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Plan de Estudios - Facultad de Ingeniería - Universidad Autónoma ...

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Maestría en Ingeniería<br />

<strong>Facultad</strong> <strong>de</strong> Ingeniería - UADY<br />

ASIGNATURA: Mo<strong>de</strong>lación <strong>de</strong> Sistemas y Fuentes HORAS TOTALES: 60<br />

Renovables<br />

ÁREA DISCIPLINARIA: Energías Renovables HORAS TEÓRICAS: 45<br />

UBICACIÓN: Cualquier período HORAS PRÁCTICAS: 15<br />

CLAVE: IF-M-64 CRÉDITOS: 7<br />

SERIACIÓN: Ninguna HORAS SEMANALES: 4<br />

CLASIFICACIÓN: Optativa<br />

OBJETIVO GENERAL:<br />

Mo<strong>de</strong>lar los recursos renovables y los sistemas <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> energía aplicando técnicas<br />

<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y simulación.<br />

CONTENIDO:<br />

1. Transferencia <strong>de</strong> calor en sistemas renovables<br />

2. Mo<strong>de</strong>lación <strong>de</strong> los recursos renovables disponibles en el sitio<br />

3. Mo<strong>de</strong>lación <strong>de</strong> los componentes <strong>de</strong> un sistema fotovoltaico<br />

4. Mo<strong>de</strong>lación <strong>de</strong> los componentes <strong>de</strong> un sistema termosolar<br />

5. Mo<strong>de</strong>lación <strong>de</strong> los componentes <strong>de</strong> un sistema eólico<br />

6. Fundamentos <strong>de</strong> programación<br />

7. Herramientas para la simulación <strong>de</strong> sistemas renovables<br />

8. Simulación <strong>de</strong> la operación <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> generación renovables<br />

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:<br />

Exposición <strong>de</strong> conceptos, resolución <strong>de</strong> problemas, <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> prácticas <strong>de</strong> laboratorio,<br />

<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> proyectos aplicados y discusión grupal <strong>de</strong> resultados.<br />

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:<br />

Exámenes teóricos y prácticos 50%<br />

Proyectos y tareas 30%<br />

Prácticas <strong>de</strong> laboratorio 20%<br />

PERFIL PROFESIOGRÁFICO:<br />

Posgrado en Ingeniería Física, Física o afín, con experiencia en Energías Renovables.<br />

BIBLIOGRAFÍA:<br />

1. Cengel, Y. A. (2003). Heat Transfer: A Practical Approach. McGraw Hill<br />

2. Ba<strong>de</strong>scu, V. (2008). Mo<strong>de</strong>ling Solar Radiation at the Earth’s Surface. Springer.<br />

3. Luque A.; S. Hegedus (2003). Handbook of Photovoltaic Science and Engineering.<br />

John Wiley & Sons.<br />

4. Goetzberger, H.; Hoffmann, V. U. (2005). Photovoltaic Solar Energy Generation.<br />

Springer.<br />

5. Tiwari, G. N. (2002). Solar Energy: Fundamentals, Design, Mo<strong>de</strong>lling and<br />

Applications. Alpha Science.<br />

6. Garg, H. P.; Prakash, J. (2000). Solar Energy: Fundamentals and Applications.<br />

McGraw-Hill.<br />

7. Patel, M. R. (2006). Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis and<br />

Operation. CRC Press.<br />

__________________________________________________________________________<br />

Aprobado por el Consejo Universitario el 31 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2010 169

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