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GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Quiz on TEMA 6 CENTRALES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA , created by XAVIER FORES MORESO on 13/11/2016.

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Buen momento para evaluar tus conocimientos sobre centrales de energía solar fotovoltaica con este fantástico cuestionario. Responde las preguntas de test y recuerda verificar tus respuestas al finalizar.
XAVIER FORES MORESO
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TEMA 6 CENTRALES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Question 1 of 20

1

EN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED RESULTA ABSOLUTAMENTE NECESARIO QUE ESTÉ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES SUBSISTEMAS:

Select one of the following:

  • Subsistema de captación, de almacenamiento, de regulación y convertidor de corriente.

  • Subsistema de captación, de regulación y de convertidor de corriente.

  • Subsistema de captación, de almacenamiento y de regulación

  • Subsistema de captación y convertidor de corriente.

Explanation

Question 2 of 20

1

PARA OBTENER UNA MISMA POTENCIA EN UN MISMO LUGAR PARA UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, EL SISTEMA DE ESTRUCTURAS QUE MÁS ESPACIO OCUPA ES EL DE:

Select one of the following:

  • Planta de estructuras fijas

  • Planta de un seguidor.

  • Planta de dos seguidores.

  • Planta de dos seguidores de alta concentración.

Explanation

Question 3 of 20

1

EN LAS HORAS CENTRALES DE UN DÍA DESPEJADO Y DE ATMÓSFERA LIMPIA, Y SUPUESTO QUE EL PANEL SOLAR ESTÉ DISPUESTO CON UNA INCLINACIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS, LA IRRADIANCIA INCIDENTE EN EL MISMO PUEDE SER DEL ORDEN DE X, PERO INCLUSO EN ESAS CONDICIONES IDEALES NO SE PUEDE ESPERAR OBTENER MÁS DE Y DE POTENCIA ELÉCTRICA NETA EN UN PANEL DE Z DE SUPERFICIE, CANTIDAD QUE SE REDUCE APRECIABLEMENTE CUANDO LAS CONDICIONES NO SON TAN FAVORABLES. INDICAR LA RESPUESTA CORRECTA PARA X, Y Y Z:

Select one of the following:

  • X = 1,3 kW/m2 Y= 180 W Z= 1 m2

  • X = 1 kW/m2 Y= 75 W Z= 1,5 m2

  • X = 1 kW/m2 Y= 150 W Z= 1 m2

  • X = 0,550 kW/m2 Y= 150 W Z= 1,5 m2

Explanation

Question 4 of 20

1

UN SEMICONDUCTOR EXTRÍNSECO TIPO N, LO ES DEBIDO A QUE LLEVA IMPUREZAS DE:

Select one of the following:

  • Sb

  • Al

  • Bo

  • Cu

Explanation

Question 5 of 20

1

EN UN PROCESO DE GENERACIÓN/RECOMBINACIÓN (G/R), ES DECIR, POR LOS QUE UN ELECTRÓN PUEDE GANAR O PERDER ENERGÍA PARA INTERCAMBIARSE ENTRE LA BANDA DE VALENCIA Y CONDUCCIÓN, CUANDO EL ELECTRÓN GANA SU ENERGÍA GRACIAS A UN FOTÓN, SE DENOMINA:

Select one of the following:

  • SRH

  • Auger

  • Radiactivo

  • Superficial

Explanation

Question 6 of 20

1

LA MAYORÍA DE LAS CÉLULAS DE SILICIO ACTUALMENTE EN EL MERCADO SON:

Select one of the following:

  • Monocristalinas

  • Policristalinas

  • Ribbon

  • Amorfo

Explanation

Question 7 of 20

1

LA HUELLA DIGITAL DE LA CÉLULA PROPORCIONA MUCHA INFORMACIÓN A LAS PERSONAS QUE DESARROLLAN TECNOLOGÍA DE LA CÉLULA. ÉSTA SE MIDE A TRAVÉS DE:

Select one of the following:

  • El factor de forma.

  • La eficiencia máxima.

  • El factor de transmisión de electrones.

  • La eficiencia cuántica.

Explanation

Question 8 of 20

1

INDICAR CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES INCORRECTA.

Select one of the following:

  • La eficiencia de las células solares disminuyen cuando aumenta la temperatura debido, sobre
    todo, a la disminución que sufre la tensión de circuito abierto.

  • La densidad de corriente de cortocircuito es prácticamente insensible a los efectos de la temperatura (disminuye ligeramente),

  • Dada la dependencia del FF con la tensión VCO, y la ISC éste también disminuye al aumentar
    la temperatura.

  • Como resultado final, la eficiencia decrece del orden del 0,4% al 0,5% por grado de aumento
    de la temperatura para una célula de silicio (0,3% para una de GaAs).

Explanation

Question 9 of 20

1

EN CÉLULAS TÁNDEM LA EFICIENCIA MÁXIMA ES DE UN

Select one of the following:

  • 65%

  • 75%

  • 85%

  • 95%

Explanation

Question 10 of 20

1

LA CONEXIÓN DE LA CENTRAL A LA RED DE DISTRIBUCIÓN PÚBLICA DEBERÁ EFECTUARSE CUANDO EN LA OPERACIÓN DE SINCRONIZACIÓN LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS DEL GENERADOR Y LA RED NO SEAN SUPERIORES A LAS SIGUIENTES:

Select one of the following:

  • Diferencia de tensiones = +- 4 V. Diferencia de frecuencia = +- 0,1 Hz. Diferencia de
    fase = +- 10º.

  • Diferencia de tensiones = +- 8 V. Diferencia de frecuencia = +- 0,5 Hz. Diferencia de
    fase = +- 10º.

  • Diferencia de tensiones = +- 8 V. Diferencia de frecuencia = +- 0,1 Hz. Diferencia de
    fase = +- 3º.

  • Diferencia de tensiones = +- 8 V. Diferencia de frecuencia = +- 0,1 Hz. Diferencia de
    fase = +- 10º.

Explanation

Question 11 of 20

1

EL PRIMER FÍSICO QUE DESCUBRIÓ EN 1839 QUE CIERTOS MATERIALES PODÍAN GENERAR PEQUEÑAS CORRIENTES ELÉCTRICAS CUANDO ERAN EXPUESTOS A LA LUZ, AL APRECIAR UN AUMENTO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA CON LA LUZ CUANDO EXPERIMENTABA CON DOS ELECTRODOS METÁLICOS EN UNA SOLUCIÓN CONDUCTORA, FUE:

Select one of the following:

  • Willloughby Smith

  • Albert Einstein.

  • Edmund Becquerel.

  • Los investigadores D. M. Chaplin, C. S. Fuller y G. L. Pearson.

Explanation

Question 12 of 20

1

LA LUZ BLANCA DEL SOL ESTÁ FORMADA POR LA UNIÓN DE LOS COLORES DEL ARCO IRIS, CADA UNO CON SU CORRESPONDIENTE LONGITUD DE ONDA. LOS COLORES VAN DEL:

Select one of the following:

  • Violeta (180 nm) hasta el rojo (570 nm).

  • Violeta (280 nm) hasta el rojo (670 nm).

  • Violeta (380 nm) hasta el rojo (770 nm).

  • Violeta (480 nm) hasta el rojo (870 nm).

Explanation

Question 13 of 20

1

EN EL ESPECTRO APARECEN COLORES. EN EL DISEÑO DE UNA CÉLULA SOLAR ES CONVENIENTE SABER QUE:

Select one of the following:

  • Los fotones azules son más energéticos que los rojos.

  • Los fotones verdes son más energéticos que los azules.

  • Los fotones azules son más energéticos que los violetas.

  • Los fotones rojos son más energéticos que los azules.

Explanation

Question 14 of 20

1

LA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DE LOS CUERPOS SEMICONDUCTORES ES LA DE:

Select one of the following:

  • Desprenderse fácilmente su electrón periférico.

  • Poseer 4 electrones en su órbita de valencia.

  • Ser átomos «inestables»

  • Ser átomos «estables».

Explanation

Question 15 of 20

1

EN UNA UNIÓN DEL SEMICONDUCTOR P CON EL N LA BARRERA DE POTENCIAL ES DEL ORDEN DE:

Select one of the following:

  • 0,6 V cuando el semiconductor es de Ge y de unos 0,8 V cuando es de Si.

  • 0,4 V cuando el semiconductor es de Ge y de unos 0,6 V cuando es de Si.

  • 0,2 V cuando el semiconductor es de Ge y de unos 0,5 V cuando es de Si.

  • 0,1 V cuando el semiconductor es de Ge y de unos 0,3 V cuando es de Si.

Explanation

Question 16 of 20

1

EL NOMBRE DE LA CÉLULA CUYA SUPERFICIE ES COMO UNA V QUE SE FORMA, UTILIZANDO ATAQUE QUÍMICOS Y PROCESOS FOTOLITOGRÁFICOS ADECUADOS, EN LA SUPERFICIE DE LA CÉLULA. DE ESTE MODO SE REDUCE LA REFLEXIÓN POR DEBAJO DEL 1% Y LOGRAN EFICIENCIAS DEL 20,8% PARA UN SOL Y 23,8% PARA 102 SOLES ES:

Select one of the following:

  • Microgrooved PESC

  • PERL

  • MINP

  • UNSW

Explanation

Question 17 of 20

1

CÓMO SE LLAMA LA MEDIDA OBTENIDA CON LA HERRAMIENTA DE CARACTERIZACIÓN DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DE LA CÉLULA QUE CONSISTE EN ILUMINAR LA CÉLULA CON FOTONES DE LONGITUD DE ONDA CONOCIDA, POR EJEMPLO ROJOS Y MEDIR EL NÚMERO DE ELECTRONES QUE CIRCULAN POR EL EXTERIOR.

Select one of the following:

  • Factor de forma.

  • Eficiencia máxima.

  • Factor de transmisión de electrones.

  • Eficiencia cuántica.

Explanation

Question 18 of 20

1

LA RESISTENCIA QUE TIENE SU ORIGEN EN IMPERFECCIONES EN LA CALIDAD DE LA UNIÓN PN QUE CONSTITUYE LA CÉLULA Y ES RESPONSABLE DE PERMITIR LA EXISTENCIA DE FUGAS DE CORRIENTE ES LA LLAMADA:

Select one of the following:

  • Resistencia paralelo.

  • Resistencia serie.

  • Resistencia de bloqueo.

  • Resistencia del factor de forma.

Explanation

Question 19 of 20

1

LA EFICIENCIA MÁXIMA DE UNA CÉLULA MONOCRISTALINA DE SI ES DE UN:

Select one of the following:

  • 25%

  • 30%

  • 35%

  • 40%

Explanation

Question 20 of 20

1

LA TENSIÓN GENERADA EN UNA CENTRAL FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED SERÁ PRÁCTICAMENTE SINUSOIDAL, CON UNA TASA MÁXIMA DE ARMÓNICOS, EN CUALQUIER CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE:

Select one of the following:

  • Armónicos de orden par: 2/n. Armónicos de orden 5:7. Armónicos de orden impar (>5): 25/n.

  • Armónicos de orden par: 2/n. Armónicos de orden 3:5. Armónicos de orden impar (>5): 45/n.

  • Armónicos de orden par: 4/n. Armónicos de orden 3:5. Armónicos de orden impar (>5): 25/n.

  • Armónicos de orden par: 4/n. Armónicos de orden 3:5. Armónicos de orden impar (>5): 15/n.

Explanation