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    Modelo de estimación de la potencia generada por un sistema fotovoltaico a partir de variables provenientes de bases de datos de recurso energético solar

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    edrosass.pdf (1.496Mb)
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    Date
    2026-02-16
    Author
    Rosas Santacruz, Edisson David
    Advisor
    Cárdenas Cárdenas, Roberto Mauricio
    Fuelagan, Javier Revelo

    Citación

           
    TY - GEN T1 - Modelo de estimación de la potencia generada por un sistema fotovoltaico a partir de variables provenientes de bases de datos de recurso energético solar AU - Rosas Santacruz, Edisson David Y1 - 2026-02-16 UR - https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79210 AB - Este trabajo de investigación presenta el desarrollo de un modelo para estimar la potencia generada por un sistema fotovoltaico conectado a la red, empleando bases de datos de recurso solar y registros reales de producción fotovoltaica. Se selecciona la base de datos de SOLCAST de acuerdo con criterios de resolución temporal y espacial, cobertura geográfica y disponibilidad de variables climáticas. Con base en esta información, se propone un modelo de estimación basado en una red neuronal recurrente de tipo Long Short-Term Memory (LSTM), diseñada para capturar dependencias temporales a corto y largo plazo presentes en series temporales de irradiancia global horizontal (GHI), nubosidad y temperatura. La red LSTM utiliza como variable objetivo la potencia generada por un sistema fotovoltaico on-grid de 16,2 kWp. El modelo se entrena y valida utilizando datos correspondientes al año 2023, alcanzando un error porcentual promedio inferior al 2,74 %. Finalmente, el modelo propuesto se plantea como una herramienta de apoyo para procesos de planificación, diseño y evaluación de soluciones de energía solar para autoconsumo y generación distribuida. ER - @misc{10596_79210, author = {Rosas Santacruz Edisson David}, title = {Modelo de estimación de la potencia generada por un sistema fotovoltaico a partir de variables provenientes de bases de datos de recurso energético solar}, year = {2026-02-16}, abstract = {Este trabajo de investigación presenta el desarrollo de un modelo para estimar la potencia generada por un sistema fotovoltaico conectado a la red, empleando bases de datos de recurso solar y registros reales de producción fotovoltaica. Se selecciona la base de datos de SOLCAST de acuerdo con criterios de resolución temporal y espacial, cobertura geográfica y disponibilidad de variables climáticas. Con base en esta información, se propone un modelo de estimación basado en una red neuronal recurrente de tipo Long Short-Term Memory (LSTM), diseñada para capturar dependencias temporales a corto y largo plazo presentes en series temporales de irradiancia global horizontal (GHI), nubosidad y temperatura. La red LSTM utiliza como variable objetivo la potencia generada por un sistema fotovoltaico on-grid de 16,2 kWp. El modelo se entrena y valida utilizando datos correspondientes al año 2023, alcanzando un error porcentual promedio inferior al 2,74 %. Finalmente, el modelo propuesto se plantea como una herramienta de apoyo para procesos de planificación, diseño y evaluación de soluciones de energía solar para autoconsumo y generación distribuida.}, url = {https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79210} }RT Generic T1 Modelo de estimación de la potencia generada por un sistema fotovoltaico a partir de variables provenientes de bases de datos de recurso energético solar A1 Rosas Santacruz, Edisson David YR 2026-02-16 LK https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79210 AB Este trabajo de investigación presenta el desarrollo de un modelo para estimar la potencia generada por un sistema fotovoltaico conectado a la red, empleando bases de datos de recurso solar y registros reales de producción fotovoltaica. Se selecciona la base de datos de SOLCAST de acuerdo con criterios de resolución temporal y espacial, cobertura geográfica y disponibilidad de variables climáticas. Con base en esta información, se propone un modelo de estimación basado en una red neuronal recurrente de tipo Long Short-Term Memory (LSTM), diseñada para capturar dependencias temporales a corto y largo plazo presentes en series temporales de irradiancia global horizontal (GHI), nubosidad y temperatura. La red LSTM utiliza como variable objetivo la potencia generada por un sistema fotovoltaico on-grid de 16,2 kWp. El modelo se entrena y valida utilizando datos correspondientes al año 2023, alcanzando un error porcentual promedio inferior al 2,74 %. Finalmente, el modelo propuesto se plantea como una herramienta de apoyo para procesos de planificación, diseño y evaluación de soluciones de energía solar para autoconsumo y generación distribuida. OL Spanish (121)
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    Keywords
    Investigación Google Scholar
    Potencia estimada Google Scholar
    Redes Neuronales Google Scholar
    Sistema Fotovoltaico Google Scholar
    Regional / Country coverage
    cead_-_medellín
    Metadata
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    Description of the content
    Este trabajo de investigación presenta el desarrollo de un modelo para estimar la potencia generada por un sistema fotovoltaico conectado a la red, empleando bases de datos de recurso solar y registros reales de producción fotovoltaica. Se selecciona la base de datos de SOLCAST de acuerdo con criterios de resolución temporal y espacial, cobertura geográfica y disponibilidad de variables climáticas. Con base en esta información, se propone un modelo de estimación basado en una red neuronal recurrente de tipo Long Short-Term Memory (LSTM), diseñada para capturar dependencias temporales a corto y largo plazo presentes en series temporales de irradiancia global horizontal (GHI), nubosidad y temperatura. La red LSTM utiliza como variable objetivo la potencia generada por un sistema fotovoltaico on-grid de 16,2 kWp. El modelo se entrena y valida utilizando datos correspondientes al año 2023, alcanzando un error porcentual promedio inferior al 2,74 %. Finalmente, el modelo propuesto se plantea como una herramienta de apoyo para procesos de planificación, diseño y evaluación de soluciones de energía solar para autoconsumo y generación distribuida.
    Format
    pdf
    Type of digital resource
    Proyecto de investigación
    URI
    https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79210
    Collections
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