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dc.contributor.authorAcosta Solano, Jairo-
dc.contributor.authorCervantes Morales, Breiner Manuel-
dc.contributor.authorRuiz Hoyos, Carlos Andres-
dc.contributor.authorCorpas Cardona, Mario Alberto-
dc.date.accessioned2024-09-05T19:25:58Z-
dc.date.available2024-09-05T19:25:58Z-
dc.date.issued2023-12-19-
dc.identifier.otherFT-IV- 015 PAT colectivo-
dc.identifier.urihttp://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/756-
dc.descriptionLa implementación de la radiación solar para la generación de energía fotovoltaica enfrenta desafíos debido a la inestabilidad de factores climáticos y geográficos, así como a la maquinaria utilizada. Las fluctuaciones en las condiciones climáticas y la radiación solar, junto con la predisposición del terreno, pueden afectar la precisión de la energía generada, lo que a su vez afecta el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.[1] Además, la capacidad de almacenamiento es limitada, lo que restringe la cantidad de energía que se puede generar y almacenar, lo que puede llevar a un desequilibrio entre la generación y el consumo de energía. La vida útil de los sistemas de almacenamiento también es limitada y se rige por los ciclos de carga y descarga, lo que puede causar un desgaste en estos sistemas dependiendo de la fluctuación solar.Por otro lado, la energía solar, que convierte la radiación solar en electricidad o calor mediante diferentes tecnologías, tiene ventajas ambientales, económicas y sociales, ya que es renovable, limpia, abundante y accesible. Sin embargo, también presenta desafíos y limitaciones, como la variabilidad, la intermitencia, la baja eficiencia, el alto costo inicial, el impacto paisajístico y la necesidad de almacenamiento o respaldo. Por lo tanto, es necesario optimizar la capacidad de generar energía solar, utilizando tecnologías adecuadas y eficientes, que permitan aprovechar al máximo la radiación solar disponible, reducir los costos de inversión y operación, minimizar el impacto ambiental y social, y garantizar la seguridad y la calidad del suministro eléctrico Si no se es considerada la generación de energía solar como una fuente de energía sustentable y eco amigable, podría seguir siendo opacada por el método de generación de energía actual (combustibles fósiles e hidráulica) y no se estima como un medio eficiente, a futuro se podrían presentar problemas con el cambio climático debido a las energías previamente mencionadas, su desgaste con el tiempo y la desaparición de las energías no renovables [3]. Este modelo de regresión es más que necesario para determinar la capacidad que tiene la radiación solar para proveer fuentes renovables de energía y sacarle el máximo provecho de la misma, el modelo que buscamos implementar se basa en la propagación de un modelo sostenible y alternativos. El cual busca mejorar significativamente la calidad de vida de las personas y reducir considerablemente los gastos anuales en consumo de energía, buscamos ayudar a esa parte de la población vulnerable que están buscando una mejor calidad de vida sin perjudicar al medio ambiente. Debemos tener en cuenta que este modelo se basa en predicciones a corto y largo plazo ya que buscamos la mayor exactitud al momento de recaudar la informaciónen_US
dc.description.abstractComplejidad del modelo: Desarrollar un modelo de regresión preciso para la radiación solar puede ser complejo debido a la variabilidad de los factores que la afectan, como la ubicación geográfica, la temporada, las condiciones climáticas y la hora del día. La selección de variables relevantes y la gestión de la complejidad del modelo son desafíos cruciales. Variabilidad espacial y temporal: La radiación solar varía significativamente a lo largo del tiempo y en diferentes ubicaciones geográficas. Modelar esta variabilidad de manera precisa requiere datos detallados y, a menudo, modelos espacio temporales más avanzados. Disponibilidad y calidad de datos: La calidad y la disponibilidad de datos son esenciales para entrenar y validar un modelo de regresión. La falta de datos precisos y actualizados sobre la radiación solar en una ubicación específica puede afectar negativamente la precisión del modelo. Validación del modelo: Validar la precisión del modelo de regresión es fundamental. Sin embargo, puede ser complicado obtener conjuntos de datos de validación confiables y representativos para todas las condiciones posiblesen_US
dc.language.isoesen_US
dc.publisherCorporación Universitaria Rafael Núñezen_US
dc.relation.ispartofseriesFT-IV- 015 PAT colectivo;2 semestre-
dc.subjectMetodología de la investigaciónen_US
dc.subjectEstructura de datosen_US
dc.subjectMatemáticasen_US
dc.subjectProgramación IIen_US
dc.titleValidación de un modelo de regresión para evaluar la efectividad de la radiación solar con el fin de comprobar su eficiencia de producción energéticaen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
Appears in Collections:Tecnología de información y software

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