Construcción de un convertidor de potencia DC/DC tipo Boost
Este proyecto tiene como finalidad la construcción de un convertidor Boost de 475W, para la implementación de energías renovables fotovoltaicas; esto se logra con la selección de los componentes necesarios para el óptimo funcionamiento de este convertidor. Estos componentes definen unos criterios de...
- Autores:
-
Acevedo Pérez, Santiago Alejandro
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Instituto Tecnológico Metropolitano
- Repositorio:
- Repositorio ITM
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.itm.edu.co:20.500.12622/4410
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12622/4410
- Palabra clave:
- Convertidores de potencia
Sistemas fotovoltaicos
Power electronics
Electric current converters
Renewable energy sources
Electrónica de potencia
Convertidores de corriente eléctrica
Fuente de energía renovable
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- License
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Este proyecto tiene como finalidad la construcción de un convertidor Boost de 475W, para la implementación de energías renovables fotovoltaicas; esto se logra con la selección de los componentes necesarios para el óptimo funcionamiento de este convertidor. Estos componentes definen unos criterios de funcionamiento los cuales deben estar presentes al momento de la construcción. Para la construcción se necesita la realización de montajes experimentales y simulaciones previas, las cuales permiten llevar una secuencia de procesos de análisis de cada etapa del funcionamiento del convertidor; a partir de esto se realiza el montaje del IC SG3524 el cual permite generar un PWM a la frecuencia de 100KHz el cual es un parámetro de construcción establecido, posteriormente se ejecuta el montaje del driver IR2110 para verificar que conmuten los transistores Mosfet, puesto que en el convertidor Boost se tiene que asegurar que el transistor Mosfet que trabaja en la parte de alta, si se logre conmutar gracias a la configuración de BOOSTRAP. Los dispositivos mencionados anteriormente permiten el control del funcionamiento de la parte de potencia; pero esta debe llevarse a cabo con la realización del PCB mediante el software EAGLE, al ser un convertidor de 475W se determina que el PCB debe ser a doble capa para que pueda soportar las corrientes que pueda demandar la carga. Luego de esto se toman los valores experimentales como voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente en el inductor según, el ciclo de trabajo (Duty), frecuencia de operación y luego se compara esto con los valores tomados por la simulación en condiciones ideales y en condiciones reales. Según la comparación de los resultados experimentales con los simulados, del convertidor Boost se puede concluir que los parámetros de diseño y los componentes implementados hacen que este convertidor se desempeñe de forma efectiva. |
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Para la construcción se necesita la realización de montajes experimentales y simulaciones previas, las cuales permiten llevar una secuencia de procesos de análisis de cada etapa del funcionamiento del convertidor; a partir de esto se realiza el montaje del IC SG3524 el cual permite generar un PWM a la frecuencia de 100KHz el cual es un parámetro de construcción establecido, posteriormente se ejecuta el montaje del driver IR2110 para verificar que conmuten los transistores Mosfet, puesto que en el convertidor Boost se tiene que asegurar que el transistor Mosfet que trabaja en la parte de alta, si se logre conmutar gracias a la configuración de BOOSTRAP. Los dispositivos mencionados anteriormente permiten el control del funcionamiento de la parte de potencia; pero esta debe llevarse a cabo con la realización del PCB mediante el software EAGLE, al ser un convertidor de 475W se determina que el PCB debe ser a doble capa para que pueda soportar las corrientes que pueda demandar la carga. Luego de esto se toman los valores experimentales como voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente en el inductor según, el ciclo de trabajo (Duty), frecuencia de operación y luego se compara esto con los valores tomados por la simulación en condiciones ideales y en condiciones reales. Según la comparación de los resultados experimentales con los simulados, del convertidor Boost se puede concluir que los parámetros de diseño y los componentes implementados hacen que este convertidor se desempeñe de forma efectiva.Tecnólogo en ElectrónicapregradoRecurso electrónicoapplication/pdfspaInstituto Tecnológico MetropolitanoFacultad de IngenieríasTecnología en ElectrónicaInstituto Tecnológico MetropolitanoInstituto Tecnológico MetropolitanoInstituto Tecnológico Metropolitanohttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso abiertoAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Convertidores de potenciaSistemas fotovoltaicosPower electronicsElectric current convertersRenewable energy sourcesElectrónica de potenciaConvertidores de corriente eléctricaFuente de energía renovableConstrucción de un convertidor de potencia DC/DC tipo BoostTrabajo de grado de pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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