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dc.contributor.authorPascuas Araújo, Natalia
dc.contributor.authorSalvador Perilla, Andrés Fernando
dc.contributor.authorQuiroga Guerrero, Edwin Johjan
dc.contributor.authorRuiz Garzón, Javier Andrés
dc.contributor.authorGonzález Tristancho, Daniel José
dc.date.accessioned2021-11-27T16:38:35Z
dc.date.available2021-11-27T16:38:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0121-5132
dc.identifier.urihttps://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/1863
dc.description.abstractEste artículo trata sobre un caso de estudio presentado para la imple-mentación de un sistema fotovoltaico de autogeneración a pequeña escala en una vivienda ubicada en la ciudad de Bogotá. Para determinar el tamaño óptimo de la instalación se utilizó como criterio el mayor rendimiento financiero, según lo establecido en la Ley 1715 y la Reso-lución 121 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La evaluación financiera se hizo usando el costo unitario de prestación del servicio eléctrico, reglamentado por la Resolución 121, mientras que la factibilidad de la instalación se analizó utilizando RETScreen. El mejor rendimiento financiero se logró al instalar un medidor horario de energía y seguir los trámites para exención del IVA.spa
dc.description.abstractIn this article a case study is presented for the implementation of a small scale self-generation photovoltaic system in a house located in the city of Bogotá. To determine the optimal size of the facility, the highest financial performance was used as a criterion, as established in Law 1715 and Resolution 121 of the Energy and Gas Regulation Commission. The financial evaluation was implemented using the unit cost of providing the electric service, regulated by resolution 121, while the feasibility of the installation was analyzed using RETScreen. The best financial performance was achieved by implementing an hourly energy meter in the installation and following the procedures for IVA exemption.eng
dc.format.extent11 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherEscuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavitospa
dc.sourcehttps://revistas.escuelaing.edu.co/index.php/reci/article/view/50spa
dc.titleFactibilidad de una instalación solar fotovoltaica residencial, según la Ley 1715 y la Resolución CREG 121 del 2017spa
dc.title.alternativeFeasibility of a residential photovoltaic solar installation, according to Law 1715 and Resolution CREG 121 of 2017ResumenEste artículo trata sobre un caso de estudio presentado para la imple-mentación de un sistema fotovoltaico de autogeneración a pequeña escala en una vivienda ubicada en la ciudad de Bogotá. Para determinar el tamaño óptimo de la instalación se utilizó como criterio el mayor rendimiento financiero, según lo establecido en la Ley 1715 y la Reso-lución 121 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La evaluación financiera se hizo usando el costo unitario de prestación del servicio eléctrico, reglamentado por la Resolución 121, mientras que la factibilidad de la instalación se analizó utilizando RETScreen. El mejor rendimiento financiero se logró al instalar un medidor horario de energía y seguir los trámites para exención del IVA. Palabras claves: energía solar fotovoltaica, autogeneración a pequeña escala, fuentes no convencionales de energías renovables, FIT (Feed-In Tariff).AbstractIn this article a case study is presented for the implementation of a small scale self-generation photovoltaic system in a house located in the city of Bogotá. To determine the optimal size of the facility, the highest financial performance was used as a criterion, as established in Law 1715 and Resolution 121 of the Energy and Gas Regulation Commission. The financial evaluation was implemented using the unit cost of providing the electric service, regulated by resolution 121, while the feasibility of the installation was analyzed using RETScreen. The best financial performance was achieved by implementing an hourly energy meter in the installation and following the procedures for IVA exemption.Keywords: photovoltaic solar energy, small-scale self-generation, non-conventional sources of renewable energies, FIT (Feed-In Tariff).53eng
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.description.notes1. Estudiantes del programa de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 2. Profesores del programa de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. natalia.pascuas@mail.escuelaing.edu.co - andres.salvador@mail.escuelaing.edu.co - edwin.quiroga-g@mail.escuelaing.edu.co - javier.ruiz@escuelaing.edu.co - daniel.gonzalez@escuelaing.edu.co.eng
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.contributor.researchgroupModelación Estratégica en Energía y Potenciaspa
dc.publisher.placeBogotá, Colombia.spa
dc.relation.citationeditionN.° 111 Julio-septiembre de 2018, pp. 53-63spa
dc.relation.citationendpage63spa
dc.relation.citationissue111spa
dc.relation.citationstartpage53spa
dc.relation.indexedN/Aspa
dc.relation.ispartofjournalEscuela Colombiana de Ingenieríaeng
dc.relation.referencesAgência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) (2015). Obtenido del Programa de Incentivo às Fontes Alternativas. Disponible en http://www.aneel.gov.br/proinfa.spa
dc.relation.referencesAsociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) (2017). Comen- tarios a la resolución CREG 121 de 2017. Disponible en http://capacitacion.aciem.org/Especiales_Comisiones/2017/Nov_24/ pdf/Energia_01.pdf.spa
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dc.relation.referencesComisión de Regulación en Energía y Gas (CREG) (2017). Resolu- ción CREG 012 de 2017. Disponible en http://apolo.creg.gov.co/ Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/71d96ee55 a87e34105258133004f8d6f/$FILE/Creg012-2017.pdf.spa
dc.relation.referencesComisión de Regulación en Energía y Gas (CREG) (2014). Resolu- ción CREG 038 de 2014. Disponible en http://apolo.creg.gov.co/ Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/0131f0642 192a5a205257cd800728c5e/$FILE/Creg038-2014.pdf.spa
dc.relation.referencesComisión de Regulación en Energía y Gas (CREG) (2007). Reso- lución CREG 119 de 2007. Disponible en http://apolo.creg.gov. co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/c63f06a 9114e1a150525785a007a6fa2?OpenDocument.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.armarcConversión directa de energíaspa
dc.subject.armarcEnergía solarspa
dc.subject.armarcGeneradores de energía fotovoltaicaspa
dc.subject.armarcPhotovoltaic power generationeng
dc.subject.proposalEnergía solar fotovoltaicaspa
dc.subject.proposalUtogeneración a pequeña escalaspa
dc.subject.proposalFuentes no convencionales de energías renovablesspa
dc.subject.proposalFIT (Feed-In Tariff)spa
dc.subject.proposalPhotovoltaic solar energyeng
dc.subject.proposalSmall-scale self-generationeng
dc.subject.proposalNon-conventional sources of renewable energieseng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa


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