Control de sistemas fotovoltaicos conectados a la red ante caídas de tension de corta duración

El siguiente trabajo de grado presenta el análisis de una estrategia de control para sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Dicha estrategia se basa en los requerimientos actuales de los códigos de red en cuanto a la capacidad de LVRT (Low Voltage Ride Through) y a la inyección de potencia reac...

Full description

Autores:
Manrique Rios, Cristian Yesid
Plata Barajas, Yiris Andrés
Tipo de recurso:
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Industrial de Santander
Repositorio:
Repositorio UIS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/13398
Acceso en línea:
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/13398
https://noesis.uis.edu.co
Palabra clave:
Photovoltaic Systems
Control Strategy
Low Voltage Ride Through Capability
Reactive Current Injection
Active Power Control
Grid Codes
Voltage Dips.
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Description
Summary:El siguiente trabajo de grado presenta el análisis de una estrategia de control para sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Dicha estrategia se basa en los requerimientos actuales de los códigos de red en cuanto a la capacidad de LVRT (Low Voltage Ride Through) y a la inyección de potencia reactiva por parte de los sistemas de generación distribuida cuando se presentan caídas de tensión de corta duración en la red eléctrica. Esta estrategia de control consiste en un algoritmo el cual cumple con el requisito de inyección de corriente reactiva para compensación en caso de falla, la cual depende de la magnitud del hueco de tensión. Además, el algoritmo limita la corriente al valor máximo permitido por el inversor para evitar que por sobrecorrientes el sistema fotovoltaico se desconecte e interrumpa el suministro de potencia a la red; controla también la potencia activa en operación normal y en caso de caídas de tensión, y evita las oscilaciones en la potencia activa. Así entonces, se realiza la simulación de un sistema fotovoltaico trifásico conectado a la red ante diferentes situaciones: en operación normal y cuando se presentan caídas de tensión desbalanceadas, siendo esta última situación la de más enfoque por parte del algoritmo. El escenario de pruebas se lleva a cabo en la herramienta software MATLAB/SIMULINK®. Finalmente, se presentan análisis, resultados, y conclusiones.