se deben considerar las siguientes variables

• Según la NASA y diferentes organizaciones e instituciones,

las HORAS PICOS SOLARES (HPS) en Venezuela varían de

4 a 6h por día. Estas son las horas efectivas de sol a

máxima potencia, durante la mañana aunque existe sol

su intensidad es baja, igualmente al final de la tarde.

• Se debe considerar un banco de batería con la

capacidad de sostener TODO el sistema por al menos

dos (2) días, es decir un banco de baterías de 48h. Dos

(2) días es un valor conservador incluso para una zona

tropical, algunos autores recomiendan hasta tres (3).

Por ejemplo en instalaciones independientes en España, el

valor llega hasta cinco (5) días. Estas baterías deben tener la

capacidad del almacenar toda la energía captada por los

paneles, su diseño va de la mano.

DIFERENCIAS

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https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/

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A nivel de diseño, para los sistemas solares

independientes se deben considerar las

siguientes variables.

Los inversores para sistemas solares, son

especiales para esta función. Su principal

característica es que tienen un consumo sin

carga muy bajo.

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DIFERENCIAS

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En los sistemas solares hay que considerar factores

como uso fuera de lo común y condiciones

atmosféricas (días nublados).

Básicamente un sistema de energía solar

fotovoltaica es un sistema de respaldo con 48h

de autonomía con paneles solares.

De manera rápida, convertir un sistema de

respaldo eléctrico a solar significa multiplicar el

precio entre 6 y 10 veces.

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DIFERENCIAS

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SISTEMA DE ENERGIA SOLAR HÍBRIDO

Este sistema es un mixto entre un sistema de respaldo y un

sistema solar independiente. Se puede considerar como:

• Sistema de respaldo con apoyo solar.

• Sistema solar con apoyo de la red.

En este modo las baterías y los paneles no son suficientes

para que el sistema funcione totalmente intendente.

Su principal objetivo, es como sistema de contingencia ante

una falla del servicio eléctrico prolongada.

Al no ser completamente independiente, el sistema deberá

cargar todo un día con el sol el sistema solar para tener un

día de autonomía.

Si ocurre una falla a finales de la tarde, los paneles no

actuarán hasta el día siguiente.

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ANALOGIA CON TANQUES DE AGUA

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Los sistemas solares se pueden analizar de manera análoga a un tanque de agua. La capacidad

de un tanque de agua se mide en litros, la de un sistema solar se mide en Wh (varios – hora).

En esta analogía, el tanque de agua es la batería y el tanque se puede llenar con dos tuberías:

• Red publica o planta eléctrica (De existir).

• Panel solar.

Tubería de “red eléctrica”

Tubería de “panel solar”

La tubería de “panel solar” solo llena el “tanque” mientrashaya sol, su caudal depende de la intensidad del sol y lapotencia en paneles.

La tubería de “red eléctrica” solo llena el “tanque” cuandohaya servicio eléctrico y tiene un gran caudal constante (día ynoche).

La capacidad del tanque es análoga al tamaño del banco de baterías

Nota: Para que funcione constantemente lo que entra debe ser mayor o igual a lo

que sale.

Tubería de “consumos” (los equipos eléctricos que conectemos). Cada

equipo consume su potencia por las horas de uso, por ejemplo.

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Precios no incluyen IVA. Instalación estimada en Valencia.

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PROYECTOS REALIZADOS

Iluminación LED

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PROYECTOS REALIZADOS

Respaldo Eléctrico Energía Solar Iluminación LED

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VENTAJAS SOBRE PLANTAS ELECTRICAS DE

COMBUSTIBLE FOSIL (motogeneradores)

• No producen ruido.

• No producen humo.

• No requieren combustible (gasolina, diesel o gas).

• Actúan de manera inmediata con transferencia

inmediata (10ms).

• No calientan.

• No requieren cambio de filtros (combustible, aceite

y aire).

• No tienen piezas móviles (no hay desgaste).

• No requieren un plan de mantenimiento.

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VENTAJAS SOBRE PLANTAS ELECTRICAS DE

COMBUSTIBLE FOSIL (motogeneradores)

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Inversión Inicial

Inversor-cargador 3000W (4 baterías 150Ah) 4.000,00

Planta eléctrica de gasolina 3000W 1.300,00

Premisas:

2h al dia de uso a máxima potencia para ambos casos

Consumo de la planta 6 l de gasolina + 0,02 de aceite

Se recupera la inversión en 1 año.

Precio del litro de gasolina (USD) 0,700

Precio del litro de aceite (USD) 5,000

Porción diaria filtro de combustible cada 1000h (USD) 0,010

Porción diaria filtro de aceite cada 120h (USD) 0,125

Porción diaria filtro de aire cada 500h (USD) 0,013

Porción diaria mano de obra, revisión y mantenimiento (USD) 1,170

Costo diario planta eléctrica (USD) 7,02

Costo mensual (30 días) 210,55

Vida útil de la batería (días) 730,00

Costo acumulado de la planta eléctrica con la vida útil de la batería 6.423,27

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VENTAJAS SOBRE PLANTAS ELECTRICAS DE

COMBUSTIBLE FOSIL (motogeneradores)

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BETO es un proyecto desarrollado en Venezuela, por elDepartamento de Investigación y desarrollo de la unidad de

Movilidad Eléctrica, pertenecientes al grupo SAG

Construcciones y Suministros, C.A. (SAGET) durante el año 2017.

Beto es un Volkswagen Bettle ’81 restaurado y convertido a

eléctrico en Valencia - Estado Carabobo.

Video http://saget.com.ve/beto

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