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THEORETICAL BEHAVIOR OF A SMART SOLAR KIOSK FOR STUDENT USE

En el siguiente trabajo se realiza el dimensionamiento de un kiosco solar y el análisis teórico del comportamiento energético bajo las condiciones de temperatura ambiente de San Francisco de Campeche en temporada de verano y fuera de verano a distintos valores de irradiancia. El propósito es determinar si a pesar de las pérdidas, se satisfacen las necesidades energéticas de los estudiantes. Las pérdidas de potencia se estimaron a través del incremento de temperatura del módulo usando dos modelos propuestos en la literatura, el de Mattei et al. y el de Markvart en conjunto con el coeficiente de temperatura de máxima potencia del módulo. Los datos de temperatura empleados corresponden a un intervalo de 30 °C a 40 °C del promedio de temperaturas medias máximas del período 2015-2018 predominantes en la entidad. El arreglo propuesto consta de almacenamiento de energía a través de una batería, así como los componentes restantes para el uso independiente de la red.  Los resultados demuestran que es insignificante la pérdida de potencia y energía en el arreglo para ambas temporadas y se satisfacen las necesidades energéticas con el diseño propuesto, por lo que se concluye viable realizar la inversión.
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THEORETICAL BEHAVIOR OF A SMART SOLAR KIOSK FOR STUDENT USE

  • DOI: hhttps://doi.org/10.22533/at.ed.3174182421063

  • Palavras-chave: almacenamiento, solar, kiosco, temperatura y autónomo

  • Keywords: storage, solar, kiosk, temperature and autonomous.

  • Abstract:

     In the following work, the sizing of a solar kiosk and the theoretical analysis of the energy behavior under the ambient temperature conditions of San Francisco de Campeche in the summer season and outside of summer at different irradiance values are carried out. The purpose is to determine if, despite the losses, the energy needs of the students are met.
    The power losses were estimated through the temperature increase of the module using two models proposed in the literature, that of Mattei et al. and the Markvart in conjunction with the maximum power temperature coefficient of the module.
    The temperature data used corresponds to an interval of 30 °C to 40 °C of the average maximum average temperatures of the period 2015-2018 predominant in the entity.
    The proposed arrangement consists of energy storage via a battery, as well as the remaining components for grid-independent use.
    The results show that the loss of power and energy in the arrangement for both seasons is insignificant and the energy needs are satisfied with the proposed design, so it is concluded that it is viable to make the investment.

  • Mauricio Ivan Huchin Miss
  • Germán Escalante Notario
  • Roberto López
  • Meng Yen Shih
  • Jorge Edmundo Mastache Mastache
  • Francisco Olmos Martínez
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