Simulación de un microinversor fotovoltaico conectado a la red

dc.contributor.advisorMantilla Villalobos, María Alejandra
dc.contributor.advisorSolano Martinez, Javier Enrique
dc.contributor.authorDuarte Romero, Maribel del Pilar
dc.contributor.authorLeón Carreño, Juan José
dc.contributor.evaluatorOsma Pinto, Germán Alfonso
dc.contributor.evaluatorMoreno Celis, Ingrid Johanna
dc.date.accessioned2023-03-23T12:39:19Z
dc.date.available2023-03-23T12:39:19Z
dc.date.created2023-03-14
dc.date.issued2023-03-13
dc.description.abstractEn el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a diferentes campos de la ciencia, es cada vez más importante en términos de eficiencia y viabilidad, poder simular y verificar los circuitos o sistemas que se implementarán en hardware posteriormente. En el campo de las energías renovables y especialmente de los sistemas fotovoltaicos, constantemente se está buscando nuevas tecnologías y sistemas que ayuden a obtener un mayor aprovechamiento y eficiencia de la energía obtenida por los paneles. Para esta aplicación, los microinversores fueron diseñados buscando solventar y optimizar problemas tales como, mejor seguimiento del punto de máxima potencia ante proyecciones de sombras o suciedad acumulada en los paneles, ya que cada microinversor está asociado a uno o máximo dos paneles solares. En este caso, los problemas antes mencionados solo afectarán el rendimiento individual y no el resto de los paneles de la instalación. Este proyecto busca diseñar y simular un microinversor fotovoltaico monofásico de conexión a la red, implementando algoritmos de control tales como: el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), la generación de la corriente de referencia y el controlador de corriente; y utilizando el software PLECS para su implementación. El desarrollo del proyecto se dividirá en cuatro fases principales: la primera busca escoger una topología de microinversor, para lo cual se hará una revisión bibliográfica de las topologías actuales de microinversores, se diseñará una tabla comparativa y de acuerdo a eso se escogerá la adecuada. La segunda fase será la apropiación del software PLECS, la implementación del modelo de la topología escogida y el diseño del microinversor. La tercera fase será la implementación de los algoritmos de control, de tal manera que se obtenga el punto de máxima potencia del panel fotovoltaico y se controle la potencia entregada a la red. La cuarta y última fase será verificar el funcionamiento del microinversor mediante la simulación de todo el sistema fotovoltaico.
dc.description.abstractenglishIn the development of new technologies applied to different fields of science, it is increasingly important, in terms of efficiency and feasibility, to be able to simulate and verify the circuits or systems that will be implemented in hardware later. In the field of renewable energies, especially photovoltaic systems, new technologies, and systems are constantly being sought to help obtain greater use and efficiency of the energy obtained by the panels. For this application, the microinverters were designed to solve and optimize problems such as better monitoring of the maximum power point in the face of shadow projections or accumulated dirt on the panels, since each micro inverter is associated with one or a maximum of two solar panels. In this case, the aforementioned issues will only affect individual performance and not the rest of the panels in the installation. This project seeks to design and simulate a single-phase photovoltaic microinverter for connection to the grid, implementing control algorithms such as maximum power point tracking (MPPT), the reference current generation, and current controller; and using the PLECS software for its implementation. The development of the project will be divided into four main phases: the first seeks to choose a microinverter topology, for which a bibliographical review of current microinverter topologies will be made, a comparative table will be designed and the appropriate one will be chosen accordingly. The second phase will be the appropriation of the PLECS software, the implementation of the chosen topology model, and the design of the microinverter. The third phase will be the implementation of the control algorithms so that the maximum power point of the photovoltaic panel is obtained and the power delivered to the network is controlled. The fourth and final phase will be to verify the operation of the microinverter by simulating the entire photovoltaic system
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Electrónico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/12659
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeníerias Fisicomecánicas
dc.publisher.programIngeniería Electrónica
dc.publisher.schoolEscuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectElectrónica de potencia
dc.subjectmicro-inversores
dc.subjectsistema fotovoltaico conectado a la red
dc.subject.keywordPower electronics
dc.subject.keywordmicroinverters
dc.subject.keywordphotovoltaic system connected to the grid
dc.titleSimulación de un microinversor fotovoltaico conectado a la red
dc.title.englishSimulation of a grid-connected photovoltaic microinverter
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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