Implementacin de una cerca elctrica mediante el uso de un sistema fotovoltaico en el sector de Mogotes Parroquia de Alaquez

 

Implementation of an electric fence using a photovoltaic system in the Mogotes area Parish of Alaquez

 

Implantao de cerca eltrica utilizando utilizao de sistema fotovoltaico no setor Mogotes Parquia de Alquz

 

Carlos Efrain Chicaiza Bolaos III

carlos.chicaiza7852@utc.edu.ec

https://orcid.org/0009-0006-3577-3611

 

 

 

Heidy Nicole Cuas Ashqui IV

heidy.cunas1123@utc.edu.ec

https://orcid.org/0009-0000-7784-4170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Correspondencia: Jefferson.porras0449@utc.edu.ec

 

 

Ciencias Aplicadas

Artculo de Investigacin

* Recibido: 31 de enero de 2025 *Aceptado: 17 de febrero de 2025 * Publicado: 02 de abril de 2025

 

       I.          Universidad Tcnica de Cotopaxi

     II.          Universidad Tcnica de Cotopaxi

   III.          Universidad Tcnica de Cotopaxi

   IV.          Universidad Tcnica de Cotopaxi

 

 


Resumen

El proyecto describe la implementacin de un sistema de generacin solar fotovoltaico para alimentar una cerca elctrica, diseada para restringir el acceso de personas y animales a una zona que alberga una fuente natural de agua esencial para la parroquia de Alaquez. Ante la falta de energa en el rea, se realizaron estudios para aprovechar la energa solar como recurso renovable. El sistema incluye tres paneles fotovoltaicos monocristalinos de 160 W, una batera de plomo-cido tipo gel de 150 Ah, un regulador de carga Powest y un energizador Hagroy HR-10 000, capaces de cubrir 2,000 m lineales. Estos equipos operan a 12 V en corriente continua.

Los datos climticos de la zona, obtenidos de la NASA POWER, indican una radiacin solar promedio de 3.54 kWh/m. Pese a las condiciones adversas a 4,000 m.s.n.m., se dimension el sistema para una potencia instalada de 64.5 W y una demanda diaria de 748 Wh/da. En condiciones climticas favorables, se alcanz una potencia de hasta 151 W, garantizando el funcionamiento continuo del sistema. Este proyecto contribuye a la proteccin del suministro de agua potable y satisface las necesidades energticas del sector, reforzando el compromiso con la sostenibilidad y la vinculacin comunitaria.

Palabras claves: Energa Renovable, Eficiencia energtica, Radiacin solar, Generacin

solar fotovoltaica, Cerca elctrica.

 

Abstract

The project describes the implementation of a solar photovoltaic generation system to power an electric fence, designed to restrict the access of people and animals to an area that houses a natural water source essential to the Alaquez parish. Given the lack of energy in the area, studies were conducted to harness solar energy as a renewable resource. The system includes three 160 W monocrystalline photovoltaic panels, a 150 Ah gel-type lead-acid battery, a Powest charge regulator and a Hagroy HR-10 000 energizer, capable of covering 2,000 linear meters. This equipment operates at 12 V direct current.

Climate data for the area, obtained from NASA POWER, indicate an average solar radiation of 3.54 kWh/m. Despite the adverse conditions at 4,000 m.a.s.l., the system was sized for an installed power of 64.5 W and a daily demand of 748 Wh/day. Under favorable climatic conditions, a power output of up to 151 W was achieved, guaranteeing the continuous operation of the system. This project contributes to the protection of the drinking water supply and meets the energy needs of the sector, reinforcing the commitment to sustainability and community involvement.

Keywords: Renewable Energy, Energy Efficiency, Solar Radiation, Solar Photovoltaic Generation solar photovoltaic, Electric fence

 

Resumo

O projeto descreve a implementao de um sistema de gerao solar fotovoltaica para alimentao de uma cerca eltrica, destinada a restringir o acesso de pessoas e animais a uma rea que alberga uma fonte de gua natural essencial para a freguesia de Alaquez. Dada a falta de energia na rea, foram realizados estudos para aproveitar a energia solar como recurso renovvel. O sistema inclui trs painis fotovoltaicos monocristalinos de 160 W, uma bateria de chumbo-cido tipo gel de 150 Ah, um regulador de carga Powest e um energizador Hagroy HR-10 000, capaz de cobrir 2.000 m lineares. Esses dispositivos operam em corrente contnua de 12 V.

Os dados climticos da rea, obtidos da NASA POWER, indicam uma radiao solar mdia de 3,54 kWh/m. Apesar das condies adversas a 4.000 metros de altitude, o sistema foi dimensionado para uma potncia instalada de 64,5 W e uma demanda diria de 748 Wh/dia. Sob condies climticas favorveis, foi alcanada uma potncia de at 151 W, garantindo o funcionamento contnuo do sistema. Este projeto contribui para a proteo do abastecimento de gua potvel e satisfaz as necessidades energticas do setor, reforando o compromisso com a sustentabilidade e o envolvimento comunitrio.

Palavras-chave: Energia Renovvel, Eficincia energtica, Radiao solar, Gerao

solar fotovoltaica, cerca eltrica.

 

Introduccin

En Ecuador, el uso de energas renovables representa una estrategia clave para reducir la dependencia de combustibles fsiles y fomentar el desarrollo sostenible. Recursos como la energa solar, elica e hidrulica ofrecen importantes beneficios al ser inagotables y respetuosos con el medio ambiente. Este proyecto aborda un problema crtico en la parroquia de Alaquez, sector Mogotes: la falta de seguridad en una fuente de agua natural esencial para la comunidad. Esta fuente, ubicada a una altitud aproximada de 4,000 metros sobre el nivel del mar, est expuesta a riesgos de contaminacin y manipulacin debido al acceso no controlado de personas y animales, adems de encontrarse en una ubicacin aislada sin acceso a redes elctricas convencionales.

Para enfrentar esta problemtica, se propone implementar un sistema fotovoltaico autnomo para alimentar una cerca elctrica, garantizando as la proteccin de la fuente de agua y su calidad para los 5,481 habitantes de la parroquia. El proyecto se fundamenta en principios de energas renovables, sistemas fotovoltaicos y cercas elctricas, destacando la energa solar por su capacidad para generar electricidad en reas remotas. Los sistemas fotovoltaicos ofrecen una solucin verstil y sostenible, con aplicaciones que van desde la generacin elctrica hasta la desalinizacin.

El diseo del sistema se adapta a las condiciones locales, considerando factores como la radiacin solar, la inclinacin de los paneles y la demanda energtica. Segn datos de NASA POWER, la radiacin solar promedio en la zona es de 3.54 kWh/m. El sistema incluye bateras de plomo-cido tipo gel para almacenar la energa generada, un regulador de carga para optimizar el flujo elctrico y un energizador para operar la cerca. Los clculos realizados determinan una potencia instalada de 64.5 W y una demanda diaria de 748 Wh/da, asegurando un diseo eficiente que responde a las necesidades especficas del sector Mogotes (Power, 2024).

Problemtica y relevancia

La principal problemtica identificada es la falta de proteccin de una fuente de agua crucial para la comunidad, lo que la hace vulnerable a riesgos de contaminacin y manipulacin. Este desafo se ve agravado por la ausencia de una red elctrica pblica en la zona, lo que limita la implementacin de soluciones convencionales. Para abordar esta situacin, se propuso la instalacin de una cerca elctrica alimentada por un sistema fotovoltaico autnomo. Esta solucin no solo responde a la necesidad especfica de proteccin, sino que tambin fomenta el uso de tecnologas limpias y sostenibles, adecuadas para comunidades rurales. Adicionalmente, el proyecto busca generar soluciones tecnolgicas que puedan ser replicadas en otras reas con condiciones similares. La implementacin de sistemas fotovoltaicos no solo asegura un suministro energtico confiable, sino que tambin impulsa el desarrollo de capacidades tcnicas dentro de la comunidad. Esto, a su vez, promueve la autosuficiencia y la sostenibilidad a largo plazo, consolidando el impacto positivo del proyecto en trminos sociales, econmicos y ambientales (Solar, 2024).

Radiacin solar y condiciones climticas

La ubicacin del proyecto, a 4,000 metros sobre el nivel del mar, plantea retos importantes debido a las bajas temperaturas y a la variabilidad de la radiacin solar. Los datos recopilados confirman que la radiacin solar en la zona es suficiente para alimentar el sistema, aunque con fluctuaciones significativas entre das soleados y nublados. Para garantizar la eficiencia del sistema, se realizaron mediciones de irradiacin e irradiancia que permitieron dimensionar adecuadamente sus componentes (Zambrano, 2022). El impacto del proyecto es notable en diversos aspectos. Desde una perspectiva tcnica, asegura un suministro elctrico confiable para la cerca elctrica, protegiendo una fuente de agua esencial y preservando su calidad. Socialmente, mejora la calidad de vida de la comunidad al garantizar el acceso a un recurso crtico bajo condiciones ptimas. Ambientalmente, fomenta el uso de energas limpias, contribuyendo a la reduccin de emisiones de carbono y promoviendo la sostenibilidad. Esta solucin innovadora aborda una problemtica especfica en la parroquia de Alaquez al combinar tecnologas fotovoltaicas con cercas elctricas. El proyecto demuestra el potencial de las energas renovables para transformar la calidad de vida en comunidades rurales, promoviendo la autosuficiencia y estableciendo un modelo replicable en otras regiones del pas (Velasco, 2018).

Estrategias Metodolgicas / Materiales y Mtodos

La fuente natural de Agua, se encuentra ubicado en la provincia de Cotopaxi, cantn Latacunga parroquia de Alaquez, sector Mogotes. Ubicacin geogrfica: Latitud: -0,87254556, Longitud: -78,42103258, aproximadamente a 3 992 m.s.n.m.

Figura 1. Ubicacin Geogrfica del sector Mogotes.

Clculo de inclinacin optima

Para la posicin de inclinacin que tuvieron los paneles fotovoltaicos se utiliza la Ecuacin 1.1., donde la latitud donde se encuentra el sector es de -0,87254556 considerando este valor de manera positiva para el clculo de inclinacin (Oa, 2005).

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3,7 + 0,69 |𝛷| Ec 1.1

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3,7 + 0,69 |−0,87254556|

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 4,30

 

Con este valor obtenido se tiene un ngulo de inclinacin en los paneles fotovoltaicos de 4,30, donde no tiene mucha variacin con respecto a los 0, mientras tanto se toma en cuenta 15 de inclinacin con el fin de procurar que no se acumule mucho polvo o algn otro elemento que pueda obstruir la captacin de la radiacin solar.

Clculo de cargas en corriente alterna

Para el desarrollo del clculo de las cargas en corriente alterna, se considera la cantidad de artefactos o equipos a utilizar, la potencia y el tiempo de uso de cada uno de los equipos a instalarse, ya que con los datos obtenidos se determina la energa en corriente continua. Para el clculo de esta energa se utiliza la Ecuacin 1.2 (Predes, 2022).

𝐸𝐴𝐶 = 𝑛 𝑃 𝑡 Ec. 1.2

Donde:

𝑛 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠.

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊).

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 (h/da).

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Determinacin de las cargas en corriente alterna.

Artefacto

Cantidad

Potencia (W)

Tiempo (h/da)

Energa (Wh/da)

Energizador Hagroy HR-10000.

1

4,5

24

108

Cmaras de vigilancia HIK-VISION

3

10

8

240

Perifoneo

1

50

8

400

TOTAL

64,5

 

748 (Wh/da)

 

Con base en los clculos realizados, se determin que la carga total diaria en corriente alterna es de 748 Wh/da, considerando las horas de consumo. Para el cerco elctrico, se estim un tiempo de funcionamiento continuo de 24 horas al da, asegurando as la confiabilidad del sistema en todo momento. En el caso de las cmaras de vigilancia, se consider un consumo diario limitado, ya que el sistema fotovoltaico est diseado para abastecerlas durante un perodo de 8 horas al da. Esto se plante con vistas a futuros proyectos de generacin elctrica que permitan cubrir las 16 horas restantes, asegurando as un funcionamiento completo y continuo del sistema en fases posteriores.

Clculo de cargas en corriente continua

Con los datos obtenidos de la Tabla 1 se realiza el producto entre las cargas en AC y un factor de conversin que se establece por el uso de un inversor DC - AC para proyectos futuros. El aumento de este factor de seguridad del 20 % a la estimacin de la energa elctrica requerida para el sistema y se dimensiona la instalacin para satisfacer la demanda aumentada (V. C. Castellano Karen, 2021).

𝐸𝐷𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 1,2 Ec. 1.3

𝐸𝐷𝐶 = (748 1,2) 𝑊ℎ/𝑑𝑎

𝐸𝐷𝐶 = 897,6 𝑊ℎ/𝑑𝑎

Dentro del diseo de iluminacin se consideran luminarias led de consumo de corriente continua, el cual se le sumara a la carga total DC (Aparicio, 2015).

Tabla 2. Clculo de cargas en corriente continua

Artefacto

Cantidad

Potencia (W)

Tiempo (h/da)

Energa (Wh/da)

Lmparas led DC

2

9

1

18

TOTAL

18 (Wh/da)

 

𝐸𝐷𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝐷𝐶 + 𝐸𝐷𝐶𝑙𝑢𝑚𝑢𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 Ec. 1.4

𝐸𝐷𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (897,6 + 18) 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

𝐸𝐷𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 915,6 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

 

Seleccin de voltaje del sistema

Una vez establecido la potencia que se va a instalar al sistema fotovoltaico, se selecciona el voltaje con el que van a operar los equipos. Conocemos la potencia que se va a instalar que es 𝑃 = 64,5 𝑊, como se observa en la tabla 1., podremos seleccionar el voltaje, donde el voltaje del sistema es 𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 = 12 𝑉 (Clamper, 2019).

Clculo de la capacidad Amperios - Hora (Ah)

Una vez establecido el consumo energtico por da, utilizamos la Ecuacin 1.4., donde se determinar la profundidad de descarga. Para establecer el DOD (Profundidad de Descarga) se analizar la Tabla 3., teniendo en cuenta el tipo de batera, profundidad de descarga mxima (Larico J. A., 2018).

 

 

 

 

Tabla 3. Profundidad de descarga con el tipo de batera.

Tipo de batera

DOD

Tipo de proyecto

Capacidad (Ah)

Gel

70 %

Rural

Menor 1 500 Ah

Tubulares (OPZv)

85 %

Industrial

Mayor 1 500 Ah

Litio

98 %

Telecomunicaciones

 

 

El sistema de profundidad de descarga para el sistema es igual 70 % por ser un proyecto ubicado en un sector rural. Los das de autonoma establecido para el sistema es de 1 da con la finalidad de garantizar el funcionamiento, cuando no exista generacin fotovoltaica (Chipugsi, 2023).

Ec 1.5

 

Clculo dimensionamiento paneles solares

Las horas solares pico se obtuvo de la pgina web NASA POWER, donde se obtiene el valor histrico anual de los ltimos 4 aos considerando el ao, 2 022 los ltimos datos como se observa la figura 2., para la obtener la radiacin expresada en kW - h/ 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎, se considera la longitud y latitud en donde se va implementar el sistema de generacin fotovoltaico (Allauca, 2018).


Figura 2. Resolucin Nativa Mensual y Anual de las HSD [20].

El parmetro seleccionado para determinar la radiacin fue la Irradiacin Descendente de Onda Corta en la Superficie del Cielo Despejado (ALLSKY SURFACE SHORTWAVE), que corresponde a una onda corta de radiacin no ionizante. Este tipo de radiacin contribuye al aumento de la temperatura y a la intensificacin del campo magntico generado. Tras verificar los datos de radiacin correspondientes a los aos 2019 a 2022, se identific que en febrero de 2022 se registr una radiacin de 3.54 kWh/m, siendo este el valor ms bajo en el periodo analizado. Este valor fue seleccionado para el dimensionamiento del sistema, asegurando que pueda operar de manera eficiente incluso en condiciones menos favorables. En el dimensionamiento, utilizando la Ecuacin 1.6, se calcul la eficiencia del sistema para evaluar la potencia generada por los paneles fotovoltaicos. Se consideraron dos escenarios: para sistemas fotovoltaicos conectados a la red (SFCR), se utiliz una eficiencia del 81 %, mientras que para sistemas fotovoltaicos autnomos (SFA), se aplic una eficiencia del 72 % (Sebastian, 2022). Estas mtricas permiten garantizar el rendimiento del sistema en condiciones reales, optimizando su capacidad de generacin.

Ec. 1.6

Para el clculo de la Ecuacin 1.7., se considera el factor de seguridad de del 15 % tomando en cuenta el rendimiento de un panel fotovoltaico monocristalino que comprende entre el 15 y 17 %, se obtuvo la informacin de la radiacin del NASA POWER y los valores pueden variar al realizar medicin en el lugar de implementacin del sistema.

𝑃𝐺𝐹𝑉 = 359,22 𝑊 1,15 Ec. 1.7

𝑃𝐺𝐹𝑉 = 413,10 𝑊

 

Clculo cantidad de paneles a utilizar

Ec. 1.8

Donde:

𝑇𝑒𝑛 =Potencia de trabajo del diseo del sistema.

𝐻𝑆𝑃 =Hora solar de la radiacin solar.

ƞ=eficiencia del panel solar determinado por el fabricante.

= Potencia del panel solar.

 

Clculo de protecciones en corriente continua

En los sistemas de generacin fotovoltaica, es fundamental incluir protecciones adecuadas para prevenir descargas elctricas peligrosas y disipar rpidamente el exceso de voltaje antes de que este alcance los equipos. El clculo del tamao de las protecciones, tal como se describe en la Ecuacin 1.9, se basa en la informacin tcnica proporcionada en las fichas de los paneles solares. La International Electrotechnical Commission (IEC) reconoce que los requerimientos de proteccin en sistemas fotovoltaicos difieren de las instalaciones elctricas tradicionales. Esto se detalla en la norma IEC 60269-6, que especifica las caractersticas tcnicas que deben cumplir estas protecciones (Mersen, 2018). En cuanto a los factores de seguridad, se establece un margen del 20 % para la tensin. Para la intensidad, la norma NEC 690.8(A)(2) define que la corriente mxima del circuito debe calcularse como 1.25 (o el 25 %) multiplicado por la corriente nominal de cortocircuito del mdulo fotovoltaico (EATON, 2014). Estas consideraciones garantizan un diseo seguro y eficiente, minimizando riesgos para el sistema y sus componentes.

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛 = 𝑉𝐷𝐶 𝑁𝑜. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 (𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒) 1,20 Ec. 1.9

 

Donde:

𝑉𝐷𝐶: Voltaje de cortocircuito de los panes solares.

1,20: Factor de correccin

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐼𝑆𝐶 1,25 Ec. 2.0

Donde:

𝐼𝑆𝐶: Corriente de cortocircuito de los paneles solares

1,25: Factor de correccin

 

 

 

Conductores elctricos

Las propiedades que cuenta cada cable de todo un sistema fotovoltaico deben estar diseados con el objetivo de generar sistemas ms fiables y duraderos. La seccin del cable depender de la intensidad mxima que se puede someter al conductor como indica la Figura 3 (MERSEN, 2018) .

Figura 3. Calibre del conductor en funcin de la corriente [22].

Batera


Para este proyecto, se seleccion una batera de tipo gel de la marca POWEST, diseada especficamente para aplicaciones de ciclo profundo, como se ilustra en la Figura 4. Este tipo de batera es ideal para instalaciones fotovoltaicas de escala media, con capacidades menores a 1,500 Ah. La batera escogida opera a 12 V y proporciona un da de autonoma, garantizando el funcionamiento del sistema en ausencia de generacin fotovoltaica. En el mercado nacional, la marca POWEST ofrece bateras de ciclo profundo con capacidades que varan entre 100 y 250 Ah. En este caso, se opt por una batera de 150 Ah/12 V, asegurando un equilibrio entre capacidad y funcionalidad para las necesidades del sistema (Romero, 2012).Caractersticas y beneficios de la batera. Las bateras tipo gel posee mayor durabilidad y excelente rendimiento recomendables para instalaciones de proyectos de generacin fotovoltaica.

Figura 4. Batera gel ciclo profundo 150 Ah 12

Estructuralmente cuenta con una composicin interna de electrolticos de gel distribuido homogneamente en un cido sulfrico. Cuenta con vlvulas de ventilacin de diseo especial utilizadas para controlar la tasa de gasificacin y perdida de agua donde no requieren de un mantenimiento.

Paneles solares

Para la seleccin de los paneles solares consideramos la potencia total del sistema calculado de la Ecuacin 1.7, que es de 413,1 W y su tipo de conexin se analizara de la Tabla 4 (Allauca, 2018).

Tabla 4. Caractersticas conexin serie y paralelo.

Caractersticas

Conexin Serie

Conexin Paralelo

FUNCIONAMIENTO

Un solo conjunto

Cada panel es independiente

CABLEADO

Un solo camino y sentido de

circulacin de corriente a travs de todos los paneles

Mltiples caminos para la circulacin de corriente

FLUJO DE CORRIENTE

La corriente es la misma para todos los paneles.

Diferente cantidad de corrientes

VOLTAJE

Se suman

Se mantiene

 

Antes del anlisis, se realizaron las conexiones de los paneles solares en serie para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Se seleccionaron paneles solares de tecnologa monocristalina de la marca POWEST, debido a su alta eficiencia. El clculo del nmero de paneles necesarios se realiz utilizando la Ecuacin 1.8, basada en los datos principales proporcionados por el fabricante. Segn los resultados obtenidos, se determinaron tres paneles solares como requerimiento para abastecer el sistema. Para este proyecto, se eligieron paneles monocristalinos POWEST de 160 W, identificados con el cdigo NERM-160-8160, como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Panel monocristalino 160 W.

Controlador de carga

Una vez identificados los datos tcnicos del panel solar 𝑉𝑜𝑐 = 21,8 𝑉𝐷𝐶 𝑉𝑚𝑝 = 18,24 𝑉𝐷𝐶 como se indica en el Anexo C y la carga necesaria a implementarse al sistema 𝑃 = 480 𝑊, se analiz, las caractersticas de los controladores MPPT y PWM detallados en la Tabla 5., para su respectiva seleccin

Tabla 5. Caractersticas Controlador PWM y MPPT.

PWM (Modulacin por anchos de pulsos)

MPPT (Seguidor del punto de mxima potencia)

Son ms econmicos utilizados para pequeos

sistemas de bajo costo.

Mucho ms eficientes.

La tensin nominal de los paneles solares y de las bateras deben ser las mismas.

Se ajustan a la tensin de los paneles a la que precisa la batera segn su etapa de carga, alrededor de un 30 %

ms de energa de un PWM.

Debido a la simplicidad de componentes, son

muy longevos y sufren poco estrs trmico.

Mejor eficiencia de carga especialmente en climas fros.

 

𝑉𝐷𝑐 = 21,8 3 = 65,4 𝑉𝐷𝐶 Ec. 2.1

𝑉𝑚𝑝 = 18,24 3 = 54,72 𝑉𝐷𝐶

𝑃 = 480 𝑊

 

Considerando la conexin de 3 paneles solares de 160 W en serie, donde los voltajes se suman tenemos una potencia a generar de 480 W. Se seleccion un controlador de carga SCC-MPPT 3KW como se muestra en la Figura 6, compatible para el sistema de 12 V.

Figura 6. Controlador de Carga SCC-MPPT 3KM.

 

Energizador cerco elctrico

Para la implementacin del cerco elctrico, se seleccion el electrificador de marca HAGROY, especficamente el modelo HR-10 000, diseado para cubrir las necesidades de proteccin perimetral. Este equipo destaca por su tecnologa que facilita tanto la instalacin como la configuracin. Tal como se ilustra en la Figura 7, el energizador tiene un consumo de potencia de 4.5 W durante las 24 horas del da, lo que supone un consumo diario continuo. Este dispositivo electrifica un cerco con una longitud total de 2,000 metros lineales, distribuidos en 5 lneas a lo largo del rea perimetral. Adems, el energizador cuenta con un alcance de hasta 3,000 metros lineales de alimentacin, asegurando una cobertura adecuada para el sistema implementado (Aparicio, 2015).

Figura 7. Energizador HAGROY HR 1 0000.

Protecciones paneles solares

El dimensionamiento de las protecciones de los paneles solares se realiz utilizando la Ecuacin 2.2 y 2.3 los valores de voltaje y corriente de cortocircuito proporcionados por el fabricante, como se muestra en la Tabla 5.

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛 = 𝑉𝐷𝐶 𝑁𝑜. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 (𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒) 1,20 Ec. 2.2

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛 = 21,8 𝑉𝐷𝐶 3 1,20

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛 = 78,48 𝑉

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐼𝑆𝐶 1,25 Ec. 2.3

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 9,4 𝐴 1,25

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 11,75 𝐴

 

 

PROTECCIONES DC

FUSIBLES

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS

Proteccin contra sobre intensidades.

Proteccin contra cortocircuitos y sobreintensidades.

Al pasar corriente por el conductor se calienta se destruye y se abre el circuito.

Protege corrientes con un valor superior al nominal, cuando el dispositivo acta se separan los polos y se abre el circuito.

Es necesaria su reposicin.

No es necesaria su reposicin despus de actuar.

Bajo costo.

Alto costo.

Tabla 5. Caractersticas Protecciones en DC.

 

 

 

 

En el anlisis de la Tabla 5 se incluy la utilizacin de interruptores magnetotrmicos, diseados para actuar de manera inmediata en caso de interrupcin del circuito por corrientes superiores a su valor nominal. Estas protecciones estn especficamente configuradas para corriente continua, ya que las protecciones para corriente alternan no son adecuadas debido a sus aplicaciones distintas. Los interruptores seleccionados corresponden a la marca SIEMENS, con configuracin de 2 polos, garantizando un desempeo confiable y seguro en el sistema (Allauca, 2018).

Protecciones batera

La proteccin magnetotrmica de la batera esta dimensionada al 125 % de la corriente mxima. La clasificacin del interruptor se detalla en la Ecuacin 2.4.

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑀𝑎𝑥. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 1,25 Ec. 2.4

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 60 𝐴 1,25

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 75 𝐴

 

Conexin cerca elctrica.


La conexin elctrica cumple con la necesidad que requiere la conexin del cerco elctrico, ya que por recomendaciones del fabricante ver Figura 8., se recomienda las puestas a tierra para el funcionamiento correcto de la cerca elctrica (V. C. Castellano Karen, 2021).

Figura 8. Instruccin de conexin cerca elctrica.

Diagrama unifilar

La representacin del diagrama unifilar ordena grficamente los componentes de la instalacin elctrica, en nuestro proyecto de generacin de energa mediante un sistema fotovoltaico para alimentar la cerca elctrica se tiene un diagrama unifilar, como se evidencia en la Figura 9, el diseo del sistema fotovoltaico es para una instalacin aislada o autnoma y de un consumo diario. Se destaca los elementos y equipos principales de instalacin, protecciones magnetotrmicas que se localizan aguas arriba de cada tramo de instalacin paneles solares controlador, controlador- bateras, bateras carga. Y los mandos de control, paro de emergencia y selector de posiciones que nos permiten tener el control de manera manual para el inicio del funcionamiento del sistema fotovoltaico.

Figura 9. Diagrama Unifilar

Expone los principales logros alcanzados con la aplicacin de la metodologa seleccionada. Es primordial una redaccin clara y adecuada, con una gran capacidad de sntesis, sin descuidar la mencin de los hitos ms importantes de la investigacin.

Anlisis de tensin esttica estructura paneles solares

Mediante el software CAD Fusion 360, se realiz un anlisis detallado de la deformacin y la tensin en la estructura de soporte de los paneles solares, considerando las cargas estructurales y restricciones. El peso individual de cada panel solar, de 7.8 kg, fue tomado como base para el anlisis. Como se muestra en la Figura 10, los resultados indican que la estructura no presenta pliegues ni rupturas, incluso bajo condiciones adversas. Adems, el coeficiente de seguridad calculado es de 4.43, lo que garantiza que la estructura tiene la resistencia necesaria para soportar las cargas y garantizar su estabilidad y funcionalidad a largo plazo.

Discusin de resultados

Con el empleo de un piranmetro y un multmetro, se obtuvieron datos clave como radiacin, potencia, voltaje y corriente, esenciales para evaluar la capacidad de generacin del sistema conforme a los clculos previos realizados. Tal como se observa en la Figura 11, estos datos fueron complementados con informacin extrada de sitios web especializados, lo que permiti realizar un dimensionamiento preciso del sistema y garantizar su funcionamiento ptimo.

Figura 11. Recoleccin de datos con el piranmetro y multmetro.

El anlisis de los datos recolectados en la zona de implementacin del sistema, ubicada a una altitud de 4,000 metros sobre el nivel del mar, muestra variaciones significativas en las temperaturas y condiciones climticas. Esta zona se caracteriza por un clima predominantemente fro, nuboso y con pocos das soleados. En la Tabla 4.4, se evalu la irradiancia durante un da intermedio con nubosidad, que constituye una de las condiciones climticas clave para el anlisis de la generacin de energa. En este contexto, se obtuvo una potencia mnima de 17 W y una potencia mxima de 125 W en diferentes momentos del da, resultado de las mediciones realizadas. Es importante destacar que, a medida que avanzaba el da, se observ un crecimiento progresivo en la generacin de energa, lo que se evidencia claramente en la Figura 12. Esto muestra cmo, a pesar de las condiciones de nubosidad, el sistema sigue funcionando de manera eficiente, con un incremento en la potencia generada conforme la radiacin solar mejora a lo largo del da.

Tabla 5. Irradiancia en un da intermedio de nubosidad.

Hora

Wm2

Potencia

W

Voltaje

(V)

Corriente (A)

Voltaje Batera

9:30

154,5

17

13,07

1,3

13,4

10:00

155,3

23

11,5

2

13,4

10:30

147,8

19

9,04

2,1

13,4

11:00

196

32

14,0

2,3

13,4

11:30

176

26

13,9

1,87

14

12:00

294,6

42

16,8

2,5

13,4

12:30

203,8

38

19

2

13,3

13:00

396,4

56

15,5

3,6

13

13:30

425,7

60

14,0

4,3

13,4

14:00

577,9

94

14,02

6,7

13,9

14:30

630,6

125

14,2

8,8

14,2

 

 

2

2

1

1


Figura 12. Radiacin solar y potencia da intermedio de nubosidad.

Segn los datos recolectados y presentados en la Figura 12, las mediciones realizadas entre las 9:30 a. m. y las 2:30 p. m. muestran una radiacin solar variable a lo largo del tiempo. En un rango mnimo de radiacin, que oscila entre 147.8 y 155.3 W/m, el sistema gener potencias de 17 a 19 W. Por otro lado, en un rango mximo de radiacin, comprendido entre 425.7 y 630.6 W/m, las potencias generadas alcanzaron valores entre 60 y 125 W. Estos resultados confirman que, incluso en condiciones mnimas y mximas de radiacin durante este perodo, las potencias generadas son suficientes para el funcionamiento adecuado del sistema.

Asimismo, en la Tabla 6 se analiza la irradiancia bajo las condiciones ms crticas, caracterizadas por nubosidad y bajas temperaturas. En este escenario, identificado como "el peor da", se registraron potencias mnimas de 13 W y mximas de 67 W, como se ilustra en la Figura 13. Estas potencias, aunque menores, son an suficientes para satisfacer las necesidades del sistema, incluyendo el funcionamiento de la cerca elctrica y las cmaras de vigilancia. Adems, se observa un incremento gradual en la generacin conforme avanza el da, lo que evidencia la capacidad del sistema para adaptarse y operar eficientemente incluso en condiciones climticas adversas.

Tabla 6. Irradiancia en el peor da.

Hora

Wm2

Potencia W

Voltaje (V)

Corriente (A)

Voltaje Batera

7:00

95,3

13

13

1

12,9

7:30

72

10

13,2

0,8

13,20

8:00

98,4

14

13,08

1,07

13

8:30

114,6

14

13,08

1,07

13,1

9:00

123

21

13,04

1,6

13,3

9:30

132,4

15

12,93

1,16

13,4

10:00

129,8

16

13,11

1,22

13,3

10:30

178,6

27

12,37

1,94

13

11:00

203,1

32

14

2,3

13,4

11:30

311,4

43

19,02

2,36

13,6

12:00

426,8

67

15,58

4,3

13,9

 

2

1

 

2

1


Figura 13. Irradiacin solar y potencia en el peor da.

Con base en los datos recolectados y presentados en la Figura 13, las mediciones realizadas entre las 7:00 a. m. y las 12:00 p. m. muestran una variacin de radiacin solar a lo largo del tiempo. En un rango mnimo de radiacin, que oscila entre 72 y 98.4 W/m, el sistema gener potencias de entre 10 y 14 W. En contraste, en un rango mximo de radiacin de 203.1 a 426.8 W/m, las potencias generadas alcanzaron valores de 32 a 67 W. Estos resultados confirman que, tanto en condiciones mnimas como mximas de radiacin durante este perodo, las potencias generadas son suficientes para mantener el funcionamiento adecuado del sistema. Adicionalmente, en la Tabla 7 se evalu la irradiancia durante un da soleado bajo condiciones ideales, obteniendo resultados muy favorables para el sistema. En estas condiciones, se generaron potencias mnimas de 94 W y mximas de 151 W, como se ilustra en la Figura 14. Estas potencias, obtenidas en intervalos de tiempo y con un crecimiento gradual, evidencian un desempeo ptimo del sistema implementado, demostrando que este es capaz de operar eficientemente bajo distintas condiciones climticas.

Tabla 7. Irradiancia en un da soleado

 

Hora

 

Wm2

Potencia

W

Voltaje

(V)

 

Corriente (A)

 

Voltaje Batera

10:15

975,9

94

14,02

6,7

13,9

10:45

983,4

96

13,6

7,8

12,8

11:00

996,1

98

14

7

13

11:30

1004,8

101

14,04

7,19

13,1

12:00

1010,2

115

14,05

8,18

13,3

12:30

1028,7

120

14,21

8,44

13,4

13:00

1034,1

125

14,2

8,8

13,3

13:30

1029

129

12,37

9,08

13

14:00

1037,5

137

14,2

9,64

13,4

14:45

1042,6

142

14,21

9,99

13,6

15:30

1050

151

14,24

10,6

13,9

 

Figura 14. Radiacin solar y potencia da soleado.

En base a los datos recolectados, como se muestra en la Figura 14, las mediciones realizadas entre las 10:15 a. m. y las 3:30 p. m. evidencian una radiacin solar variable a lo largo del tiempo. En un rango mnimo de radiacin entre 975.9 y 996.1 W/m, el sistema gener potencias de entre 94 y 98 W. Por otro lado, en un rango mximo de radiacin, comprendido entre 1037.5 y 1050 W/m, la potencia generada alcanz valores de 137 a 151 W. Estos resultados indican que, tanto en los niveles mnimos como en los mximos de radiacin, las potencias generadas son favorables para el correcto funcionamiento del sistema. El anlisis de las tres condiciones climticas tpicas del pramo muestra que las potencias generadas son aceptables dentro del rango de consumo requerido por el sistema. Esto asegura una carga estable y constante a la batera, con voltajes entre 12.9 V y 14 V, incluso en condiciones de baja radiacin. Este comportamiento garantiza la autonoma del sistema, permitiendo su operacin confiable incluso en escenarios donde la radiacin solar se encuentra en valores mnimos.

Conclusiones

Este proyecto se centr en investigar las condiciones climticas, el funcionamiento de sistemas fotovoltaicos aislados y la implementacin de cercas elctricas en el pramo de Mogotes. A travs de diversas fuentes bibliogrficas, se recopil informacin clave sobre las tecnologas disponibles en el mbito de los paneles solares fotovoltaicos. Un aspecto relevante identificado fue la influencia de las variaciones climticas en la eficiencia energtica de estos sistemas, ya que las prdidas de energa y la incapacidad de captar toda la radiacin solar afectan su rendimiento.

Para calcular los equipos adecuados para esta zona aislada, se emplearon datos de radiacin solar obtenidos de la plataforma NASA POWER. La potencia requerida para el sistema se estableci en 64.5 W, con un voltaje de 12 V. El sistema instalado incluye paneles fotovoltaicos con una capacidad total de 480 W, diseados para futuras ampliaciones. La batera del sistema proporciona un da de autonoma, y su adquisicin cont con el apoyo de la junta de agua de Alaquez.

En la fase de anlisis, se consideraron las particularidades de la zona, ubicada a 4,000 metros sobre el nivel del mar, donde los cambios de temperatura afectan el desempeo. Durante los das ms desfavorables, el sistema gener una potencia mxima de 64 W, mientras que en das ptimos alcanz hasta 151 W, garantizando as un suministro confiable para la operacin de la cerca elctrica.

Se eligieron paneles solares monocristalinos por su alto rendimiento y capacidad para captar la radiacin solar de manera eficiente. Estos paneles fueron instalados sobre estructuras metlicas a una altura de 2.60 metros para evitar manipulaciones, con un ngulo fijo de 15 para facilitar el mantenimiento. Los equipos fueron protegidos en un gabinete con certificacin IP65, mientras que el cableado fue enterrado en tuberas corrugadas galvanizadas para aumentar la seguridad y durabilidad del

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