
Modelado de un recuperador dinámico de tensión para el mejoramiento de la calidad de onda de tensión
By Omar Pinzón ArdilaLength2h 51m
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Esta obra muestra el control de un Recuperador Dinámico de Tensión, DVR de sus siglas en inglés. Para ello inicialmente se modela un sistema de potencia eléctrico donde se presentan perturbaciones de tensión (huecos de tensión) y se determinan las limitaciones y el comportamiento transitorio del compensador. Para el control del compensador se propone una estructura combinada de dos niveles en cascada a partir de las variables medidas del sistema para mejorar la respuesta transitoria del dispositivo. En este documento también se muestran los problemas
de retardo inherentes en el sistema de control digital de un Recuperador Dinámico de Tensión. Los sistemas de control digital normalmente exhiben un retardo asociado al periodo de muestreo, la frecuencia de conmutación del inversor, el tiempo de medida del sensor, el cálculo de la acción de control, entre otros. Este retardo incrementa la dimensión de las variables de estado del sistema, llevando al sistema de control a una zona de inestabilidad. Con base en este análisis se propone un diseño para los controladores y la estructura del sistema de control. Los resultados obtenidos se validan en simulación utilizando el software PSCAD™/EMTDC™ Versión 4.6 y se muestran en funcionamiento mediante un prototipo de laboratorio.
Audiobook details
GenreTechnology
Length2 hrs 51 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateAug 1, 2019
LanguageSpanish
Table of contents
1Cubierta
243.2.2 Cálculo de los tiempos en modo activo e inactivo
21. Introducción
253.2.3 Tensión homopolar máxima y mínima en régimen permanente
31.1 Antecedentes
264. Control de tensión y corriente
41.1.1 Calidad de onda y compatibilidad electromagnética
274.1 Introducción
51.1.2 Perturbaciones de la onda de tensión
284.2 Control interno de corriente
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61.2 Normativa y recomendaciones que regula la CEM
294.2.1 La trasformada de Park como herramienta para el modelado
71.3 Organismos en compatibilidad electromagnética
304.2.2 Potencia instantánea
81.4 Objetivos del trabajo de investigación: 1.4.1 Objetivos Específicos
314.2.3 Modelo en tiempo continuo
91.5 Organización del documento
324.2.4 Modelo en tiempo discreto
102. Generalidades
334.3 Organización del sistema de control
112.1 Recuperador Dinámico de Tensión
344.3.1 Sistema de referencia
122.2 Control del Recuperador Dinámico de Tensión
354.3.2 Diseño del regulador de corriente
132.3 Cálculo de referencia: 2.3.1 Métodos para detectar huecos de tensión
364.3.3 Simulación del sistema de control en variables de estado
142.4 Control de la corriente del filtro de salida del convertidor
374.4 Control de externo de tensión: 4.4.1 Implementación del control de tensión
152.4.1 Control lineal de corriente
38II. Simulación y resultados experimentales
162.4.2 Control no lineal de corriente
395. Resultados
172.5 Trasformador de acople
405.1 Simulación de un Recuperador Dinámico de Tensión
182.6 Resonancia transitoria del Recuperador Dinámico de Tensión
415.2 Descripción de la plataforma experimental
19I. Modelado
425.3 Metodología para la generación del programa de control
203. Control de la tensión de salida del inversor fuente de tensión
435.4 Prueba experimental de un Recuperador Dinámico de Tensión: 5.4.1 Ensayo experimental: hueco de tensión
213.1 Introducción
446. Conclusiones
223.2 Tensión en inversores con tres ramas de interruptores e hilo neutro
45A. Normativa y recomendaciones
233.2.1 Generación de una tensión de referencia