LEADER 01308nam 2200397 450 001 9910798689303321 005 20230808194809.0 010 $a1-4438-9817-1 035 $a(CKB)3710000000830943 035 $a(MiAaPQ)EBC4648766 035 $a(EXLCZ)993710000000830943 100 $a20160903h20162016 uy 0 101 0 $aeng 135 $aurcnu|||||||| 181 $2rdacontent 182 $2rdamedia 183 $2rdacarrier 200 00$aContemporary social and political aspects of the Cyprus problem /$fedited by Jonathan Warner, David W. Lovell and Michalis Kontos 210 1$aNewcastle upon Tyne, England :$cCambridge Scholars Publishing,$d2016. 210 4$d©2016 215 $a1 online resource (333 pages) 311 $a1-4438-8819-2 320 $aIncludes bibliographical references at the end of each chapters and index. 607 $aCyprus$xPolitics and government$y1960-2004 607 $aCyprus$xPolitics and government$y2004- 676 $a956.4504 702 $aWarner$b Jonathan 702 $aLovell$b David W. 702 $aKontos$b Michalis 801 0$bMiAaPQ 801 1$bMiAaPQ 801 2$bMiAaPQ 906 $aBOOK 912 $a9910798689303321 996 $aContemporary social and political aspects of the Cyprus problem$93837912 997 $aUNINA LEADER 06012nam 2200421z- 450 001 9910587466903321 005 20251116145012.0 024 7 $a10.35622/inudi.b.003 035 $a(CKB)5600000000496626 035 $a(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/91498 035 $a(EXLCZ)995600000000496626 100 $a20202208d2022 |y 0 101 0 $aspa 135 $aurmn|---annan 181 $2rdacontent 182 $2rdamedia 183 $2rdacarrier 200 10$aDiseño e implementación de un sistema de monitoreo y adquisición de datos de parámetros eléctricos y ambientales de un sistema fotovoltaico conectado a la red de 3kW 210 $aPuno$cInstituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú$d2022 215 $a1 electronic resource (181 p.) 311 08$a612-48813-2-2 330 $aIn the present research work, a wireless monitoring and data acquisition system with an interface in LabVIEW was designed and implemented in real-time to monitor the electrical and environmental parameters of a 3kW SFCR. cable integrating devices such as a Raspberry pi 3B+, an Arduino Nano, using a 03 PT100 temperature sensor, a voltage divider as a voltage sensor, ACS758 current sensor, a calibrated cell as an irradiance sensor, and a graphics and storage interface From the data of a program developed in LabVIEW, the model and 3D printing of the pieces of the carcass can also be implemented, thus implementing a prototype with a DIN holder. Everything is oriented according to the IEC-61724-2017 standard. In the period of 05 days, it gives us the following results: Influence of the temperature in the photovoltaic module, in which we were able to observe that the temperatures of each cell in the module are not the same, having a deviation of up to 3C which it causes lost by dispersion of parameters. Influence of the temperature on the photovoltaic generator, in which we could observe that the temperature and the voltage in a photovoltaic system are inversely proportional, and when the hottest is a photovoltaic module is less efficient, in this section, temperatures up to 52.31C were recorded. the surface of the photovoltaic module. Influence of the irradiance on the photovoltaic generator, apart from which we observed that the irradiance and the generated current are directly proportional, events of extreme solar irradiance were also present, being higher and less prolonged on June 17, 2021, with a value of 1245.89[W/m2], a duration of 06 seconds, recorded at 11:39:13 and the longest, presented the same day, with a value of 1219.75[W/m2], a duration of 176 seconds recorded at 11:34:17 seconds. Finally, it is concluded that the indicators provided on the energy generated by the SFRC under certain environmental conditions are reliable due to the guidelines with the proposed standard, calibration, and validation of the readings of the sensors and other components used. 330 $aEn el presente trabajo de investigación se realizó el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y adquisición de datos inalámbrico con un interfaz en LabVIEW en tiempo real para monitoreo de parámetros eléctricos en DC y ambientales de un SFCR de 3kW, El cual se llevó a cabo integrando dispositivos como un Raspberry pi 3B+, un Arduino Nano, usando como sensores de temperatura 03 PT100, como sensor de tensión un divisor de tensión, como sensor de corriente el ACS758, como sensor de irradiancia una celda calibrada y como interfaz gráfica y almacenamiento de datos un programa elaborado en LabVIEW, también se hizo el modelado e impresión en 3D de las piezas de la carcasa pudiendo así implementar un prototipo con un sujetador para riel DIN. Todo esto orientado bajo la norma IEC-61724-2017. En el periodo de prueba de 05 días nos entrega los siguientes resultados: Influencia de la temperatura en el módulo fotovoltaico, en el cual pudimos observar que las temperaturas de cada célula en el módulo no son iguales, teniendo una desviación de hasta 3C el cual ocasiona pérdidas por dispersión de parámetros. Influencia de la temperatura en el generador fotovoltaico, en el cual pudimos observar que la temperatura y la tensión en un sistema fotovoltaico son inversamente proporcionales y cuando más caliente esté un módulo fotovoltaico es menos eficiente, en este apartado se registró temperaturas de hasta 52.31C en la superficie del módulo fotovoltaico. Influencia de la irradiancia en el generador fotovoltaico, apartado en el cual observamos que la irradiancia y la corriente generada son directamente proporcionales, también se presentó eventos de irradiancia solar extrema, siendo el más alto y menos prolongado el día 17 de Junio del 2021, con un valor 1245.89[W/m2], una duración de 06 segundos, registrados a las 11:39:13 y el más prolongado, presentado el mismo día, con un valor de 1219.75[W/m2], una duración de 176 segundos registrados a las 11:34:17 segundos. Finalmente se concluye que los indicadores proporcionados sobre la energía generada por el SFRC bajo ciertas condiciones ambientales son confiables debido a lineamientos con la norma propuesta, calibración y validación de las lecturas de los sensores y demás componentes usados. 606 $aEnergy efficiency$2bicssc 607 $aPeru$2fast 610 $aSistema de Monitoreo 610 $aAdquisición de Datos 610 $aSistema Fotovoltaico Conectado a la Red 615 7$aEnergy efficiency 676 $a621.31244 700 $aCruz$b Edisson$4auth$01311184 702 $aBeltrán$b Norman$4auth 702 $aCondori$b Reynaldo$4auth 712 02$aInstituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. 906 $aBOOK 912 $a9910587466903321 996 $aDiseño e implementación de un sistema de monitoreo y adquisición de datos de parámetros eléctricos y ambientales de un sistema fotovoltaico conectado a la red de 3kW$93030031 997 $aUNINA