ANALISIS NO LINEAL Y CONTROL DE CONVERTIDORES DE POTENCIA: INTERCONEXION Y SEGUI...
ANALISIS NO LINEAL Y CONTROL DE CONVERTIDORES DE POTENCIA: INTERCONEXION Y SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MAXIMA POTENCIA EN LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.
LOS CONVERTIDORES INTERCONECTADOS SON IMPORTANTES PARA APLICACIONES EN LOS QUE LOS CONVERTIDORES INDIVIDUALES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, POR EJEMPLO, EN LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA, MUCHAS PEQUEÑAS FUENTES DE ENERGIA...
LOS CONVERTIDORES INTERCONECTADOS SON IMPORTANTES PARA APLICACIONES EN LOS QUE LOS CONVERTIDORES INDIVIDUALES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, POR EJEMPLO, EN LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA, MUCHAS PEQUEÑAS FUENTES DE ENERGIA SE UTILIZAN PARA GENERAR LA ELECTRICIDAD Y LOS CONVERTIDORES INTERCONECTADOS SON LAS ACTRICES PRINCIPALES EN ESTE CASO DEBIDO A MINIMOS COSTOS DE TRANSMISION Y DE DISTRIBUCION, MAYOR EFICIENCIA Y MODULARIDAD DE DISEÑO, ESTAS ESTRUCTURAS SE UTILIZAN TAMBIEN EN SISTEMAS DE ENERGIA DISTRIBUIDA (DPS), PORQUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCION EQUILIBRADA DE TENSION/CORRIENTE ENTRE LAS DIFERENTES RAMAS Y TAMBIEN MEJORAN LAS FORMAS DE ONDA Y EL ESPECTRO ARMONICO DE LAS VARIABLES DE SALIDA, ADEMAS, OFRECEN UNA MAYOR FLEXIBILIDAD, CONFIABILIDAD, REDUNDANCIA Y FUNCIONALIDAD, SIN EMBARGO, LOS CONVERTIDORES INTERCONECTADOS REQUIEREN EL USO DE UN CONTROL ADICIONAL PARA LOGRAR LA DISTRIBUCION EQUILIBRADA Y LAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO SON GENERALMENTE MAS COMPLEJAS QUE EN LOS CONVERTIDORES INDIVIDUALES, LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA COMPLETO SE VE AFECTADA POR UN GRAN NUMERO DE PARAMETROS Y CONDICIONES, CON LOS METODOS DE DISEÑO TRADICIONAL, HASTA AHORA BASADOS EN EL MODELO PROMEDIADO LINEAL, NO SE DESCRIBEN MUCHOS DE LOS COMPORTAMIENTOS DINAMICOS NO LINEALES COMPLEJOS, EN ESTE PROYECTO SE PROPONE LLEVAR A CABO UN ESTUDIO INTEGRAL, ORIENTADO AL DISEÑO, DE LA DINAMICA NO LINEAL Y LOS COMPORTAMIENTOS COMPLEJOS DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE CONVERTIDORES DE POTENCIA INTERCONECTADAS, ESTO SE REFIERE A LA GENERACION DE RESULTADOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS PARA EL DISEÑO PRACTICO DE ESTOS SISTEMAS, LA IDEA ES DESARROLLAR MODELOS QUE INCORPORAN LOS PARAMETROS PRACTICOS Y OBTENER LOS PROCEDIMIENTOS ANALITICOS QUE PUEDEN PRODUCIR LA INFORMACION DE DISEÑO DE INTERES, COMO LOS LIMITES DE ESTABILIDAD EN EL ESPACIO DE PARAMETROS PRACTICOS, EL MARGEN DE GANANCIA Y DE FASE, ETC ,, EL ENFASIS SE HARA EN ESTRUCTURAS EN PARALELO Y EN SERIE, LA CONEXION EN CASCADA AMPLIAMENTE USADA EN APLICACIONES DE CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA (PFC) AC-DC Y EN APLICACIONES FOTOVOLTAICAS (PV) DC-AC SERA TAMBIEN CONSIDERADA, POR OTRA PARTE, LOS CONTROLADORES DEL PUNTO DE MAXIMA POTENCIA SE UTILIZAN AMPLIAMENTE EN APLICACIONES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, INFORTUNADAMENTE, GRAN PARTE DE ESTOS CONTROLADORES NO CONVERGEN A LA POTENCIA MAXIMA, PERO OSCILAN EN SU VECINDAD, SE LLEVARA A CABO UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS CONTROLADORES MPPT, BASANDOSE EN HERRAMIENTAS DE DINAMICA NO LINEAL, COMO LAS FUNCIONES DE LYAPUNOV Y EL ANALISIS DE BIFURCACIONES, CON EL FIN DE DELIMITAR LA REGION ESTABLE, ESTE ESTUDIO TAMBIEN COMBINARA METODOS FRECUENCIALES COMO FUNCIONES DESCRIPTIVAS Y BALANCE ARMONICO, LAS PRESTACIONES DEL MPPT SERAN ANALIZADAS EN TERMINOS DE ESTABILIDAD Y ROBUSTEZ DEL CICLO LIMITE, LA RESPUESTA TRANSITORIA DE ARRANQUE Y LA TRANSITORIA ENTRE DOS CICLOS LIMITES ESTABLES SERAN TAMBIEN ANALIZADAS A FIN DE ESTABLECER UNA COMPARACION OBJETIVA, NUEVOS ALGORITMOS DE MPPT CON UN ALTO GRADO DE ESTABILIDAD, ROBUSTEZ, PRECISION Y RESPUESTA DINAMICA RAPIDA SERAN INVESTIGADOS Y SE REALIZARA UN ANALISIS EN PROFUNDIDAD DEL MECANISMO DE OSCILACION, LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SERAN UTILES PARA PREDECIR Y CONTROLAR LAS INESTABILIDADES Y SUS POSIBLES BIFURCACIONES ASOCIADOS UTILIZANDO LEYES DE CONTROL ROBUSTOS Y NO LINEALES PARA CORREGIR LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA, TODOS LOS ALGORITMOS DE CORRECCION Y DE ESTABILIZACION SERAN VALIDADOS EXPERIMENTALMENTE,ver más
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