Diseño e implementación de un controlador para un inversor de potencia monofásico aplicado a un generador fotovoltaico
Actualmente, los sistemas de generación distribuida (GD) son más comunes a medida que aumenta la necesidad de energía eléctrica, dado que aprovechan las diferentes fuentes de energía como la eólica y la solar. En estos sistemas, la energía es distribuida desde la fuente a la carga a través de conver...
- Autores:
-
Muñoz Mayor, Juan Sebastián
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Hardware-In-The-Loop
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Control por modos deslizantes
Generación distribuida
In-versor monofásico
Sistemas fotovoltaicos
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Actualmente, los sistemas de generación distribuida (GD) son más comunes a medida que aumenta la necesidad de energía eléctrica, dado que aprovechan las diferentes fuentes de energía como la eólica y la solar. En estos sistemas, la energía es distribuida desde la fuente a la carga a través de convertidores electrónicos de energía en el sistema. En las aplicaciones de baja y media potencia, esta tarea recae en los inversores monofásicos, donde son la única interfaz entre fuentes conectadas a nodos de DC y las cargas conectadas a nodos de AC. Esta tesis propone el dimensionamiento de un inversor monofásico para alimentar una demanda de 2 kW a 120 VAC/60 Hz y el diseño del control de tensión respectivo basado en la estrategia de control por modos deslizantes (SMC), debido al comportamiento dinámico en la carga y la naturaleza inherente de la conmutación. No obstante, presenta problemas de Chattering por lo que se optó por el diseño de una superficie de deslizamiento suavizada. Posteriormente, han sido realizadas pruebas de rendimiento del sistema bajo distintas condiciones de operación (disponibilidad y tipo de recurso, variación de la carga) empleando la estrategia de prototipado parcial Hardware-In-the-Loop (HIL), utilizando componentes físicos y virtuales para mayor precisión en sistemas con alta variabilidad. En las pruebas realizadas, se contrastó la respuesta temporal de la señal de referencia y la capturada en la carga a través del índice de distorsión armónico total (THD), cuyos resultados están dentro de los limites determinados por los estándares de sistemas de potencia (menores al 5 %). Por último, han sido recomendados los elementos de sensado necesarios y su interacción con un microcontrolador tipo Arduino para la implementación completa de este sistema, donde son descritas algunas disposiciones complementarias para un mejor rendimiento |
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Bandyopadhyay, “An active harmonic filter based on one-cycle control,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 61, no. 8, pp. 3799–3809, 2013. [7] UPME, IDEAM et al., Atlas de Radiación solar de Colombia. IDEAM, 2019. [8] N. M. Abdel-Rahim y J. E. Quaicoe, “Analysis and design of a multiple feedback loop control strategy for single-phase voltage-source UPS inverters,” IEEE Transactions on power electronics, vol. 11, no. 4, pp. 532–541, 1996.[9] E. Butun, T. Erfidan, y S. Urgun, “Improved power factor in a low-cost PWM single phase inverter using genetic algorithms,” Energy Conversion and Mana-gement, vol. 47, no. 11-12, pp. 1597–1609, 2006. [10] S.-C. Tan, Y. Lai, C. K. Tse, y M. K. Cheung, “A fixed-frequency pulsewidth modulation based quasi-sliding-mode controller for buck converters,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 20, no. 6, pp. 1379–1392, 2005. [11] P. A. Dahono y E. Taryana, “A new control method for single-phase pwm inverters to realize zero steady-state error and fast response,” in The Fifth In-ternational Conference on Power Electronics and Drive Systems, 2003. PEDS 2003., vol. 2. IEEE, 2003, pp. 888–892. [12] A. Suquillo Gualotuña, “Diseño de un control predictivo basado en modelo (MPC) para un inversor de potencia monofásico, aplicado a un generador foto-voltaico,” Proyecto de grado, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Matríz Sangolquí, 2019. [13] V. Cardona Sánchez y C. C. Cardona Bedoya, “Control de un convertidor dc- ac para la integración de generación distribuida a la red eléctrica en condi-ción de desbalance,” Proyecto de grado, Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingenierías, 2016. [14] R. E. Alzate-Aristizábal, “Diseño e implementación de un controlador resonante para sistemas de conversión DC/AC bidireccionales,” Proyecto de grado, Uni-versidad Autónoma de Occidente, 2017. [15] S. Kouro, J. I. Leon, D. Vinnikov, y L. G. Franquelo, “Grid-connected photovoltaic systems: An overview of recent research and emerging PV converter tech-nology,” IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 9, no. 1, pp. 47–61, 2015. [16] D. W. Hart, y A. Barrado Bautista, Electrónica de potencia. Prentice Hall Madrid, España, 2001, vol. 32.[17] N. Mohan, T. M. Undeland, y W. P. Robbins, Electrónica de potencia: Convertidores, Aplicaciones y diseño. McGraw-Hill, 2009, no. TK7881. 15. M64 2009. [18] A. B. Bautista y A. Lázaro Blanco, Problemas de electrónica de potencia. Pearson Prentice Hall, 2007. [19] I. . W. Group et al., “Ieee recommended practices and requirements for harmo-nic control in electrical power systems,” IEEE STD, pp. 519–1992, 1992. [20] J. Rodriguez y P. Cortes, Predictive control of power converters and electrical drives. John Wiley & Sons, 2012, vol. 40. [21] M. G. Judewicz, “Control predictivo generalizado de inversores conectados a red,” Ph.D. dissertation, Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Argentina, 2016. [22] R. Ortega, O. Carranza, J. C. Sosa, V. García, y R. Hernández, “Diseño de controladores para inversores monofásicos operando en modo isla dentro de una microrred,” Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial, vol. 13, no. 1, pp. 115–126, 2016. [23] R. W. Erickson y D. Maksimovic, Fundamentals of power electronics. Springer Science & Business Media, 2007. [24] I. J. Gabe, V. F. Montagner, y H. Pinheiro, “Design and implementation of a robust current controller for vsi connected to the grid through an lcl filter,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 24, no. 6, pp. 1444–1452, 2009. [25] C. Washington y S. Delgado, “Improve design efficiency and test capabilities with hil simulation,” in 2008 IEEE AUTOTESTCON. IEEE, 2008, pp. 593– 594.[26] M. Gomez, “Hardware-in-the-loop simulation,” Embedded Systems Program-ming, vol. 14, no. 13, pp. 38–49, 2001. [27] M. Bacic, S. Neild, y P. Gawthrop, “Introduction to the special issue on hardware-in-the-loop simulation,” 2009. [28] A. Navarrete Caballero y F. Perez Barreto, “Estudio de calidad de la energía del sistema de iluminación con tecnología led del edificio z-3 de la esime zaca-tenco,” Ingeniero Electricista (Proyecto de grado), Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ciudad de México, 2016. [29] R. Langella, A. Testa, y E. Alii, IEEE recommended practice and requirements for harmonic control in electric power systems. IEEE, 2014. [30] R. Martín Delgado, “Diseño e implementación experimental de un inversor mo-nofásico operando en modo isla,” Tesis de maestría, Universidad Carlos III, 2012. [31] S. Cherati, N. Azli, S. Ayob, y A. Mortezaei, “Design of a current mode pi controller for a single-phase pwm inverter,” in 2011 IEEE Applied Power Electronics Colloquium (IAPEC). IEEE, 2011, pp. 180–184. [32] W. Anjum, A. R. Husain, J. Abdul Aziz, M. A. Abbasi, y H. Alqaraghuli, “Continuous dynamic sliding mode control strategy of pwm based voltage source inverter under load variations,” Plos one, vol. 15, no. 2, p. e0228636, 2020. [33] A. Bharadwaj, “Simulation of sliding mode controller based single phase inver-ter,” Master of Technology in Electrical Engineering (Power Electronics and Dri-ves), National Institute of Technology, Kurukshetra, 2013. [34] P. Michael y J. M. V. Prawin, “Design and analysis of a single phase unipolar inverter using sliding mode control,” International Journal of Engineering and advanced technology, vol. 2, no. 2, 2012. [35] B. Khajeh-Shalaly y G. Shahgholian, “A multi-slope sliding-mode control approach for single-phase inverters under different loads,” Electronics, vol. 5, no. 4, p. 68, 2016. [36] T. Pooja, P. Pavithra, B. Nandish, y P. Anaji, “Simulation of single phase unipolar inverter using sliding mode controller,” IJSDR, vol. 4, no. 5, 2019. [37] A. A. Ahmad, A. Abrishamifar, y M. Farzi, “A new design procedure for output lc filter of single phase inverters,” in 2010 3rd International Conference on Power Electronics and Intelligent Transportation System, 2010. [38] M. Aamir, K. A. Kalwar, y S. Mekhilef, “Proportional-resonant and slide mode control for single-phase ups inverter,” Electric Power Components and Systems, vol. 45, no. 1, pp. 11–21, 2017. [39] O. Diouri, N. Es-Sbai, F. Errahimi, A. Gaga, y C. Alaoui, “Modeling and design of single-phase PV inverter with MPPT algorithm applied to the boost conver-ter using back-stepping control in standalone mode,” International Journal of Photoenergy, vol. 2019, 2019.1st ed., La Rioja: Universidad Tecnológica Nacional, 2005 |
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Esta tesis propone el dimensionamiento de un inversor monofásico para alimentar una demanda de 2 kW a 120 VAC/60 Hz y el diseño del control de tensión respectivo basado en la estrategia de control por modos deslizantes (SMC), debido al comportamiento dinámico en la carga y la naturaleza inherente de la conmutación. No obstante, presenta problemas de Chattering por lo que se optó por el diseño de una superficie de deslizamiento suavizada. Posteriormente, han sido realizadas pruebas de rendimiento del sistema bajo distintas condiciones de operación (disponibilidad y tipo de recurso, variación de la carga) empleando la estrategia de prototipado parcial Hardware-In-the-Loop (HIL), utilizando componentes físicos y virtuales para mayor precisión en sistemas con alta variabilidad. En las pruebas realizadas, se contrastó la respuesta temporal de la señal de referencia y la capturada en la carga a través del índice de distorsión armónico total (THD), cuyos resultados están dentro de los limites determinados por los estándares de sistemas de potencia (menores al 5 %). Por último, han sido recomendados los elementos de sensado necesarios y su interacción con un microcontrolador tipo Arduino para la implementación completa de este sistema, donde son descritas algunas disposiciones complementarias para un mejor rendimientoCurrently, distributed generation (DG) systems are more common as the need for electrical energy increases, since they take advantage of different energy sources such as wind and solar. In these systems, energy is distributed from the source to the load through electronic energy converters in the system. In low and medium power applications, this task falls on the single phase inverters, where they are the only interface between sources connected to DC buses and loads connected to AC buses. This thesis proposes the sizing of a single-phase inverter to supply a demand of 2 kW at 120VAC/60 Hz and the design of the respective voltage control based on the sliding mode control (SMC) strategy, due to the dynamic behavior at the load and the inherent nature of the switching. However, it presents problems of çhattering"so the design of a smoothed sliding surface was chosen. Subsequently, system performance tests have been carried out under different operating conditions (availability and type of resource, load variation) using the partial hardware-in-the-loop (HIL) prototyping strategy, using physical and virtual components for greater accuracy in systems with high variability. In the tests carried out, the temporal response of the reference signal and the one captured in the load were contrasted through the total harmonic distortion index (THD), whose results are within the limits determined by the standards of power systems (less than 5 %). Finally, the necessary sensing elements and their interaction with an Arduino type microcontroller have been recommended for the complete implementation of this system, where some complementary arrangements for a better performance are describedProyecto de grado (Ingeniero en Electrónica Y Telecomunicaciones)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2020PregradoIngeniero(a) en Electrónica y Telecomunicacionesapplication/pdf93 páginasspaUniversidad Autónoma de OccidenteIngeniería Electrónica y TelecomunicacionesDepartamento de Automática y ElectrónicaFacultad de IngenieríaDerechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidentehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2instname:Universidad Autónoma de Occidentereponame:Repositorio Institucional UAOHardware-In-The-LoopIngeniería Electrónica y TelecomunicacionesControl por modos deslizantesGeneración distribuidaIn-versor monofásicoSistemas fotovoltaicosPhotovoltaic power generationElectric invertersComputer simulationMathematical modelsGeneradores de energía fotovoltaicaInversores eléctricosSimulación por computadoresModelos matemáticosDiseño e implementación de un controlador para un inversor de potencia monofásico aplicado a un generador fotovoltaicoTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85[1] M. Malinowski, J. I. Leon, y H. Abu-Rub, “Solar photovoltaic and thermal energy systems: Current technology and future trends,” Proceedings of the IEEE, vol. 105, no. 11, pp. 2132–2146, 2017.[2] J. P. Muñoz-Vizhñay, M. V. Rojas-Moncayo, y C. R. Barreto-Calle, “Incentivo a la generación distribuida en el ecuador,” Ingenius, no. 19, pp. 60–68, 2018.[3] J. Maysse, O. Carranza, R. Ortega, y J. Rodriguez, “Design of the control of a single-phase inverter in island mode to improve both the transient response and the disturbances rejection in a microgrid,” in 2018 IEEE PES Transmission & Distribution Conference and Exhibition-Latin America (T&DLA). IEEE, 2018, pp. 1–5.[4] J. A. C. González, R. C. Pérez, y A. C. Santos, Centrales de energías renovable. Pearson Educación, 2013.[5] H. Liu, “Control design of a single-phase DC/AC inverter for PV applications,” MSc. Electrical Engineering, University of Arkansas, 2016.[6] E. Sreeraj, E. Prejith, K. Chatterjee, y S. Bandyopadhyay, “An active harmonic filter based on one-cycle control,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 61, no. 8, pp. 3799–3809, 2013.[7] UPME, IDEAM et al., Atlas de Radiación solar de Colombia. IDEAM, 2019.[8] N. M. Abdel-Rahim y J. E. Quaicoe, “Analysis and design of a multiple feedback loop control strategy for single-phase voltage-source UPS inverters,” IEEE Transactions on power electronics, vol. 11, no. 4, pp. 532–541, 1996.[9] E. Butun, T. Erfidan, y S. Urgun, “Improved power factor in a low-cost PWM single phase inverter using genetic algorithms,” Energy Conversion and Mana-gement, vol. 47, no. 11-12, pp. 1597–1609, 2006.[10] S.-C. Tan, Y. Lai, C. K. Tse, y M. K. Cheung, “A fixed-frequency pulsewidth modulation based quasi-sliding-mode controller for buck converters,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 20, no. 6, pp. 1379–1392, 2005.[11] P. A. Dahono y E. Taryana, “A new control method for single-phase pwm inverters to realize zero steady-state error and fast response,” in The Fifth In-ternational Conference on Power Electronics and Drive Systems, 2003. PEDS 2003., vol. 2. IEEE, 2003, pp. 888–892.[12] A. Suquillo Gualotuña, “Diseño de un control predictivo basado en modelo (MPC) para un inversor de potencia monofásico, aplicado a un generador foto-voltaico,” Proyecto de grado, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Matríz Sangolquí, 2019.[13] V. Cardona Sánchez y C. C. Cardona Bedoya, “Control de un convertidor dc- ac para la integración de generación distribuida a la red eléctrica en condi-ción de desbalance,” Proyecto de grado, Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingenierías, 2016.[14] R. E. Alzate-Aristizábal, “Diseño e implementación de un controlador resonante para sistemas de conversión DC/AC bidireccionales,” Proyecto de grado, Uni-versidad Autónoma de Occidente, 2017.[15] S. Kouro, J. I. Leon, D. Vinnikov, y L. G. Franquelo, “Grid-connected photovoltaic systems: An overview of recent research and emerging PV converter tech-nology,” IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 9, no. 1, pp. 47–61, 2015.[16] D. W. Hart, y A. Barrado Bautista, Electrónica de potencia. Prentice Hall Madrid, España, 2001, vol. 32.[17] N. Mohan, T. M. Undeland, y W. P. Robbins, Electrónica de potencia: Convertidores, Aplicaciones y diseño. McGraw-Hill, 2009, no. TK7881. 15. M64 2009.[18] A. B. Bautista y A. Lázaro Blanco, Problemas de electrónica de potencia. Pearson Prentice Hall, 2007.[19] I. . W. Group et al., “Ieee recommended practices and requirements for harmo-nic control in electrical power systems,” IEEE STD, pp. 519–1992, 1992.[20] J. Rodriguez y P. Cortes, Predictive control of power converters and electrical drives. John Wiley & Sons, 2012, vol. 40.[21] M. G. Judewicz, “Control predictivo generalizado de inversores conectados a red,” Ph.D. dissertation, Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Argentina, 2016.[22] R. Ortega, O. Carranza, J. C. Sosa, V. García, y R. Hernández, “Diseño de controladores para inversores monofásicos operando en modo isla dentro de una microrred,” Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial, vol. 13, no. 1, pp. 115–126, 2016.[23] R. W. Erickson y D. Maksimovic, Fundamentals of power electronics. Springer Science & Business Media, 2007.[24] I. J. Gabe, V. F. Montagner, y H. Pinheiro, “Design and implementation of a robust current controller for vsi connected to the grid through an lcl filter,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 24, no. 6, pp. 1444–1452, 2009.[25] C. Washington y S. Delgado, “Improve design efficiency and test capabilities with hil simulation,” in 2008 IEEE AUTOTESTCON. IEEE, 2008, pp. 593– 594.[26] M. Gomez, “Hardware-in-the-loop simulation,” Embedded Systems Program-ming, vol. 14, no. 13, pp. 38–49, 2001.[27] M. Bacic, S. Neild, y P. Gawthrop, “Introduction to the special issue on hardware-in-the-loop simulation,” 2009.[28] A. Navarrete Caballero y F. Perez Barreto, “Estudio de calidad de la energía del sistema de iluminación con tecnología led del edificio z-3 de la esime zaca-tenco,” Ingeniero Electricista (Proyecto de grado), Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ciudad de México, 2016.[29] R. Langella, A. Testa, y E. Alii, IEEE recommended practice and requirements for harmonic control in electric power systems. IEEE, 2014.[30] R. Martín Delgado, “Diseño e implementación experimental de un inversor mo-nofásico operando en modo isla,” Tesis de maestría, Universidad Carlos III, 2012.[31] S. Cherati, N. Azli, S. Ayob, y A. Mortezaei, “Design of a current mode pi controller for a single-phase pwm inverter,” in 2011 IEEE Applied Power Electronics Colloquium (IAPEC). IEEE, 2011, pp. 180–184.[32] W. Anjum, A. R. Husain, J. Abdul Aziz, M. A. Abbasi, y H. Alqaraghuli, “Continuous dynamic sliding mode control strategy of pwm based voltage source inverter under load variations,” Plos one, vol. 15, no. 2, p. e0228636, 2020.[33] A. Bharadwaj, “Simulation of sliding mode controller based single phase inver-ter,” Master of Technology in Electrical Engineering (Power Electronics and Dri-ves), National Institute of Technology, Kurukshetra, 2013.[34] P. Michael y J. M. V. Prawin, “Design and analysis of a single phase unipolar inverter using sliding mode control,” International Journal of Engineering and advanced technology, vol. 2, no. 2, 2012.[35] B. Khajeh-Shalaly y G. Shahgholian, “A multi-slope sliding-mode control approach for single-phase inverters under different loads,” Electronics, vol. 5, no. 4, p. 68, 2016.[36] T. Pooja, P. Pavithra, B. Nandish, y P. Anaji, “Simulation of single phase unipolar inverter using sliding mode controller,” IJSDR, vol. 4, no. 5, 2019.[37] A. A. Ahmad, A. Abrishamifar, y M. Farzi, “A new design procedure for output lc filter of single phase inverters,” in 2010 3rd International Conference on Power Electronics and Intelligent Transportation System, 2010.[38] M. Aamir, K. A. Kalwar, y S. Mekhilef, “Proportional-resonant and slide mode control for single-phase ups inverter,” Electric Power Components and Systems, vol. 45, no. 1, pp. 11–21, 2017.[39] O. Diouri, N. Es-Sbai, F. Errahimi, A. Gaga, y C. Alaoui, “Modeling and design of single-phase PV inverter with MPPT algorithm applied to the boost conver-ter using back-stepping control in standalone mode,” International Journal of Photoenergy, vol. 2019, 2019.1st ed., La Rioja: Universidad Tecnológica Nacional, 2005Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=EPIEzpAAAAAJ&hl=esvirtual::4923-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000196541virtual::4923-1c46d9e36-69eb-4095-a2cc-8de94a3d2ab2virtual::4923-1c46d9e36-69eb-4095-a2cc-8de94a3d2ab2virtual::4923-1TEXTT09516.pdf.txtT09516.pdf.txtExtracted texttext/plain129506https://red.uao.edu.co/bitstreams/f0f15d16-c2f2-478d-a395-1c6aa07c4f22/downloadc9ca2e1a0b0f20ae9cbd3e5e333d8adeMD57TA9516.pdf.txtTA9516.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://red.uao.edu.co/bitstreams/183f8a22-edd1-4c59-94be-2bb501148460/downloade1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD59THUMBNAILT09516.pdf.jpgT09516.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6739https://red.uao.edu.co/bitstreams/f288f619-99bb-4b18-b30a-1662c2288c9a/download2af4817afad67417561c7627c00e1decMD58TA9516.pdf.jpgTA9516.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10955https://red.uao.edu.co/bitstreams/b72f3707-3e65-4793-acbd-fb5807f810e5/downloadf1315455841ab43cb077bb3f30aee569MD510CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805https://red.uao.edu.co/bitstreams/2ca507b6-1969-468c-a30f-4b0476412d68/download4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347MD53ORIGINALT09516.pdfT09516.pdfapplication/pdf2325407https://red.uao.edu.co/bitstreams/b8e964bb-35d9-4ba9-9f6e-3d6c839fe13e/download300a4e47c11b034fd827ecd626b6cf72MD55TA9516.pdfTA9516.pdfapplication/pdf767224https://red.uao.edu.co/bitstreams/364a08b7-0f81-4089-a974-08e8e112d9dc/downloadbfd5e7135de131852ee9958ecb2f6472MD56LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81665https://red.uao.edu.co/bitstreams/3975751f-dd1d-4505-8579-e50cbbdb2baa/download20b5ba22b1117f71589c7318baa2c560MD5410614/12802oai:red.uao.edu.co:10614/128022024-03-15 16:19:12.715https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidenteopen.accesshttps://red.uao.edu.coRepositorio Digital Universidad Autonoma de Occidenterepositorio@uao.edu.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 |