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dc.contributor.authorZea Fernandez J.S
dc.contributor.authorLuna-Delrisco M
dc.contributor.authorMoncada S.V
dc.contributor.authorGonzalez C.E.A
dc.contributor.authorHernandez M J.A
dc.contributor.authorArredondo Orozco C.A.
dc.date.accessioned2023-10-24T19:24:54Z
dc.date.available2023-10-24T19:24:54Z
dc.date.created2022
dc.identifier.isbn9781728161174
dc.identifier.issn1608371
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/8013
dc.description.abstractRenewable energies have experienced significant growth in recent years. The new installed capacity from renewable sources has surpassed the new installed capacity from conventional sources. Solar energy is the fastest growing and the most pervasive. In this sense, it is essential that the sizing and design of solar energy generation systems (such as photovoltaic systems or solar thermal systems) be carried out considering the solar geometry to ensure that that the location of the generation system allows capturing the greatest amount of solar radiation on any given day or time of the year and, thus, generate more energy. This paper presents the development of a computerized tool, for educational purposes, that allows performing solar geometry calculations to be used in solar energy generation systems. The computerized tool was developed using MATLAB® AppDesigner. The computerized tool facilitates and helps the study of how solar geometry affects the performance of solar energy systems. The computerized tool was tested with students of Energy Engineering Program at U niversidad de Medellín and allowed to verify that the learning process of the subject have improved substantially. © 2022 IEEE.eng
dc.language.isoeng
dc.publisherInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
dc.relation.isversionofhttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85142810796&doi=10.1109%2fPVSC48317.2022.9938543&partnerID=40&md5=8e7cd0251afa3b54af9b09494885f409
dc.sourceConf Rec IEEE Photovoltaic Spec Conf
dc.sourceConference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conferenceeng
dc.subjectAppDesignereng
dc.subjectComputerized tooleng
dc.subjectEducationeng
dc.subjectMATLAB®eng
dc.subjectRenewable energieseng
dc.subjectSolar energyeng
dc.subjectSolar geometryeng
dc.subjectTrainingeng
dc.titleComputerized Tool for Students Training in Solar Geometryeng
dc.typeConference Paper
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.publisher.programIngeniería en Energíaspa
dc.type.spaDocumento de conferencia
dc.identifier.doi10.1109/PVSC48317.2022.9938543
dc.relation.citationvolume2022-June
dc.relation.citationstartpage893
dc.relation.citationendpage896
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.affiliationZea Fernandez, J.S., Universidad de Medellín, Ingeniero en Ingeniería en Energía, Colombia
dc.affiliationLuna-Delrisco, M., Universidad de Medellín, Programa de Ingenieria en Ingeniería en Energía, Grupo de Investigacion en Ingeniería en Energía-GRINen, Medellín, Colombia
dc.affiliationMoncada, S.V., Universidad de Medellín, Programa de Ingenieria en Ingeniería en Energía, Grupo de Investigacion en Ingeniería en Energía-GRINen, Medellín, Colombia
dc.affiliationGonzalez, C.E.A., Universidad de Medellín, Programa de Ingenieria en Ingeniería en Energía, Grupo de Investigacion en Ingeniería en Energía-GRINen, Medellín, Colombia
dc.affiliationHernandez M, J.A., Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Grupo Lifae, Bogotá, Colombia
dc.affiliationArredondo Orozco, C.A., Universidad de Medellín, Programa de Ingenieria en Ingeniería en Energía, Grupo de Investigacion en Ingeniería en Energía-GRINen, Medellín, Colombia
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dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.udem.edu.co/
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de Medellín
dc.contributor.event49th IEEE Photovoltaics Specialists Conference, PVSC 2022


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