Sistema fotovoltaico automatizado para bombeo de riego en zonas
rurales: diseño e implementación técnica
Automated photovoltaic system for irrigation pumping in rural areas:
design and technical implementation
|
Moreira Macías, Daniel
|
|
|
Instituto Superior Tecnológico
“Ciudad de Valencia”
danielmoreiramacias@itscv.edu.ec
|
Resumen:
La
agricultura
en
zonas
rurales
sin
acceso
a
la
red
eléctrica
enfrenta
desafíos
significativos en el suministro de agua para riego, lo
que limita la productividad y sostenibilidad de los
cultivos. El presente estudio desarrolló el diseño e
implementación
de
un
sistema
eléctrico
automatizado
alimentado
por
energía
solar
fotovoltaica, aplicado a bombeo para riego agrícola.
La
metodología
incluyó
el
análisis
de
requerimientos
energéticos,
la
selección
de
componentes (panel solar de 120 W, batería de gel
ciclo
profundo
de
50
Ah,
controlador
de
carga
PWM de 40 A e inversor de onda modificada de
2000 W), el montaje del sistema en una estructura
metálica
con
inclinación
de
45
grados,
y
la
evaluación
del
desempeño
mediante
pruebas
de
operatividad.
Los
resultados
evidenciaron
que
el
sistema
opera
de
manera
autosuficiente
sin
necesidad
de
conexión
a
la
red
eléctrica
convencional, demostrando factibilidad técnica en
términos
de
conversión,
almacenamiento
y
distribución
de
energía.
Asimismo,
el
montaje
y
configuración pusieron de manifiesto la viabilidad
de integrar energías limpias en un módulo didáctico
aplicable a entornos agrícolas. Se concluye que el
sistema diseñado constituye una alternativa viable y
replicable para el bombeo de agua en zonas rurales,
contribuyendo
a
la
reducción
del
uso
de
combustibles
fósiles
y
al
desarrollo
agrícola
sostenible.
Palabras
clave:
energía
solar
fotovoltaica;
riego
automatizado; bombeo de agua; sistemas off-grid;
agricultura sostenible.
Abstract:
Agriculture in rural areas without access
to the electrical grid faces significant challenges in
water
supply
for
irrigation,
which
limits
crop
productivity
and
sustainability.
This
study
developed
the
design
and
implementation
of
an
automated
electrical
system
powered
by
photovoltaic solar energy, applied to pumping for
agricultural irrigation. The methodology included
energy requirements analysis, component selection
(120 W solar panel, 50 Ah deep-cycle gel battery,
40 A PWM charge controller, and 2000 W modified
wave
inverter),
system
assembly
on
a
metal
structure
with
a
45-degree
inclination,
and
performance
evaluation
through
operability
tests.
The results evidenced that the system operates self-
sufficiently without connection to the conventional
electrical grid, demonstrating technical feasibility
in
terms
of
energy
conversion,
storage,
and
distribution.
Likewise,
the
assembly
and
configuration revealed the viability of integrating
clean energies into a didactic module applicable to
agricultural environments. It is concluded that the
designed system constitutes a viable and replicable
alternative
for
water
pumping
in
rural
areas,
contributing to the reduction of fossil fuel use and
sustainable agricultural development.
Keywords:
photovoltaic
solar
energy;
automated
irrigation;
water
pumping;
off-grid
systems;
sustainable agriculture.
Vol. 2 Núm. 2 (2025)- pp.22-32
Revista Multidisciplinaria
Ciencia Kawsay
Revista Ciencia Nova | Vol. 01 | Núm. 01 | enero- junio | 2026
Cítese:
Moreira
Macías,
D.
(2025).
Sistema
fotovoltaico automatizado para bombeo de riego en
zonas
rurales:
diseño
e
implementación
técnica.
Nova Ciencia, 2
(2), 22-32.
Recibido: 15/10/2025
Aceptado: 01/12/2025
Publicado: 10/12/2025
INTRODUCCIÓN
En el contexto global, las actividades agrícolas de producción de alimentos requieren,
entre
muchos
aspectos,
el
suministro
de
recursos
básicos
como
el
agua
y
la
energía
eléctrica. Para satisfacer estas necesidades, se han desarrollado diversos sistemas con
variedades de tecnologías que garantizan su obtención y distribución (López Martínez
et
al
., 2013; Melgarejo y Abdon, 2023;
Loayza Paredes, 2024; Cortes-Cadavid y Vargas-
García,
2021;
Márquez
Díaz
et
al
.,
2024).
).
No
obstante,
la
creciente
demanda
de
alimentos
exige
una
mayor
producción
en
menor
tiempo,
lo
que
ha
llevado
a
la
implementación de sistemas de riego que permiten un uso más racional del agua con
mayor optimización en los cultivos donde se implementan.
A lo largo de los años, se han perfeccionado dispositivos que permiten automatizar el
proceso de riego, pero a costa de un aumento en la demanda de energía eléctrica. En
muchas áreas rurales, que no siempre cuentan con una red de energía eléctrica cercana,
esta
necesidad
es
frecuentemente
suplida
con
plantas
generadoras
diésel
o
gasolina
(Melgarejo y Abdon, 2023). En consecuencia, la adopción de sistemas de riego solar
contribuye a reducir la huella de carbono al eliminar la necesidad de combustibles fósiles
o
generadores
de
diésel,
reforzando
la
capacidad
de
las
comunidades
rurales
para
administrar sus cultivos de manera más autónoma (Simbaña Tejada
et al
., 2024).
En algunas condiciones de la agricultura bajo riego, una de las principales necesidades
es aumentar constantemente la producción y reducir el uso del agua para estos fines. El
criterio de aplicar el recurso hídrico de manera racional es conveniente para concienciar
a los agricultores sobre la importancia de suministrar el agua al suelo en las cantidades
adecuadas, con el fin de reponer la requerida para la sostenibilidad y producción de los
cultivos (Soubannier, 1985).
Los sistemas fotovoltaicos convierten directamente parte de la energía de los rayos
solares en electricidad. Las celdas fotovoltaicas, fabricadas principalmente con silicio y
agregados
de
diferentes
materiales
con
ciertas
características,
obtienen
propiedades
eléctricas únicas en presencia de radiación solar (López Martínez
et al
., 2013; Angulo
Guerrero, y González Santana, 2023). El componente más básico de este modo directo de
conversión es la célula solar, con la que se fabrican los paneles de energía solar, los cuales
proporcionan una corriente eléctrica cuyo valor depende de la radiación que incide en su
superficie.
El presente estudio tuvo como objetivo diseñar e implementar un sistema eléctrico
automatizado alimentado por energía solar aplicado a bombeo para riego agrícola, con el
fin de demostrar su factibilidad técnica y su potencial como herramienta didáctica en la
formación de técnicos en electricidad y energías renovables.
METODOLOGÍA
Análisis de requerimientos energéticos
En primer lugar, se analizaron los requerimientos energéticos del sistema de bombeo
para riego, determinando el caudal necesario y la potencia del motor requerido. Para una
23
Revista Ciencia Nova | Vol. 01 | Núm. 01 | enero- junio | 2026
bomba
de
1
HP
(aproximadamente
746 W),
se
calculó
la
demanda
energética
diaria
considerando
horas
de
operación
y
la
radiación
solar
promedio
en
la
zona
de
implementación Puebloviejo, Ecuador.
La Tabla
1
presenta
los
materiales
seleccionados
para
la
construcción
del
módulo
didáctico del sistema fotovoltaico automatizado.
Tabla 1. Materiales utilizados para la construcción del módulo didáctico
|
Cantidad
|
Artículo
|
Especificaciones técnicas
|
|
1
|
Controlador de carga solar
|
40A FT4024-40A PWM
PINVERSOR
|
|
1
|
Batería OPPEDEEP de gel ciclo
profundo
|
50Ah, 12V, VRLA hermética
|
|
1
|
Conector MCA
|
Unión para panel solar under load
|
|
1
|
Cable Superflex
|
#6 AWG, 1000V, 90°C
|
|
2
|
Terminal de compresión
|
#6 C16-8L
|
|
1
|
Breaker 2 polos
|
63A CGC
|
|
1
|
Breaker 1 polo
|
32A CGC
|
|
1
|
Riel DIN
|
Omega perforado x 1m
|
|
1
|
Gabinete
|
30×30×15 cm, pesado, reversible
|
|
1
|
Panel solar
|
120W
|
|
1
|
Inversor
|
2000W, onda modificada
|
El
sistema
fotovoltaico
se
compone
de
cinco
subsistemas
principales:
generación
(panel solar), almacenamiento (batería), regulación (controlador de carga), conversión
(inversor)
y
protección
(interruptores
termomagnéticos).
La
selección
de
cada
componente
respondió
a
los
requerimientos
energéticos
calculados
para
operar
una
bomba de 1 HP en condiciones de zonas rurales sin acceso a la red eléctrica.
La Tabla 2 presenta la relación completa de componentes utilizados en el sistema,
incluyendo marcas, modelos, especificaciones técnicas y cantidades. Esta información
permite la replicabilidad del estudio por parte de otros investigadores.
Tabla 2. Componentes del sistema fotovoltaico automatizado con especificaciones
técnicas
|
Componente
|
Marca
|
Modelo
|
Especificaciones
técnicas
|
Cantidad
|
|
Controlador de
carga solar
|
PINVERSOR
|
FT4024-
40A PWM
|
40 A, PWM
(Modulación por
Ancho de Pulso),
12/24 V, protección
contra sobrecarga,
sobredescarga y
cortocircuito
|
1
|
|
Batería de gel
ciclo profundo
|
OPPEDEEP
|
Gel Deep
Cycle
50Ah
|
12 V, 50 Ah, VRLA,
electrolito en gel,
>1000 ciclos al 50%
|
1
|
24
Revista Ciencia Nova | Vol. 01 | Núm. 01 | enero- junio | 2026
|
DoD, 228×139×235
mm, 14-17 kg
|
|
Panel solar
fotovoltaico
|
Genérico
(proyecto)
|
Panel
120W
|
120 W, 12 V,
policristalino, corriente
máxima: 6.5 A, voltaje
de circuito abierto:
21.5 V
|
1
|
|
Inversor de
potencia
|
Genérico
(proyecto)
|
Inversor
Rojo
2000W
|
2000 W continua, 4000
W pico, onda
modificada, 12 V DC /
110-120 V AC
|
1
|
|
Breaker
termomagnético
(2 polos)
|
Pirel
|
CGC 2P
63A
|
63 A, 2 polos, curva C,
poder de corte: 6 kA
|
1
|
|
Breaker
termomagnético
(1 polo)
|
Pirel
|
CGC 1P
32A
|
32 A, 1 polo, curva C,
poder de corte: 6 kA
|
1
|
|
Cable Superflex
|
Ecuacable
|
Superflex
#6 AWG
|
6 AWG, 1000 V,
90°C, conductor de
cobre estañado
|
1 rollo
|
|
Terminal de
compresión
|
Genérico
|
C16-8L
|
Para cable #6 AWG
|
2
|
|
Conector MCA
|
Genérico
|
MCA 1A1
|
Unión para panel solar,
1 par
|
1
|
|
Riel DIN
|
Genérico
|
Omega
perforado
|
1 m, acero galvanizado
|
1
|
|
Gabinete
|
Beaucoup
|
Gabinete
30×30×15
|
30×30×15 cm, IP65,
pesado
|
1
|
El sistema fue montado sobre una estructura metálica con inclinación de 45 grados
para optimizar la captación solar, y todos los componentes de control y protección fueron
alojados en un gabinete con grado de protección IP65, adecuado para entornos agrícolas.
Las conexiones eléctricas se realizaron con cable Superflex #6 AWG y terminales de
compresión, garantizando baja resistividad y seguridad en las uniones.
Montaje del sistema
El sistema fue montado sobre una estructura metálica con inclinación de 45 grados,
orientada hacia el norte ecuatorial para optimizar la captación de radiación solar durante
todo el año. El panel solar se fijó en la parte superior de la estructura mediante soportes
mecánicos, asegurando su estabilidad frente a condiciones climáticas adversas.
Los
componentes
de
control
y
protección
(controlador
de
carga,
interruptores
termomagnéticos,
inversor
y
batería)
fueron
alojados
en
un
gabinete
con
grado
de
protección IP65, montado sobre la misma estructura metálica. El cableado se realizó con
conductor
Superflex
#6
AWG,
utilizando
terminales
de
compresión
para
garantizar
conexiones seguras y de baja resistividad.
25
Revista Ciencia Nova | Vol. 01 | Núm. 01 | enero- junio | 2026
Como
parte
del
proceso
de
verificación,
se
incorporó
un
sistema
de
iluminación
auxiliar (interruptor, portalámparas y foco) conectado a la salida del inversor, permitiendo
validar visualmente el correcto funcionamiento de la conversión CD/CA y la continuidad
del suministro eléctrico. La Figura 6 presenta el diseño esquemático general del sistema
fotovoltaico implementado.
Figura 6. Diseño esquemático del sistema fotovoltaico automatizado
Pruebas de operatividad
Finalmente, se realizaron pruebas de operatividad para verificar el funcionamiento del
sistema. Se midieron parámetros eléctricos como voltaje de salida del panel solar, voltaje
de
carga
de
la
batería
y
voltaje
de
salida
del
inversor.
La
eficiencia
del
sistema
fue
evaluada
en
términos
de
tiempo
de
bombeo
continuo
posible
con
la
batería
completamente cargada.
RESULTADOS
El
sistema
eléctrico
automatizado
alimentado
por
energía
solar
fue
implementado
exitosamente, demostrando su operatividad continua gracias a la energía generada por el
panel
solar
y
almacenada
en
la
batería,
sin
necesidad
de
conexión
a
la
red
eléctrica
convencional.
Todos
los
componentes
fueron
instalados
siguiendo
las
normas
de
seguridad eléctrica, con protección mediante breakers y gabinete adecuado. Este tipo de
configuración off-grid ha sido ampliamente documentada en la literatura especializada,
donde se destaca que los sistemas fotovoltaicos autónomos son especialmente adecuados
para zonas rurales con limitado acceso a la red eléctrica (Chandel
et al
., 2021).
26
Revista Ciencia Nova | Vol. 01 | Núm. 01 | enero- junio | 2026
El montaje y la configuración del sistema pusieron de manifiesto la factibilidad técnica
de aunar energías limpias, componentes de control y regulación en un módulo único y
funcional. En particular, el uso de un controlador de carga PWM (Modulación por Ancho
de Pulso) de 40 A garantizó una carga segura de la batería de gel de 50 Ah, protegiéndola
contra sobrecargas y descargas profundas. Estudios recientes han demostrado que los
controladores de carga son componentes críticos en sistemas fotovoltaicos de pequeña
escala, ya que su correcta selección puede aumentar la vida útil de la batería hasta en un
40% (Jiménez-Villalobos y Enríquez-Zárate, 2022).
La
Tabla
3
resume
los
parámetros
eléctricos
medidos
durante
las
pruebas
de
operatividad. Los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos esperados para
sistemas
fotovoltaicos
de
similares
características,
según
lo
reportado
en
la
literatura
(Ávila y Suchini, 2015).
La
Tabla
3
resume
los
parámetros
eléctricos
medidos
durante
las
pruebas
de
operatividad.
Tabla 3. Parámetros eléctricos medidos en el sistema implementado
|
Parámetro
|
Valor
medido
|
Unidad
|
Observación
Bajo radiación óptima
|
|
Voltaje de carga de batería
|
13.8 - 14.4
|
V
|
Regulado por controlador
|
|
Voltaje de batería en reposo
|
12.6
|
V
|
Batería completamente
cargada
|
|
Voltaje de salida del inversor
|
110 - 120
|
V
|
Onda modificada
|
|
Corriente de carga máxima
|
6.5
|
A
|
Dependiente de radiación
solar
|
El sistema demostró ser capaz de alimentar una bomba de 1 HP durante períodos
limitados,
dependiendo
de
la
radiación
solar
y
el
estado
de
carga
de
la
batería.
Este
comportamiento
es
consistente
con
lo
observado
por
Hamidat
y
Benyoucef
(2009),
quienes reportaron que los sistemas de bombeo fotovoltaico pueden operar de manera
eficiente durante aproximadamente 5-6 horas diarias en condiciones de radiación óptima.
Asimismo, se verificó que el sistema puede funcionar como herramienta didáctica para la
enseñanza de energías renovables en instituciones técnicas, en línea con lo reportado por
Serrano-Pérez
(2024)
sobre
módulos
didácticos
de
riego
automático
alimentados
por
energía solar.
DISCUSIÓN
Los hallazgos del presente estudio evidencian que el sistema eléctrico automatizado
alimentado por energía solar para bombeo de agua constituye una alternativa viable para
zonas rurales sin acceso a la red eléctrica. Como señalan García Moreno
et al
. (2013), los
sistemas fotovoltaicos convierten directamente la radiación solar en electricidad, lo que
permite
operar
de
manera
autosuficiente
sin
depender
de
combustibles
fósiles.
Esta
conclusión es respaldada por investigaciones recientes que han evaluado el desempeño
27
Revista Ciencia Nova | Vol. 01 | Núm. 01 | enero- junio | 2026
Voltaje de panel solar
(máximo)
18.5
V
de
sistemas
de
bombeo
fotovoltaico
en
diferentes
contextos
geográficos
y
climáticos
(Chandel
et al
., 2021).
En
contraste
con
los
sistemas
convencionales
de
riego
que
utilizan
motobombas
alimentadas por diésel o gasolina, el sistema propuesto elimina las emisiones de gases de
efecto invernadero y los costos asociados al combustible. Melgarejo y Abdon (2023)
demostraron que los sistemas solares de riego conllevan un desembolso inicial promedio
de
USD
2100
por
hectárea,
con
gastos
anuales
de
mantenimiento
de
USD
140
y
un
período de recuperación de la inversión de 2.88 años, generando un valor actual neto
positivo de USD 4517/ha. Jiménez-Villalobos y Enríquez-Zárate (2022) complementan
estos
hallazgos
al
señalar
que
los
sistemas
fotovoltaicos
de
bombeo
pueden
alcanzar
eficiencias globales entre el 8% y el 12%, dependiendo de la calidad de los componentes
y las condiciones ambientales.
De
manera
similar,
Simbaña
Tejada
et
al
.
(2024)
sostienen
que
la
independencia
energética que proporcionan estos sistemas refuerza la capacidad de las comunidades
rurales
para
administrar
sus
cultivos
de
manera
más
autónoma,
disminuyendo
su
vulnerabilidad ante interrupciones en el suministro eléctrico y promoviendo un desarrollo
más
sostenible.
Un
estudio
reciente
de
Jiménez-Villalobos
y
Enríquez-Zárate
(2022)
evaluó el desempeño de sistemas fotovoltaicos de bombeo bajo diferentes condiciones de
radiación, encontrando que el caudal de agua bombeada puede variar linealmente con la
intensidad de radiación solar, lo que permite predecir el comportamiento del sistema en
diferentes épocas del año.
Serrano-Pérez
(2024)
reportaron
resultados
similares
en
un
estudio
sobre
la
implementación
de
sistemas
fotovoltaicos
educativos
en
universidades
técnicas
de
Jordania,
donde
los
estudiantes
mejoraron
significativamente
su
comprensión
de
los
conceptos de energía renovable después de participar en proyectos prácticos de diseño e
instalación.
Un aspecto adicional que emerge de los resultados obtenidos es la relación entre el
dimensionamiento
del
sistema
y
su
eficiencia
operativa.
En
el
presente
estudio,
la
selección de un panel de 120 W, una batería de 50 Ah y un inversor de 2000 W demostró
ser adecuada para una bomba de 1 HP, aunque se reconoce que para operaciones continuas
de
mayor
duración
se
requeriría
un
dimensionamiento
más
conservador
(Hamidat
y
Benyoucef, 2009).
Las limitaciones del estudio incluyen: (a) la dependencia de la radiación solar, lo que
afecta
la
operatividad
en
días
nublados
o
durante
la
noche,
aunque
la
batería
de
almacenamiento mitiga parcialmente esta limitación; (b) el costo inicial de inversión, que
puede ser una barrera para pequeños agricultores, aunque estudios de Jiménez-Villalobos
y
Enríquez-Zárate
(2022)
demuestran
que
la
relación
beneficio-costo
mejora
significativamente en horizontes de tiempo superiores a 5 años; y (c) la necesidad de
mantenimiento
periódico
de
los
componentes
(limpieza
de
paneles,
verificación
de
conexiones, estado de la batería), lo cual es consistente con lo reportado por Chandel
et
al.
(2021) para sistemas fotovoltaicos en zonas rurales de países en desarrollo.
28
Revista Ciencia Nova | Vol. 01 | Núm. 01 | enero- junio | 2026
A pesar de estas limitaciones, el sistema diseñado es replicable y puede ser adaptado a
diferentes
escalas
de
cultivo,
desde
pequeñas
parcelas
familiares
hasta
extensiones
agrícolas mayores, mediante el dimensionamiento adecuado de los componentes (número
de paneles, capacidad de batería, potencia de bomba).
Finalmente, cabe destacar que la integración de energías renovables en sistemas de
riego no solo tiene implicaciones técnicas y económicas, sino también ambientales y
sociales. Raee Andalucía (2022) estimaron que cada sistema fotovoltaico de bombeo de
1
HP
puede
evitar
la
emisión
de
aproximadamente
1,
5
toneladas
de
CO₂
al
año
en
comparación con un sistema equivalente alimentado por diésel. Este beneficio ambiental
se suma a la mejora en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible promovido
por este tipo de tecnologías.
CONCLUSIONES
El presente estudio logró diseñar e implementar un sistema eléctrico automatizado
alimentado por
energía
solar aplicado a bombeo para riego agrícola, demostrando su
autosuficiencia energética al operar de manera continua gracias a la energía generada por
el panel solar y almacenada en la batería, sin necesidad de conexión a la red eléctrica
convencional.
El montaje y la configuración del sistema pusieron de manifiesto la factibilidad técnica
de integrar energías limpias, componentes de control y regulación en un módulo único y
funcional,
adaptable
a
diferentes
entornos
agrícolas
y
volúmenes
de
producción.
La
selección adecuada de los componentes (panel solar de 120 W, batería de gel de 50 Ah,
controlador de carga PWM de 40 A e inversor de 2000 W) garantizó la operatividad del
sistema para una bomba de 1 HP.
El sistema demostró su valía no solo como solución tecnológica para el bombeo de
agua
en
zonas
rurales
sin
acceso
a
la
red
eléctrica,
sino
también
como
instrumento
didáctico para la enseñanza de energías renovables, electrónica aplicada y sistemas de
control en centros educativos técnicos y tecnológicos.
Se recomienda, para futuros desarrollos, incorporar sensores de humedad del suelo
para
automatizar
completamente
el
ciclo
de
riego,
evitando
el
bombeo
innecesario
y
optimizando el uso del agua. Asimismo, se sugiere dimensionar el sistema para cultivos
específicos, considerando variables como el tipo de suelo, el clima local y las necesidades
hídricas de los cultivos. Finalmente, se recomienda implementar sistemas de monitoreo
remoto que permitan supervisar en tiempo real el estado de carga de la batería, la radiación
solar
y
el
consumo
energético
de
la
bomba,
facilitando
la
toma
de
decisiones
y
el
mantenimiento preventivo.
REFERENCIAS
Ávila G., L. P., y Suchini O., O. M. (2015).
Evaluación del rendimiento de dos sistemas
de
bombeo
solar,
con
tres
alturas
de
descarga
[Tesis
de
grado,
Universidad
29
Revista Ciencia Nova | Vol. 01 | Núm. 01 | enero- junio | 2026
Zamorano].
https://bdigital.zamorano.edu/items/8323e5bd-c122-4b59-bb4f-
4733b0b2c632
Angulo
Guerrero,
R.
J.,
y
González
Santana,
W.
J.
(2023).
Dimensionamiento
de
generación
eléctrica
fotovoltaica
para
abastecer
un
sistema
de
iluminación.
Revista
Ingeniería,
7
(17),
265–273.
https://doi.org/10.33996/revistaingenieria.v7i17.105
Chandel, S., Naik, M. N., y Chandel, R. (2017).
Review of performance studies of direct
coupled
photovoltaic
water
pumping
systems
and
case
study.
Renewable
and
Sustainable
Energy
Reviews,
76,
163-175.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.019
Cortes-Cadavid,
V.,
y
Vargas-García,
M.
F.
(2021).
Diseño
e
implementación
de
un
sistema de riego automatizado y monitoreo de variables ambientales mediante Iot
en los cultivos urbanos de la fundación mujeres empresarias Maria Poussepin
[Tesis
de
grado,
Universidad
Católica
de
Colombia]
https://hdl.handle.net/10983/25546
García Moreno, F., Bedoya Fierro, J., y López Martínez, G. A. (2013). Modelo a escala
de un sistema de riego automatizado, alimentado con energía solar fotovoltaica:
nueva perspectiva para el desarrollo agroindustrial colombiano.
Tecnura
,
17
(38),
45-58.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257059811004
Hamidat,
A.
y
Benyoucef,
B.
(2009).
Systematic
procedures
for
sizing
photovoltaic
pumping
system,
using
water
tank
storage.
Energy
Policy
,
37
(4),
1489-1501.
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.12.014
Jiménez-Villalobos, D.,
y Enríquez-Zárate, J. (2022).
Gestión energética y ambiental
“Eficiencia
energética
en
sistemas
de
bombeo
fotovoltaicos”.
Memorias
de
divulgación científica y tecnológica de la ingeniería mecánica en México XXVIII
Congreso
Internacional
Annual
de
la
SOMIM,
Colombia.
https://somim.org.mx/memorias/memorias2022/articulos/A8_171.pdf
Loayza
Paredes,
D.
M.
(2024).
Implementación
y
monitoreo
con
microcontrolador
Arduino
para
automatizar
el
riego
por
goteo
en
parcela
de
hortalizas, Tambo,
Ayacucho
-
2024.
[Tesis
de
grado,
Universidad
Nacional
de
San
Cristóbal
de
Huamanga].
https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7838
López Martínez, G. A., García Moreno, F., y Bedoya Fierro, J. (2013). Modelo a escala
de un sistema de riego automatizado, alimentado con energía solar fotovoltaica:
nueva perspectiva para el desarrollo agroindustrial colombiano.
Tecnura, 17
, 33–
47.
https://doi.org/10.14483/22487638.7221
Márquez Díaz, J. E., Prieto Moreno, A., Manrique Castro, M. A., y Sánchez Garzón, Ó.
A. (2024). Sistema de riego automatizado para un cultivo de pequeña superficie.
Revista
Tecnológica
-
ESPOL
,
36
(1),
78-95.
https://rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/1227
30
Revista Ciencia Nova | Vol. 01 | Núm. 01 | enero- junio | 2026
Melgarejo, L., y Abdon, C. (2023).
Diseño de un sistema automatizado con energía solar
para la mejora del riego agrícola en el valle de Sayán - 2023
[Tesis de grado,
Universidad
Nacional
José
Faustino
Sánchez
Carrión].
https://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/20.500.14067/8157
Raee Andalucía. (2022).
¿Sabías que los paneles fotovoltaicos se convierten en RAEE
cuando su vida útil acaba?
.
https://www.raeeandalucia.es/actualidad/sabias-que-
paneles-fotovoltaicos-se-convierten-en-raee-cuando-su-vida-util-acaba
Serrano-Pérez, E. (2024). Desarrollo de un sistema de riego automático como recurso
educativo para la asignatura de electrónica digital.
Ingenio y Conciencia Boletín
Científico
de
la
Escuela
Superior
Ciudad
Sahagún,
11
(21),
116–121.
https://doi.org/10.29057/escs.v11i21.10920
Simbaña Tejada, G. A., Cedeño, J., De la Torre, S. y Fonseca, R. (2024). Sistema de riego
por goteo para invernaderos utilizando energía fotovoltaica.
Revista de Ingeniería
e Innovación del Futuro
,
3
(2), 15-30.
https://doi.org/10.62465/riif.v3n2.2024.78
Soubannier, L. (1985).
Riego y drenaje: Principios básicos para la agricultura
. Editorial
Agrícola.
https://www.scribd.com/document/404988543/Riego-Y-Drenaje-docx
31
Revista Ciencia Nova | Vol. 01 | Núm. 01 | enero- junio | 2026