Elaboración de un manual de diseño e instalación de un sistema fotovoltaico para autogeneradores a pequeña escala con capacidad inferior a 100 kWp en Huila (Colombia)

dc.contributor.advisorAvendaño Avendaño, Carlos Alberto
dc.contributor.authorAguilar Rodríguez, Cristian Camilo
dc.contributor.authorValero Contreras, Sandra Patricia
dc.contributor.orcidAvendaño Avendaño, Carlos Alberto [0000-0003-4237-2243]
dc.date.accessioned2025-03-20T16:18:32Z
dc.date.available2025-03-20T16:18:32Z
dc.date.created2025-01-28
dc.descriptionLas energías renovables, especialmente las no convencionales, están ganando terreno debido a preocupaciones ambientales y compromisos internacionales actuales. En este contexto, la energía solar fotovoltaica se destaca como una opción clave debido a su sostenibilidad y flexibilidad en la escala de instalación y bajo impacto ambiental. Por consiguiente, a nivel global, se prevé que las energías renovables representen el 40% de la capacidad total de energía para 2040 a nivel mundial. Sin embargo, en Colombia, a pesar de su potencial, la adopción de tecnologías renovables, especialmente la energía solar fotovoltaica, es limitada, en parte debido a la falta de información detallada y accesible sobre su implementación y desarrollo. Para abordar estos desafíos, se destaca la importancia de la educación y la disponibilidad de información detallada sobre la instalación de sistemas de energías renovables en contextos cotidianos. Por ello, este trabajo busca elaborar un manual de diseño e instalación de un sistema fotovoltaico para autogeneradores a pequeña escala con capacidad inferior a 100 kWp en el departamento del Huila en Colombia. Para esto, se plantea una metodología mixta y descriptiva que, a través de la revisión bibliográfica y un cuestionario de evaluación a expertos, permitirá consolidar un manual detallado que serviría como referencia completa para el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos on grid a pequeña escala, proporcionando un instructivo estandarizado que simplificaría y facilitaría el proceso para ingenieros y profesionales del sector de instalación de energía solar.
dc.description.abstractRenewable energies, especially non-conventional ones, are gaining ground due to current environmental concerns and international commitments. In this context, photovoltaic solar energy stands out as a key option due to its sustainability and flexibility in installation scale and low environmental impact. Consequently, globally, it is expected that renewable energies will represent 40% of total energy capacity by 2040. However, in Colombia, despite its potential, the adoption of renewable technologies, especially photovoltaic solar energy, is limited, partly due to the lack of detailed and accessible information on its implementation and development. To address these challenges, the importance of education and the availability of detailed information on the installation of renewable energy systems in everyday contexts is highlighted. Therefore, this work aims to develop a design and installation manual for a photovoltaic system for small-scale self-generators with a capacity of less than 100 kWp in the department of Huila in Colombia. For this, a mixed and descriptive methodology is proposed that, through bibliographic review and an evaluation questionnaire to experts, will allow consolidating a detailed manual that would serve as a complete reference for the design and installation of small-scale on-grid photovoltaic systems, providing a standardized instruction that would simplify and facilitate the process for engineers and professionals in the solar energy installation sector.
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11349/93952
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Distrital Francisco José de Caldas
dc.relation.referencesAcero-Herrera, J. (2019). Guía metodológica para la implementación y selección de paneles solares fotovoltaicos para edificios y viviendas en la ciudad de Bogotá D.C. Universidad la Gran Colombia [Tesis de grado], 1-84. http://hdl.handle.net/11396/5578
dc.relation.referencesAgencia Internacional de Energía (AIE). (2022). World Energy Outlook. Paris: International Energy Agency. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022?language=es
dc.relation.referencesAlgarín, C. (2011). Sistemas híbridos: una estrategia para mejorar la eficiencia en los paneles solares. Ingeniería solidaria, 7(13), 62-67. https://revistas.ucc.edu.co/index.php/in/article/download/357/362
dc.relation.referencesAli-Khan, M., Liu, H., Yang, Z., & Yuan, X. (2020). A comprehensive review on grid connected photovoltaic inverters, their modulation techniques, and control strategies. Energies, 13(16). https://doi.org/10.3390/en13164185
dc.relation.referencesAljaghoub, H., Abumadi, F., AlMallahi, M., Obaideen, K., & Alami, A. (2022). Solar PV cleaning techniques contribute to Sustainable Development Goals (SDGs) using Multi-criteria decision-making (MCDM): Assessment and review. International Journal of Thermofluids, 16, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.ijft.2022.100233
dc.relation.referencesArboleda-García, J. (2020). Colombia entró en la era de la transición energética. Revista Universidad EAFIT, 55(175), 64-67. https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/6456
dc.relation.referencesArias, D., Gavela, P., & Riofrio, J. (2022). Estado del Arte: Incentivos y Estrategias para la Penetración de Energía Renovable. Revista Técnica energía, 18(2), 91-103. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2602-84922022000100091
dc.relation.referencesBarragán-Escandón, E., Zalamea-León, E., Terrados-Cepeda, J., & Vanegas-Peralta, P. (2019). Factores que influyen en la selección de energías renovables en la ciudad. EURE (Santiago), 45(134), 259-277. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612019000100259&script=sci_arttext&tlng=en
dc.relation.referencesBenavides, H., Simbaqueva, O., & Zapata, H. (2017). Atlas de radiacion solar, ultravioleta y ozono de Colombia. Bogotá, D. C: IDEAM. https://www.andi.com.co/Uploads/RADIACION.compressed.pdf
dc.relation.referencesCabello, J., Mendoza, J., Gutiérrez, A., Rueda, J., & Sofan, S. (2022). The inequality of electricity consumption in Colombia. Projections and implications. Energy, 249(15). https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.123711
dc.relation.referencesCantos-Serrano, J. (2022). Configuración de instalaciones solares fotovoltaicas (2 ed.). Madrid: Ediciones Paraninfo, SA.
dc.relation.referencesCardozo-Sarmiento, J., & Moreno-Suarez, J. (2021). Diseño de un sistema solar fotovoltaico para la fachada de un edificio de propiedad horizontal. Universidad de La Salle [Tesis de grado], 1-91. https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electrica/630/
dc.relation.referencesCastaño-Gómez, M., & García-Rendón, J. (2020). Análisis de los incentivos económicos en la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica en Colombia. Lecturas de Economía (93), 23-64. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-25962020000200023
dc.relation.referencesCevallos-Cevallos, W., Rojas-Llangarí, D., Dominguez-Ruiz, L., Cruz-Manya,B, & Yerovi-Juiña, M. (2019). La energía fotovoltaica. Contribuciones a la Economía, 17(1), 1-22. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9014651
dc.relation.referencesChoque, M. (2021). Cambio climático y desarrollo sostenible. Revista Latinoamericana Ogmios, 1(1), 82-90. https://idicap.com/ojs/index.php/ogmios/article/view/5
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia. (12 de Julio de 1994). Ley 143 de 1994 Por la cual se expide la Ley de Electricidad. Bogotá, Colombia.
dc.relation.referencesCosta, A., Oliveira, D., Rabelo, M., Pinheiro, M., & Piazzarolo, J. (2020). Energia solar fotovoltaica uma alternativa viável? Brazilian Journal of Development, 6(9), 72637–72656. https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/17385
dc.relation.referencesCruz-Arellano, M., & Tellez, M. (2021). Planteamiento de un modelo energético descriptivo aplicable a la instalación de sistemas solares fotovoltaicos interconectados a la red mediante generación distribuida: caso de estudio en Nuevo Laredo. Project Design and Management, 3(1), 113-137. https://doi.org/10.35992/pdm.v3i1.587
dc.relation.referencesDaza-Urrego, A. (2018). Manual práctico de condiciones para instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos para suplir cargas demandadas de estrato 3 a 6 en viviendas unifamiliares de Bogotá. Universidad Distrital Francisco Jose Decaldas [Tesis de grado], 1-140. http://hdl.handle.net/11349/15575
dc.relation.referencesDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). (2014). Proyecto Energía, Desarrollo y Vida. Lima: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). https://repositorio.iica.int/handle/11324/20964
dc.relation.referencesDey, D., & Subudhi, B. (2020). Design, simulation and economic evaluation of 90 kW grid connected Photovoltaic system. Energy Reports, 6, 1778-1787. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484719301131
dc.relation.referencesDogga, R., & Pathak, M. (2019). Recent trends in solar PV inverter topologies. Solar Energy, 183, 57-73. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038092X19301999
dc.relation.referencesEnergía Limpia para Colombia. (25 de julio de 2019). Así se energiza San Andrés y Providencia. Energía Limpia para Colombia: https://energialimpia.co/asi-se-energiza-san-andres-y-providencia/
dc.relation.referencesEspitia, C. (2017). Guía metodológica para la implementación de sistemas fotovoltaicos a pequeña escala en Colombia. Bucaramanga: Universidad de Santander.
dc.relation.referencesFeria-Avila, H., Matilla-González, M., & Mantecón-Licea, S. (2020). ¿Métodos o técnicas de indagación empírica? Didáctica Y Educación, 11(3), 62-79. https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/992
dc.relation.referencesFundación Energía Comunitaria. (2017). Guía de Diseño de Sistemas Fotovoltaicos On- Grid. Chile: CORFO. http://plataformasolar.die.udec.cl/files/guia%20dise%C3%B1o%20on-grid.pdf
dc.relation.referencesGalindo-Galindo, N., Toledo-Norato, E., & Reyes-Ruiz, A. (2023). Manual instructivo de beneficios y pautas para los prosumidores de energía en zonas residenciales de Barranquilla. Universidad EAN [Tesis de grado], 1-34. https://repository.universidadean.edu.co/bitstream/handle/10882/13344/GalindoNicolle2023.pdf?sequence=4&isAllowed=y
dc.relation.referencesGarcía-Martin, P. (2021). Energía solar fotovoltaica para todos (1 ed.). Barcelona: Marcombo.
dc.relation.referencesGarzón, J., Tristancho, D., Rincón, M., & Ariza, D. (2019). Implementación del Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Revista de la Escuela Colombiana de Ingeniería (113), 21-29. https://revistas.escuelaing.edu.co/reci/article/download/80/70
dc.relation.referencesGeneradoras de Chile. (2018). Diseño del mercado para gran participación de generación variable en el sistema eléctrico de Chile. Ingenieros consultores, Escuela técnica de ingeniería y Grupo Mercados Energéticos Consultores.
dc.relation.referencesGuevara-Villafuerte, S. M., Lluglla-Luna, F. X., & Giovanni-David, F. U. (2023). Manual de diseño de sistemas fotovoltaicos en el autoabastecimiento de unidades habitacionales: Manual for the design of photovoltaic systems in the self-supply of housing units. Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando, 4(2), 124–136. https://doi.org/10.60100/rcmg.v4i2.125
dc.relation.referencesGutiérrez, A., & García, J. (2021). Fuentes De Energía Renovable, Recursos Energéticos Distribuidos Y Almacenamiento En Colombia: Una Revisión De La Normatividad (Renewable Energy Sources, Distributed Energy Resources And Energy Storage In Colombia: A Review Of Regulations. School of Economics and Finance, 19. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3768871
dc.relation.referencesGuzmán-Villavicencio, M., Soto-Castellón, C., Águila-Bernal, I., & Torres-Águila, J. (2017). Procedimiento para instalación de un sistema fotovoltaico sobre techos en la corporación cuba ron s.a. Centro Azúcar, 44(1), 70-81. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2223-48612017000100008&script=sci_arttext&tlng=en
dc.relation.referencesHannan, M., Ghani, Z., Hoque, M., Ker, P., Hussain, A., & Mohamed, A. (2019). Fuzzy Logic Inverter Controller in Photovoltaic Applications: Issues and Recommendations. IEEE Access, 7, 24934-24955. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8642881
dc.relation.referencesHenríquez, B. (2007). Fotovoltaica Manual de diseño e instalación (1 ed.). Canadá: Solar Energy Internacional
dc.relation.referencesHernández-Aguirre, F., Tánori-Ruíz, V., Orrante-Sakanassi, J., & Vázquez-Plama, M. (2019). Medidor bidireccional trifásico interconectado a la red con monitoreo de la generación de energía eléctrica del conjunto panel-microinversor. Revista de Ingeniería Eléctrica, 3(8), 21-32. https://www.ecorfan.org/republicofperu/research_journals/Revista_de_Ingenieria_Electrica/vol3num8/Revista_de_Ingenier%C3%ADa_El%C3%A9ctrica_V3_N8_3.pdf
dc.relation.referencesHernández-Pérez, J. (2022). Efecto del consumo de energía renovable en las emisiones de gases de efecto invernadero en países con ingresos bajos y altos. Acta universitaria, 31, 1-10. https://www.scielo.org.mx/pdf/au/v31/2007-9621-au-31-e3030.pdf
dc.relation.referencesHidayanti, F. (2020). The effect of monocrystalline and polycrystalline material structure on solar cell performance. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(7), 3420-3427. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64191919/ijeter87872020-libre.pdf?1597561647=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_Effect_of_Monocrystalline_and_Polycr.pdf&Expires=1710794598&Signature=IW2f8Dq6a-YdYS0i8OyvGZmWtSmxemhhd5Jang4Al1Zbznr
dc.relation.referencesIberdrola. (2020). Qué es la energía solar fotovoltaica. https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/que-es-energia-fotovoltaica
dc.relation.referencesIPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas). (2022). Informe Anual de Energías Renovables 2021. Bogotá, Colombia.
dc.relation.referencesIrama, P., & Arturoa, M. (2017). Productividad de paneles solares monocristalinos. XXIII Congreso Internacional Anual de la SOMIM A, 5, 73-81. https://somim.org.mx/memorias/memorias2017/articulos/A5_148.pdf
dc.relation.referencesIrfan, M., Zhao, Z., Ahmad, M., & Mukeshimana, M. (2019). Solar energy development in Pakistan: Barriers and policy recommendations. Sustainability, 11(4), 1206 https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1206
dc.relation.referencesJiménez, G., & Giraldo, C. (2021). Situación actual de la industria de la energía fotovoltaica en Colombia. Medellín: Universidad de Antioquia. https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/1736/43.%20TGII%20Articulo%20Fotovoltaica-%20Cata%20y%20Gloria%20Final%2017%20de%20junio2021%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.relation.referencesJiménez-Castrillón, C., Patarroyo-Castrillón, J., Lara-Figueroa, D., & Méndez-Lozano, R. (2023). Guidelines for structuring photovoltaic solar energy projects in Colombia, focused on the department of Huila. Cuadernos de administración, 39(77), 1-13.
dc.relation.referencesJiménez-García, F., Echeverry-Cardona, L., Ocampo-López, O., & Restrepo-Franco, A. (2021). Caracterización de sistemas de energía solar fotovoltaica en una región colombiana. Investigación e Innovación en Ingenierías, 9(2), 157-174. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8075865
dc.relation.referencesKazimierski, M., & Argento, M. (2021). Más allá del petróleo. En el umbral de la acumulación por desfosilización. Relaciones internacionales, 30(61), 209-225. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S2314-27662021000200209&script=sci_arttext
dc.relation.referencesLeandra, O., Vélez, O., Serrano, S., Cubides, W., & Sáenz, G. (2019). Zonas no interconectadas diagnóstico de la prestación del servicio de energía eléctrica 2019. Superservicios. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
dc.relation.referencesMapfre Global Risks. (2021). Retos del sector eléctrico en Colombia. Mapfre Global Risks: MAPFRE Riesgos Globales
dc.relation.referencesMedina, S., & Venegas, A. (2018). Energías renovables. Un futuro óptimo para Colombia. Punto de Vista, 9(13).
dc.relation.referencesMinisterio de Minas y Energía. (21 de marzo de 2014). Ley 1715 de 2014 por medio de la cual se regula la integración de fuentes no convencionales de energía al Sistema Energético Nacional. Bogotá, Colombia.
dc.relation.referencesMinisterio de Minas y Energía. (26 de mayo de 2015). Decreto 1073 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector. Bogotá, Colombia.
dc.relation.referencesMuñoz-Maldonado, Y., Acebedo-Roncancio, G., & Santamaría-Saavedra, J. (2019). Evaluación del potencial de energía solar en Santander, Colombia. Prospectiva, 17(1), 7-12. https://doi.org/10.15665/rp.v17i2.1645
dc.relation.referencesNagananthini, R., Nithya, G., & Bhuvanesh, S. (2019). Economic analysis of bi-directional net-meters with orientation and positioning of solar module. International Conference on Advances in Computing and Communication Engineering (ICACCE), 1-5. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9079961/citations#citations
dc.relation.referencesObservatorio ER-LAC (Observatorio de Energías Renovables para América Latina y el Caribe). (2022). Informe Anual de Energías Renovables 2022. Quito, Ecuador.
dc.relation.referencesOchoa, J., & Yunkor, Y. (2021). El estudio descriptivo en la investigación científica. Acta Jurídica Peruana, 2(2), 1-19. http://201.234.119.250/index.php/AJP/article/view/224
dc.relation.referencesOrbegozo, C., & Arivilca, R. (2010). Energía Solar Fotovoltaica: Manual técnico para instalaciones domiciliarias. Green Energy Consultoría y Servicios.
dc.relation.referencesParedes, J. (2017). Contribución de las energías renovables variables a la seguridad energética en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo.
dc.relation.referencesPareja-Aparicio, M. (2020). Radiación solar y su aprovechamiento energético. Barcelona: Marcombo.
dc.relation.referencesPeñaloza, D., Mata, É., Fransson, N., Fridén, H., Samperio, Á., Quijano, A., & Cuneo, A. (2022). Social and market acceptance of photovoltaic panels and heat pumps in Europe: A literature review and survey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 155. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121011345
dc.relation.referencesPerpiñan, O. (2020). Energía solar fotovoltaica. https://oscarperpinan.github.io/esf/ESF.pdf
dc.relation.referencesQuirama, U., Aguirre, J., Machado, M., Romaña, C., & Beleño, L. (2022). Beneficios económicos de la energía renovable en Colombia. Administración & Desarrollo, 52(2), 1-183. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8768332
dc.relation.referencesRamos-Galarza, C. (2021). Diseños de investigación experimental. CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 10(1), 1-7. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7890336
dc.relation.referencesREN21. (2019). ReneWables 2019. Global Status Report. Renewables now. https://www.ren21.net/gsr-2019/pages/foreword/foreword/
dc.relation.referencesRestrepo-Franco, A., Jiménez-García, F., & Mulcue-Nieto, L. (2019). Estado de la investigación en energía en Colombia: una mirada desde los grupos de investigación. Revista Facultad de Ingeniería, 28(52), 9-25. https://doi.org/10.19053/01211129.v28.n52.2019.9651
dc.relation.referencesRodríguez-Barbosa, L., Guimarães-Neto, A., Helena-Bonilla, S., & Franco-Gonçalves, R. (2021). Viabilidade para instalação de energia fotovoltaica “on-grid” em residência: Payback estimado em diversos cenários econômicos. Revista Cubana De Ingeniería, 12(3), 1-11. https://rci.cujae.edu.cu/index.php/rci/article/view/787
dc.relation.referencesSalom, J. (2020). Lecciones aprendidas de una instalación solar fotovoltaica para uso familiar en edificio multivivienda en un proceso de compra colectiva. CIES2020: As Energias Renováveis na Transição Energética: Livro de Comunicações do XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar, 3, 77-85. https://doi.org/10.34637/cies2020.1.1007
dc.relation.referencesSánchez, M., Mejías, M., & Olivety, M. (2022). Diseño de Metodologías Mixtas una revisión de las estrategias para combinar. Revista Electrónica Human@s Enfermería en Red, 2(3), 10-13. https://www.portal.uasj.unpa.edu.ar/_files/ugd/f9834d_784cc19611714c87890006bc7cb4715d.pdf#page=10
dc.relation.referencesSantos, D. (2014). Introducción a la energía fotovoltaica. http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70271/fichero/02+INTRODUCCI%C3%93N+A+LA+ENERG%C3%8DA+FOTOVOLTAICA%252FIntroducci%C3%B3n+a+la+Energ%C3%ADa+Fotovoltaica.pdf
dc.relation.referencesSaurith, F. (2022). Manual para la instalación de un proyecto de generación eléctrica solar fotovoltaica, según RETIE y la GREG. Valledupar: Universidad Antonio Nariño.
dc.relation.referencesSuárez, J., Cantos, G., & Pinargote, V. (2021). Análisis de factibilidad para la implementación de sistema solar fotovoltaico en vivienda social. Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias E Investigación, 5(40), 80-92. https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol5iss40.2021pp80-92
dc.relation.referencesSüren, E., Özkaya, D., Çetinkaya, E., Kalaycı, M., Yiğit, K., Kücük, M., & Erol, M. (2022). Comparison Of Bevacizumab, Ranibizumab And Aflibercept In Retinopathy Of Prematurity Treatment. International Ophthalmology, 42(6), 1905–1913. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35094229/
dc.relation.referencesTaha, W. (2014). Comparative Study Between Wind and Photovoltaic (PV) systems. Congreso Internacional sobre Eficiencia Energética y Materiales Relacionados con la Energía, 155, 419-430.
dc.relation.referencesTrujillo Rodríguez, C., Velasco- De La Fuente, D., Figueres-Amorós, E., Garcerá Sanfeliú, G., & Guacaneme-Moreno, J. (2012). Diseño, modelado e implementación de inversor conectado a la red eléctrica a partir de fuentes renovables. Tecnura, 16(32), 12-28. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-921X2012000200002&script=sci_arttext
dc.relation.referencesTwenergy. (2012). Energía solar. https://twenergy.com/energia/energia-solar.
dc.relation.referencesUnidad de Planeación Minero-Energética, UPME. (2018). Informe de Gestión 2017- 2018. Bogotá, República de Colombia.
dc.relation.referencesUnited Nations. (14 de marzo de 2024). Datos y cifras. Obtenido de Naciones Unidas: https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures
dc.relation.referencesUnited Nations. (2015). Acuerdo de París. Paris: United Nations.
dc.relation.referencesUnited Nations. (2021). ¿Qué es la energía renovable? United Nations: https://www.un.org/en/climatechange/what-is-renewable-energy
dc.relation.referencesUseche, M., Artigas, W., Queipo, B., & Perozo, E. (2019). Técnicas e instrumentos de recolección de datos cuali-cuantitativos. Universidad de La Guajira. https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/467
dc.relation.referencesVivanco-Vergara, M. (2017). Los manuales de procedimientos como herramientas de control interno de una organización. Revista Universidad y Sociedad, 9(2), 247-252. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000300038
dc.relation.referencesWasfi, M. (2011). Solar Energy and Photovoltaic Systems. Journal of Selected Areas in Renewable and Sustainable Energy (JRSE). 759-904
dc.relation.referencesXM. (2021). Generación: Tipos. XM: https://www.xm.com.co/generacion/tipos
dc.relation.referencesMinisterio de Minas y Energía de Colombia. (2024). Decreto 1403 de 2024. Gestor Normativo. https://www.minminas.gov.co/decreto1403-2024
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrightsOpenAccess
dc.subjectEnergía
dc.subjectRenovable
dc.subjectSolar
dc.subjectFotovoltaica
dc.subjectManual
dc.subjectOn grid
dc.subject.keywordEnergy
dc.subject.keywordRenewable
dc.subject.keywordSolar
dc.subject.keywordPhotovoltaic
dc.subject.keywordHandbook
dc.subject.keywordOn grid
dc.subject.lembIngeniería Eléctrica por Ciclos Propedéuticos -- Tesis y disertaciones académicas
dc.subject.lembEnergía solar fotovoltaica -- Huila (Colombia)spa
dc.subject.lembSistemas fotovoltaicos -- Huila (Colombia)spa
dc.subject.lembAutogeneración de energía eléctrica -- Huila (Colombia)spa
dc.titleElaboración de un manual de diseño e instalación de un sistema fotovoltaico para autogeneradores a pequeña escala con capacidad inferior a 100 kWp en Huila (Colombia)
dc.title.titleenglishDevelopment of a design and installation manual for a photovoltaic system for small-scale autogenerators with a capacity of less than 100 kWp in Huila (Colombia)
dc.typebachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.degreeMonografía
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
Nombre:
Licencia de uso y publicación.pdf
Tamaño:
649.04 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
Nombre:
AguilarRodriguezCristianCamilo2025Anexos.zip
Tamaño:
3.06 MB
Formato:
Cargando...
Miniatura
Nombre:
AguilarRodriguezCristianCamilo2025.pdf
Tamaño:
1.67 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Trabajo de Grado

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
7 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: