Control de inversor multinivel modular mmc monofásico de 500W a 120VRMS
Este trabajo de grado se centra en el diseño, elaboración y verificación de un inversor multinivel modular monofásico de 500w a 120 Vrms, debido a la necesidad de implementar un dispositivo para la conversión de energía eléctrica en el semillero de investigación SmartGrids & MicroGrids de la uni...
- Autores:
-
Espinosa Vasquez, Luis Nicolas
Ramirez Arenas, James
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:red.uao.edu.co:10614/13195
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10614/13195
https://red.uao.edu.co/
- Palabra clave:
- Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Inversores eléctricos
Convertidores de corriente eléctrica
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Este trabajo de grado se centra en el diseño, elaboración y verificación de un inversor multinivel modular monofásico de 500w a 120 Vrms, debido a la necesidad de implementar un dispositivo para la conversión de energía eléctrica en el semillero de investigación SmartGrids & MicroGrids de la universidad Autónoma de Occidente. El objetivo principal fue implementar un control escalar sobre un convertidor MMC (Por sus siglas en inglés Modular Multilevel Converter) de nueve niveles monofásico partiendo de una fuente de DC. Se plantea una metodología clara para la implementación de dicho dispositivo totalmente funcional, bajo los criterios de diseño presentados posteriormente y normatividad IEEE 519-2014 que regula la distorsión armónica en el punto de conexión a la red. |
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Espinosa Vásquez, L. N. y Ramírez Arenas, J. (2021). Control de inversor multinivel modular mmc monofásico de 500W a 120VRMS. [Tesis de pregrado. Universidad Autónoma de Occidente]. https://hdl.handle.net/10614/13195 |
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[1] O. A, P. Sanchis, A. Guerrero, L. Marroyo, “Semiconductores de potencia. Evolución y tendencias”. Mundo Electrónico, no. 306.Febrero 2000. [2] S. González, S. Verne and M. Valla, “Multilevel converters for industrial applications”. CRC Press, 2013, p. 1. [3] B. Suh, G. Sinha, M. Manjrekar, T. Lipo, “Multilevel Power Conversion – An Overview Of Topologies And Modulation Strategies”, 6th International Conference On Optimization of Electrical and Electronic Equipments (OPTIM’ 98). Vol. 2, pp. AD11- AD24, 1998. [4] S. Du, A. Dekka, B. Wu, y N. Zargari, “Modular multilevel converters: analysis, control, and applications”. Piscataway, NJ : Hoboken, New Jersey: IEEE Press ; Wiley, 2018. [5] C. Newton, M. Sumner, “Multi-level convertors. A real solution to médium/high voltaje drives?”. Power Engineering Journal, Vol. 12.1, pp. 21-26. Feb. 1998. [6] M. H. Rashid, “Electrónica de potencia - circuitos, dispositivos y aplicaciones”. Vol. 3. 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Harley, "A Fast and Generalized Space Vector Modulation Scheme for Multilevel Inverters," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 10, pp. 5204-5217, Oct. 2014, doi: 10.1109/TPEL.2013.2293734. [17] Y. Deng and R. G. Harley, "Space-Vector Versus Nearest-Level Pulse Width Modulation for Multilevel Converters," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 6, pp. 2962-2974, June 2015, doi: 10.1109/TPEL.2014.2331687. [18] E. Barbie, R. Rabinovici and A. Kuperman, "Closed-Form Analytic Expression of Total Harmonic Distortion in Single-Phase Multilevel Inverters With Staircase Modulation," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 67, no. 6, pp. 5213- 5216, June 2020, doi: 10.1109/TIE.2019.2922934. [19] R. Ortega a, O. Carranza, J C. Sosa a, V. García a, R. Hernández, “Diseño de controladores para inversores monofásicos operando en modo isla dentro de una microrred”. Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial 13 (2016) 115–126, © 2015 CEA. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND. [20] S. A. Khajehoddin, M. Karimi-Ghartemani, A. Bakhshai and P. Jain, "A Power Control Method With Simple Structure and Fast Dynamic Response for Single- Phase Grid-Connected DG Systems," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, no. 1, pp. 221-233, Jan. 2013, doi: 10.1109/TPEL.2012.2197866. [21] M. Ebrahimi, S. A. Khajehoddin and M. Karimi-Ghartemani, "Fast and Robust Single-Phase $DQ$ Current Controller for Smart Inverter Applications," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 5, pp. 3968-3976, May 2016, doi: 10.1109/TPEL.2015.2474696. [22] C. A. Busada, S. G. J y J. A. Solsona, "Resonant Current Controller With Enhanced Transient Response for Grid-Tied Inverters," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 65, no. 4, pp. 2935-2944, April 2018, doi: 10.1109/TIE.2017.2750614. [23] Texas Instruments, (2020. oct. 23). " C2000 Piccolo MCU F280049C Kit de desarrollo LaunchPad ". [Internet]. Disponible en https://www.ti.com/tool/F280049C [24] J E Rodríguez, J. E Cote, “Estrategia anti-windup por recálculo y seguimiento en controladores PID difusos directos”, Revista Facultad de Ingeniería (Rev. Fac. Ing.) Vol. 28 (53), pp. 119-139. Octubre-diciembre 2019. Tunja-Boyacá, Colombia. L-ISSN: 0121-1129, e-ISSN: 2357-5328 [25] Juan D. Franco, John N. Echeverry, “Presencia de armónicos en redes de baja potencia”, Facultad de ingeniería eléctrica, Universidad Tecnológica de Pereira, 2018. [26] W., Macena, y B Guirau, y F., Marcato, “Circuito microinversor aplicado a sistemas fotovoltaicos autónomos,” 2016. [27] C. Citro, P. Siano and C. Cecati, "Designing Inverters’ Current Controllers With Resonance Frequencies Cancellation," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 5, pp. 3072-3080, May 2016, doi: 10.1109/TIE.2016.2516507. [28] C. A. Busada, S. G. Jorge y J. A. Solsona, "Resonant Current Controller With Enhanced Transient Response for Grid-Tied Inverters," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 65, no. 4, pp. 2935-2944, April 2018, doi: 10.1109/TIE.2017.2750614. |
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Posada, Johnnyba0b927fb5d5b9e299f7bd413f450adeEspinosa Vasquez, Luis Nicolas90824bd9029acb25adf19232c95bf632Ramirez Arenas, James7c46eb91a45201bb9a7cb78ca0d7776eUniversidad Autónoma de Occidente, Calle 25, Vía Cali - Puerto Tejada ##115-85 Km 2, Jamundí, Cali, Valle del Cauca2021-09-06T18:14:33Z2021-09-06T18:14:33Z2021-08-27https://hdl.handle.net/10614/13195Universidad Autónoma de OccidenteRepositorio Educativo Digitalhttps://red.uao.edu.co/Este trabajo de grado se centra en el diseño, elaboración y verificación de un inversor multinivel modular monofásico de 500w a 120 Vrms, debido a la necesidad de implementar un dispositivo para la conversión de energía eléctrica en el semillero de investigación SmartGrids & MicroGrids de la universidad Autónoma de Occidente. El objetivo principal fue implementar un control escalar sobre un convertidor MMC (Por sus siglas en inglés Modular Multilevel Converter) de nueve niveles monofásico partiendo de una fuente de DC. Se plantea una metodología clara para la implementación de dicho dispositivo totalmente funcional, bajo los criterios de diseño presentados posteriormente y normatividad IEEE 519-2014 que regula la distorsión armónica en el punto de conexión a la red.This degree work focused on the design, elaboration, and verification of a singlephase modular multilevel inverter of 500w at 120 Vrms, due to the need to implement a device for the conversion of electrical energy in the SmartGrids & MicroGrids research hotbed of the university. Autonomous of the West. The main objective was to implement a scalar control on a single-phase nine-level MMC converter starting from a DC source. A methodology with a qualitative and quantitative approach was proposed on the implementation of said device. Thus, obtaining a fully functional hardware under the design criteria presented later and IEEE 519-2014 regulations that regulate harmonic distortion at the point of connection to the network.Proyecto de grado (Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2021PregradoIngeniero(a) en Electrónica y Telecomunicaciones90 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de Occidente (UAO)Ingeniería Electrónica y TelecomunicacionesDepartamento de Automática y ElectrónicaFacultad de IngenieríaCaliDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2021https://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_abf2Ingeniería Electrónica y TelecomunicacionesInversores eléctricosConvertidores de corriente eléctricaAlgoritmosElectric invertersElectric current convertersAlgorithmsMMCTHDModulación multinivelInversor multinivelControl de inversor multinivel modular mmc monofásico de 500W a 120VRMSTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Espinosa Vásquez, L. N. y Ramírez Arenas, J. (2021). Control de inversor multinivel modular mmc monofásico de 500W a 120VRMS. [Tesis de pregrado. Universidad Autónoma de Occidente]. https://hdl.handle.net/10614/13195[1] O. A, P. Sanchis, A. Guerrero, L. Marroyo, “Semiconductores de potencia. Evolución y tendencias”. Mundo Electrónico, no. 306.Febrero 2000.[2] S. González, S. Verne and M. Valla, “Multilevel converters for industrial applications”. CRC Press, 2013, p. 1.[3] B. Suh, G. Sinha, M. Manjrekar, T. Lipo, “Multilevel Power Conversion – An Overview Of Topologies And Modulation Strategies”, 6th International Conference On Optimization of Electrical and Electronic Equipments (OPTIM’ 98). Vol. 2, pp. AD11- AD24, 1998.[4] S. Du, A. Dekka, B. Wu, y N. Zargari, “Modular multilevel converters: analysis, control, and applications”. Piscataway, NJ : Hoboken, New Jersey: IEEE Press ; Wiley, 2018.[5] C. Newton, M. Sumner, “Multi-level convertors. A real solution to médium/high voltaje drives?”. 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