Diseño y simulación del control de un transformador de estado sólido de tres etapas con entrada trifásica y salida monofásica basado en un convertidor dc-dc de doble puente activo y un convertidor ac-dc multinivel de diodo anclado

Para este proyecto se dimensiona los componentes básicos, y diseñar el control de un transformador de estado sólido(SST) de tres etapas con entrada trifásica y salida monofásica, donde la primera etapa es un rectificador, la segunda etapa es el DAB y la tercera etapa un inversor. El transformador de...

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主要作者: Morejon Saldivia, Nahim Gregorio (author)
其他作者: Quintero Plaza, Wilmer Fabián (author), Falcones Zambrano, Sixifo (author)
格式: article
語言:spa
出版: 2014
主題:
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description Para este proyecto se dimensiona los componentes básicos, y diseñar el control de un transformador de estado sólido(SST) de tres etapas con entrada trifásica y salida monofásica, donde la primera etapa es un rectificador, la segunda etapa es el DAB y la tercera etapa un inversor. El transformador de estado sólido cumple con muchas funciones una de las principales es el ahorro de energía logrando una estabilidad en la red eléctrica previniendo que haya caídas de tensiones empleando lo que conocemos como energía renovables. Para lograr que el SST cumpla su función al 100%, se somete a diversas pruebas las cuales son: Sags y Swell en el voltaje de la red, que son perturbaciones que reducen o incrementan la forma de onda de voltaje en un determinado tiempo. Inyección de potencia DC en el enlace de baja tensión, en el cual alimentamos el enlace de baja LVDC a cargas DC o fuentes de energía para proveer de energía a la red. Bajo factor de potencia, donde el SST mantiene su funcionamiento estable con la presencia de una carga con un bajo factor de potencia. Máxima carga y sobrecarga, donde el SST funciona adecuadamente con la presencia de sobrecargas; y por ultimo presencia de armónicos, donde inyectamos a la carga del sistema corrientes armónicas observando el comportamiento de las formas de onda de corriente y voltaje de entrada y salida. Tanto el diseño, como la simulación del modelo del sistema se lo realiza con la ayuda de las herramientas PLECS Y SIMULINK propias del programa MATLAB.
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