Diseño y simulación de un convertidor de doble puente activo (DAB) con control de corriente pico.
Los convertidores DC/DC bidireccionales han tomado en los últimos tiempos una gran importancia, ya que esta tecnología busca mejorar el rendimiento y aumentar la fiabilidad de los sistemas, obteniendo circuitos más simples y que permiten un ahorro de energía significativo. El convertidor de doble pu...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udistrital.edu.co:11349/5766
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/5766
- Palabra clave:
- Convertidor Bidireccional
CIC
Desplazamiento de fase simple
ACC
Ingeniería electrónica - Tesis y disertaciones académicas
Convertidores de corriente eléctrica
Electrónica - Modelos matemáticos
Distribución de energía eléctrica
Bidirectional converter
CIC
Single phase shift
ACC
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
Summary: | Los convertidores DC/DC bidireccionales han tomado en los últimos tiempos una gran importancia, ya que esta tecnología busca mejorar el rendimiento y aumentar la fiabilidad de los sistemas, obteniendo circuitos más simples y que permiten un ahorro de energía significativo. El convertidor de doble puente activo DAB, de sus siglas en ingles “Dual Active Bridge”, es una de las topologías más utilizadas en la obtención, almacenamiento y distribución de energía, ya que ofrece una gran densidad de potencia, alta eficiencia, aislamiento galvánico, la posibilidad de realizar un control por desplazamiento de fase simple y tener conmutación suave ZVS (Cero Voltage Switching). La técnica de control por corriente pico CIC, por sus siglas (Current Inyected Control) fue la que se analizó y comparo con respecto al control de corriente promedio ACC (Average Current Control), para conocer las ventajas que este control nos puede brindar. El diseño y simulación se realizó para una potencia nominal de 20000W, un voltaje de entrada de 540V , un voltaje de salida que puede variar entre 62,5 ≤ Vo ≤ 125 y una relación de transformación n=5. |
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