Integración arquitectónica de tecnologías fotovoltaicas avanzadas
Otros títulos:
Building integration of advanced photovoltaic technologies
Autor(es) y otros:
Director(es):
Palabra(s) clave:
Concentrador solar luminiscente(LSC)
Fotovoltaica semitransparente
Integración arquitectónica
Soluciones fotovoltaicas
Punto de máxima potencia (PMP)
Errores e incertidumbres de medida
Fecha de publicación:
Resumen:
La fotovoltaica semitransparente podría convertir las ventanas, fachadas de los edificios y otros elementos arquitectónicos en un elemento activo para la captura y transformación de la luz solar en energía eléctrica. Para ello en esta tesis, entre otras tecnologías posibles, se priorizará el uso de una tecnología conocida como concentrador solar luminiscente (LSC) y del posterior desarrollo e implementación de la electrónica necesaria que permita su integración arquitectónica con un óptimo aprovechamiento, almacenamiento e incorporación a la red de la energía eléctrica producida.
La fotovoltaica semitransparente podría convertir las ventanas, fachadas de los edificios y otros elementos arquitectónicos en un elemento activo para la captura y transformación de la luz solar en energía eléctrica. Para ello en esta tesis, entre otras tecnologías posibles, se priorizará el uso de una tecnología conocida como concentrador solar luminiscente (LSC) y del posterior desarrollo e implementación de la electrónica necesaria que permita su integración arquitectónica con un óptimo aprovechamiento, almacenamiento e incorporación a la red de la energía eléctrica producida.
Descripción:
Desarrollo de soluciones innovadoras para la integración arquitectónica de tecnologías fotovoltaicas avanzadas que puedan ser de gran ayuda en la construcción de edificios de consumo de energía eléctrica casi nulo, prestando especial atención a la tecnología fotovoltaica semitransparente. Objetivos específicos: - Desarrollo de soluciones fotovoltaicas que capturen de forma eficiente tanto la radiación directa como la radiación difusa, y por lo tanto puedan ser operativos bajo diferentes condiciones climatológicas (días nublados, soleados…). - Optimizar la captura eficiente y selectiva de la radiación solar incidente en función de su bandgap y, por tanto, la producción de electricidad. - Caracterización eléctrica de las celdas y los subsistemas fotovoltaicos a través de la curva característica (diagrama I-V) y el punto de máxima potencia (PMP). Propuesta de alternativas para la realización de subsistemas (ventana, teja, pared…) de interés para un edificio. - Estudio de las mejores alternativas para la interconexión a nivel de subsistemas y propuesta/discusión/valoración de una adecuada micro-red para la interconexión de todos los subsistemas del edificio, y su compatibilidad con otras fuentes de generación de energía renovable disponibles en el edificio. - Implementación real en demostradores piloto para validar la viabilidad e interés de la tecnología. - Evaluación y cálculo de los errores e incertidumbres asociados a las mediciones realizadas sobre el sistema fotovoltaico.
Jornadas de Doctorado (12º. 2023. Oviedo)