Este estudio presenta el modelo de comportamiento de la temperatura térmica y la generación de potencia de un sistema de energía híbrido termoeléctrico-solar expuesto a fuentes transitorias dinámicas. En el desarrollo del sistema de energía híbrido termoeléctrico-solar, los estudios se han centrado en la regulación de ambos sistemas por separado. En la práctica, un sistema de regulación por separado afecta al precio del hardware. En este estudio, se aplica una técnica de modelado de análisis dinámico inverso basada en la función exponencial a un conjunto solar (SA) para estabilizar la tensión de salida antes de combinar esta técnica con un módulo termoeléctrico (TEM). Este método puede utilizarse para estimar el punto de máxima potencia del sistema híbrido moldeando inicialmente la tensión de entrada del SA. El comportamiento del sistema global puede estimarse controlando el comportamiento de SA, de forma que SA pueda seguir la tensión de salida de TEM ya que la constante de tiempo de TEM es mayor que la de SA. Además, empleando una función continua y diferenciable, se puede alcanzar el comportamiento de salida adquirido del sistema híbrido. Los datos que muestran el modelo se obtienen a partir de experimentos actuales con valores predichos de temperatura, resistencia interna y atributos de corriente de TEM. Los resultados de la simulación muestran que el modelador de entrada propuesto puede utilizarse para activar la tensión de salida del SA para seguir el comportamiento del TEM en condiciones transitorias.
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