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ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS PARA EMERGENCIAS ELÉCTRICAS
www.saget.com.ve
• 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.
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
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.
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
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
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
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.
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/
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
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
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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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
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
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