LINK ORIGINAL: http://www.fpmciencia.org.br/
No Blog Eletrônica de Potência você encontrará informações sobre teses,artigos,seminarios,congressos,tecnologias,cursos,sobre eletrônica potência. “TEMOS O DESTINO QUE MERECEMOS. O NOSSO DESTINO ESTA DE ACORDO COM OS NOSSOS MERITOS” ALBERT EINSTEIN. Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited while imagination embraces the entire world. EL FUTURO SE CONSTRUYE HOY,EL SUCESSO NO ES FRUTO DE LA CASUALIDAD,SE HUMILDE ,APRENDE SIEMPRE CADA DIA.
AUTOR DO BLOG ENG.ARMANDO CAVERO MIRANDA SÃO PAULO BRASIL
"OBRIGADO DEUS PELA VIDA,PELA MINHA FAMILIA,PELO TRABALHO,PELO PÃO DE CADA DIA,PROTEGENOS DO MAL"
sábado, 28 de setembro de 2019
ICT&I reivindicam a continuidade dos incentivos fiscais concedidos pela Lei de Informática
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sexta-feira, 27 de setembro de 2019
Seminário Mecanismos de Qualidade no Setor Fotovoltaico MECANISMOS DE QUALIDADE NO SETOR FOTOVOLTAICO 10 agosto de 2018 9h00 às 17h00 Auditório do IEE/USP-BRASIL
MANHA
TARDE
Foi uma grande satisfação ter participado em este brilhante evento a qualidade dos palestrantes e o conteúdo dos temas foi excelente este tema esta vigente cada dia toda vez que o setor fotovoltaico cresce cada dia no BRASIL.
MECANISMOS DE QUALIDADE NO SETOR FOTOVOLTAICO 10 agosto de 2018 9h00 às 17h00 Auditório do IEE/USP - Av. Prof. Luciano Gualberto, 1.289 - Cidade Universitária, São Paulo
O Seminário discutiu questões estruturais que contribuem para promover a qualidade nas instalações fotovoltaicas. Ele será baseado no conceito Quality Infrastructure da Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA) que envolve três mecanismos, que são:
a) Normas e Regulamentação;
b) Certificação de Produtos;
c) Certificação de Pessoas
Os palestrantes convidados são renomados atores chave do Setor Fotovoltaico incluindo a participação internacional do diretor da certificadora americana NABCEP, Shawn O'Brien. O público alvo do evento foi composto por stakeholders e agentes do setor fotovoltaico como concessionárias, seguradoras, instituições financeiras, instituições de ensino, integradoras e fabricantes. PROGRAMAÇÃO
09h00 - Abertura dos Trabalhos Representantes das instituições organizadora do evento (IEE/USP, ABINEE, ABSOLAR, ABGD, ABENS, SENAI/SSCP e GIZ Mecanismos de Qualidade no Setor Fotovoltaico
09h30 - Apresentação do conceito IRENA - Infraestrutura/Mecanismos de Qualidade no Setor Fotovoltaico Roberto Zilles, IEE/USP Normas e Regulamentação
10h00 - ABNT CB-03/IEC 60364-7: Instalações elétricas de baixa tensão: Arranjos Fotovoltaicos Marcelo Pinho, IEE/USP
10h30 - Experiências das Distribuidoras com Geração Distribuída/Sistemas de Compensação Ciceli Martins Luiz, CEMIG
11h00 - Visão das Distribuidoras sobre Geração Distribuída/Sistemas de Compensação Elio Vicentini, ABRADEE
11h30 - Roda de perguntas e discussão em plenário Certificação de Produtos
14h00 - Critérios de Qualidade em Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS) para Sistemas Fotovoltaicos Bruno Sacute, Finder
14h20 - Critérios de Qualidade em Cabos Fotovoltaicos Ivan Arca Uliana, Prysmian
14h40 - Critérios de Qualidade em Módulos Fotovoltaicos Gabriel Magdalon, Jinko Solar
15h00 - Roda de perguntas e discussão em plenário Certificação de Pessoas
15h30 - Experiências Internacionais com Certificação de Instaladores de Sistemas Fotovoltaicos Shaw O'Brien, NABCEP, Certificadora nos EUA
16h00 - Certificação de Instaladores de Sistemas Fotovoltaicos SENAI/SSCP no Brasil Fernando Gusmão, SENAI/SSCP e Enio de Oliveira, SENAI/SSCP
16h30 - Roda de perguntas e discussão em plenário.
17h00 - Encerramento
quinta-feira, 26 de setembro de 2019
DESIGN AND IMPLEMENTION OF A THREE PHASE GRID CONNECTED SIC SOLAR INVERTER A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY MEHMET CANVER
A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY MEHMET CANVER
ABSTRACT
DESIGN AND IMPLEMENTION OF A THREE PHASE GRID CONNECTED SIC SOLAR INVERTER
Canver, Mehmet M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Muammer Ermiş September 2018, 111 pages
In this research work a 30 kW grid connected voltage source three-phase inverter with SiC MOSFET module has been designed and implemented, in order to work with a phase-shifted full bridge (PSFB) maximum power point tracker (MPPT) converter, in such a way that these two converters compose a full system solution. The emergence of commercial SiC based power MOSFETs, which have short turnon and turn-off times, has enabled to increase switching frequency as compared to traditional Si based switching components. This circumstance was one the main motives of this thesis in the scopes of increasing the switching frequency, in order to reduce passive component volumes of inverter such as LCL filter and DC link capacitor volume, decreasing losses which leads to reduce the heat sink volume and having better efficiency. Designed and implemented inverter had been operated in the field with PSFB MPPT converter, energized by 23.75 kW total installed capacity solar arrays. Output characteristics had been investigated, and in the grid connected close loop mode various powers up to 22.32 kW had been transferred into grid. Inverter switching characteristics, drain-source voltage, unfiltered line current and zero voltage switching phenomenon were examined with the change of dead time and output line current. Total harmonic distortion had been recorded at various output powers, and a minimum THD value of 3.84% had been obtained at maximum output power of 22.32 kW. Experimental efficiency values was calculated from various recorded input and output powers. 98.55% peak efficiency at half of rated output power and 98% efficiency at peak output power had been obtained.
Keywords: Three-Phase Grid Connected Inverter, Silicon Carbide, Voltage Source Inverter (VSI), Photovoltaic
LINK:http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12622696/index.pdf
A New Synchronization Technique of a Three-Phase Grid Tied Inverter for Photovoltaic Applications Mohannad JabbarMnati ,Dimitar V. Bozalakov and Alex Van den Bossche1
Figure 1 :The analog circuit of DISM (a) single phase circuit
Figure :The analog circuit of DISM (b) three-phase circuit
A New Synchronization Technique of a Three-Phase Grid Tied
Inverter for Photovoltaic Applications
Mohannad JabbarMnati ,Dimitar V. Bozalakov and Alex Van den BosscheDepartment of Electronic Technology, Institute of Technology Baghdad, Middle Technical University
Three-phase grid synchronization is one of the main techniques of the three-phase grid connected power inverters used in photovoltaic systems. This technique was used to reach the fast and accurate three-phase grid tied inverter synchronization. In this paper a new synchronization method is presented on the basis of integrating the grid voltage two times (line-to-line or phase voltage).This method can be called “double integral synchronization method” (DISM) as it integrates the grid voltage signals two times to generate the reference signals of three-phase photovoltaic inverter currents. DISMis designed and simulated in this paper to operate in both analog and digital circuits of three-phase photovoltaic inverter system with the same topology.The digital circuit design and dsPIC33FJ256GP710A as a microcontroller (the dsPIC33FJ256GP710A with the Explorer 16 Development Board from microchip) was used practically in this paper to generate and control the sine pulsewidth modulation (SPWM) technique according to DISM for three-phase photovoltaic inverter system. The main advantage for this method (DISM) is learning how to eliminate the integration constant to generate the reference signals without needing any reference signals or truth table, just the line-to-line or phase voltage of grid.
LINK:https://biblio.ugent.be/publication/8569474/file/8569476.pdf
quarta-feira, 25 de setembro de 2019
First Emirati astronaut Hazzaa AlMansoori and team enter ISS, make history for United Arab Emirates
UAE makes history with the launch of Hazzaa AlMansoori to space. The Soyuz spacecraft carrying him and two other astronauts had blasted off to the International Space Station from Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. The spacecraft successfully docked at ISS in about 6 hours after blast off and the Emirati austronaut and other crew members entered International Space Station. Here's how the events unfolded. AlMansoori is set to participate in the Station's ongoing scientific missions. He'll observe the effect of microgravity and conduct 15 experiments designed by UAE school students, selected from the MBRSC's "Science in Space" competition. Back on Earth, those students will also conduct those same experiments to compare the results with those done in space. And AlMansoori has plenty of material that he'll be taking with him.
terça-feira, 24 de setembro de 2019
Conheça a Telha Solar -A novidade que parou a Intersolar 2019-São Paulo-BRASIL
https://static.wixstatic.com/ugd/b683ff_1138043cc69c4b17bef9116829beb3bf.pdf
sexta-feira, 20 de setembro de 2019
Fórum Potência SÃO PAULO 24 de setembro de 2019 Horário: 8h00 às 18h00 CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS Endereço: Av. Rebouças, 600 Pinheiros – São Paulo (SP)
Fórum Potência SÃO PAULO 24 de setembro de 2019
Horário: 8h00 às 18h00 CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS
Endereço: Av. Rebouças, 600 Pinheiros – São Paulo (SP)
O Fórum Potência é idealizado e dirigido pelo Prof. Hilton Moreno e o Jornalista Marcos Orsolon
Prof. Hilton Moreno
Engenheiro Eletricista pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; Diretor da Revista Potência; Membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade da ABNT; Professor universitário; Palestrante em congressos, seminários e cursos no Brasil e no exterior; Autor e coautor de várias publicações; consultor de empresas.
Marcos Orsolon
Jornalista pela Universidade São Judas Tadeu; Diretor da Revista Potência; Ex-editor da Revista Anamaco; Ex-editor do Jornal República da Mooca; Ex-editor do Jornal Folha da Capital
Programa do evento
08h00 – 08h30: Credenciamento
08h30 – 09h00: Abertura com participação do Eng. Vinicius Marchese Marinelli, presidente do CREA-SP
09h00 – 09h30: Conceitos de proteção elétrica e geração fotovoltaica para instalações de baixa tensão | Tiago Dalzochio, especialista da SOPRANO
09h30 – 10h00: Soluções fotovoltaico | Loris Andreoli e Renan Juliatti, especialistas CHINT
10h00 – 10h30: Soluções em atendimento e mix de produtos Etil | Julio Cesar Theodoro Junior, especialista da ETIL
10h30 – 11h15: Intervalo
11h15 – 11h45: Soluções descentralizadas na indústria de máquinas | Rogério Cantelli, especialista da WEIDMÜELLER CONEXEL
11h45 – 12h15: Indústria 4.0 na Distribuição de Energia | Pedro Okuhara, especialista da MITSUBISHI ELECTRIC
12h15 – 12h45: MÚTUA e os benefícios para os profissionais do CREA | Aldo Leopoldo Rosseto Filho, especialista da MÚTUA-SP
12h45 – 14h00: Intervalo
14h00 – 14h30: Plataforma BIM / Biblioteca para o Revit | Fábio Itiro Sato, consultor da DUTOTEC 14h30 – 15h00: Manutenção e substituição de Semicondutores de Potência em Inversores e Soft Starters | Rivaldo Caram e Sr. Clóvis Gajo, especialistas da SEMIKRON
15h00 – 15h30: Solução em segurança e instalação elétrica industrial – seus conceitos, mitos e realidade | Marcos Leandro Oliveira, especialista da TRAMONTINA ELETRIK
15h30 – 16h15: Intervalo
16h15 – 16h45: A evolução do uso da imagem térmica | Vitor Unterkicher, especialista da FLIR 16h45 – 17h15: especialista da STECK
17h15 – 17h45: Regras de ouro para instalação de cabos elétricos em instalações fotovoltaicas | Hilton Moreno, consultor da COBRECOM
17h45 – 18h15: Vícios e problemas encontrados nas instalações elétricas fotovoltaicas no Brasil | Hilton Moreno, professor, diretor da REVISTA POTÊNCIA, consultor do PROCOBRE 18h15: Sorteio de brindes – encerramento
LINK PARA INSCRIÇÃO GRATUITA
https://revistapotencia.com.br/forum-potencia-sao-paulo-2019/
O Fórum Potência é idealizado e dirigido pelo Prof. Hilton Moreno e o Jornalista Marcos Orsolon
Prof. Hilton Moreno
Engenheiro Eletricista pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; Diretor da Revista Potência; Membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade da ABNT; Professor universitário; Palestrante em congressos, seminários e cursos no Brasil e no exterior; Autor e coautor de várias publicações; consultor de empresas.
Marcos Orsolon
Jornalista pela Universidade São Judas Tadeu; Diretor da Revista Potência; Ex-editor da Revista Anamaco; Ex-editor do Jornal República da Mooca; Ex-editor do Jornal Folha da Capital
Programa do evento
08h00 – 08h30: Credenciamento
08h30 – 09h00: Abertura com participação do Eng. Vinicius Marchese Marinelli, presidente do CREA-SP
09h00 – 09h30: Conceitos de proteção elétrica e geração fotovoltaica para instalações de baixa tensão | Tiago Dalzochio, especialista da SOPRANO
09h30 – 10h00: Soluções fotovoltaico | Loris Andreoli e Renan Juliatti, especialistas CHINT
10h00 – 10h30: Soluções em atendimento e mix de produtos Etil | Julio Cesar Theodoro Junior, especialista da ETIL
10h30 – 11h15: Intervalo
11h15 – 11h45: Soluções descentralizadas na indústria de máquinas | Rogério Cantelli, especialista da WEIDMÜELLER CONEXEL
11h45 – 12h15: Indústria 4.0 na Distribuição de Energia | Pedro Okuhara, especialista da MITSUBISHI ELECTRIC
12h15 – 12h45: MÚTUA e os benefícios para os profissionais do CREA | Aldo Leopoldo Rosseto Filho, especialista da MÚTUA-SP
12h45 – 14h00: Intervalo
14h00 – 14h30: Plataforma BIM / Biblioteca para o Revit | Fábio Itiro Sato, consultor da DUTOTEC 14h30 – 15h00: Manutenção e substituição de Semicondutores de Potência em Inversores e Soft Starters | Rivaldo Caram e Sr. Clóvis Gajo, especialistas da SEMIKRON
15h00 – 15h30: Solução em segurança e instalação elétrica industrial – seus conceitos, mitos e realidade | Marcos Leandro Oliveira, especialista da TRAMONTINA ELETRIK
15h30 – 16h15: Intervalo
16h15 – 16h45: A evolução do uso da imagem térmica | Vitor Unterkicher, especialista da FLIR 16h45 – 17h15: especialista da STECK
17h15 – 17h45: Regras de ouro para instalação de cabos elétricos em instalações fotovoltaicas | Hilton Moreno, consultor da COBRECOM
17h45 – 18h15: Vícios e problemas encontrados nas instalações elétricas fotovoltaicas no Brasil | Hilton Moreno, professor, diretor da REVISTA POTÊNCIA, consultor do PROCOBRE 18h15: Sorteio de brindes – encerramento
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quarta-feira, 18 de setembro de 2019
Advanced Grid-Tied Photovoltaic Micro-Inverter Yuheng Lu-Electrical and Computer Engineering at the University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. 2015
Advanced Grid-Tied Photovoltaic Micro-Inverter -Yuheng Lu
A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering at the University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. 2015
ABSTRACT
Along with the damaged environment and the emerging energy crisis, many problems have been caused by utilizing fossil fuels. Green energy, also known as renewable energy, has been trusted as a good alternative for the conventional energy resources and e ort has been contributed in the development of modern green energy. Solar energy is one of the renewable energy resources. Owing to its advantages of being nearly unlimited, pollution free, noise free and relatively easy to maintain, photovoltaic (PV) systems have experienced a signi cant increase in the past few decades. In this thesis, a grid-tied solar micro inverter has been presented and several key technology issues on this PV system are investigated: 1. Maximum power point tracking (MPPT) strategies. Under changing atmospheric conditions, intensity of the sunlight irradiation and shading problems, the output of a solar panel varies nonlinearly. MPPT techniques are designed to enable PV panels always operate at the optimal power point and produce maximum power. In this paper, di erent MPPT strategies are compared and analysed. An improved variable step-size P&O MPPT strategy is also proposed to compensate those drawbacks from conventional MPPT techniques. Simulation results are also given. 2. Control strategies of a single-phase grid-tied inverter. A deadbeat controller, named the OSAP control, is proposed for the inverter. This inverter is analysed into two states: standalone inverter and grid-tied inverter. In each state, the OSAP controller is applied to control the inverter. Some disadvantages are also shown for the OSAP controllers. An improved OSAP controller is then introduced to compensate these drawbacks. Simulation results are given to support the theory. 3. Experiment of this solar inverter. An interleaved boost converter is shown to implement the MPPT techniques. Experiments of the stand-alone inverter and grid-tied inverter are also conducted with the OSAP control strategies. The experiment of this PV system under some environmental changes are also conducted and the transient response is given. Chapter 1 deals with the background introduction and literature review. A model of solar cell is introduced in Chapter 2 and the simulation model is also built to analysis the characteristics of solar panel output power. Several Maximum Power Point Tracking (MPPT) techniques are evaluated and an improved variable step-size MPPT technique is proposed to overcome the iv ABSTRACT disadvantages. In Chapter 3, a control strategy is developed for a grid-tied PV micro-inverter, which is called one-sampling-ahead-preview (OSAP) control. Firstly a full-bridge inverter is analysed. Two states of this inverter are introduced, one is the stand-alone inverter and the other is the grid-tied inverter. Mathematical and simulation model have been built for each inverter. Then an OSAP voltage controller is proposed for the stand-alone inverter and an OSAP current controller is proposed the grid-tied inverter. However, since OSAP controllers belong to the deadbeat control category, these exists a deadbeat response in the output. And another problem is that OSAP controllers highly depend on the inverters have accurate parameters for the components, which is not practical in real life. So an improved OSAP controller is introduced to solve these problems, which is the OSAP with a resonant controller. Simulation results are also given to support the theory. In Chapter 4, the experiment of this system has been shown and experimental results have been provided. Chapter 5 explains the conclusions and some developments need to be done in the future work.
LINK:https://pdfs.semanticscholar.org/8747/aa104a8bbf6dca1d09b391588ae7017df94e.pdf
segunda-feira, 16 de setembro de 2019
Photovoltaic System Design for a Contaminated Area in Falun – Comparison of South and EastWest Layout Master thesis 2015 Solar Energy Engineering Author: Anton Fedorov
Photovoltaic System Design for a Contaminated Area in Falun – Comparison of South and EastWest Layout Master thesis 2015 Solar Energy Engineering
Author: Anton Fedorov
Abstract
In this thesis the solar part of a large grid-connected photovoltaic system design has been done. The main purpose was to size and optimize the system and to present figures helping to evaluate the prospective project rationality, which can potentially be constructed on a contaminated area in Falun. The methodology consisted in PV market study and component selection, site analysis and defining suitable area for solar installation; and system configuration optimization based on PVsyst simulations and Levelized Cost of Energy calculations. The procedure was mainly divided on two parts, preliminary and detailed sizing. In the first part the objective was complex, which included the investigation of the most profitable component combination and system optimization due to tilt and row distance. It was done by simulating systems with different components and orientations, which were sized for the same 100kW inverter in order to make a fair comparison. For each simulated result a simplified LCOE calculation procedure was applied. The main results of this part show that with the price of 0.43 €/Wp thin-film modules were the most cost effective solution for the case with a great advantage over crystalline type in terms of financial attractiveness. From the results of the preliminary study it was possible to select the optimal system configuration, which was used in the detailed sizing as a starting point. In this part the PVsyst simulations were run, which included full scale system design considering near shadings created by factory buildings. Additionally, more complex procedure of LCOE calculation has been used here considered insurances, maintenance, time value of money and possible cost reduction due to the system size. Two system options were proposed in final results; both cover the same area of 66000 m2. The first one represents an ordinary South faced design with 1.1 MW nominal power, which was optimized for the highest performance. According to PVsyst simulations, this system should produce 1108 MWh/year with the initial investment of 835,000 € and 0.056 €/kWh LCOE. The second option has an alternative East-West orientation, which allows to cover 80% of occupied ground and consequently have 6.6 MW PV nominal power. The system produces 5388 MWh/year costs about 4500,000 € and delivers electricity with the same price of 0.056 €/kWh. Even though the EW solution has 20% lower specific energy production, it benefits mainly from lower relative costs for inverters, mounting and annual maintenance expenses. After analyzing the performance results, among the two alternatives none of the systems showed a clear superiority so there was no optimal system proposed. Both, South and East-West solutions have own advantages and disadvantages in terms of energy production profile, configuration, installation and maintenance. Furthermore, the uncertainty due to cost figures assumptions restricted the results veracity.
LINK:http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:853199/FULLTEXT01.pdf
domingo, 15 de setembro de 2019
Circuitos electrónicos - Transistores BJT - II -Eng. Fernando Lopez Aramburu-Universidad Nacional de Ingeniería-LIMA-PERU
terça-feira, 10 de setembro de 2019
Seminário de Troca de Conhecimentos / Knowledge Exchange Seminar-FOTOVOLTAICA UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA BRASIL
Com a acentuada redução de custos experimentada pela tecnologia solar fotovoltaica, geradores de pequeno, médio e grande porta começam ganhar impulso por toda a América Latina. Este seminário reúne a experiência de vários dos protagonistas da história deste desenvolvimento no Brasil e no mundo e tem por objetivo trocar experiências e demonstrar as capacidades e necessidades deste mercado emergente.
segunda-feira, 9 de setembro de 2019
Defesa de Mestrado - Leonardo Freire Pacheco-CONVERSOR SERIE RESSONANTE OPERANDO COMO TRANSFORMADOR DE ESTADO SOLIDO-INSTITUTO BRASILEIRO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS-UFSC-BRASIL
ORIENTADOR: PROF. IVO BARBI
NOVO CIRCUITO EQUIVALENTE PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS Florianópolis EDIÇÃO DO AUTOR IVO BARBI 2018-BRASIL
NOVO CIRCUITO EQUIVALENTE PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS Florianópolis EDIÇÃO DO AUTOR IVO BARBI 2018
PREFÁCIO
O emprego de circuitos equivalentes é usual na análise de circuitos elétricos, por proporcionar simplicidade em várias situações. O conceito de circuito equivalente encontra suas raízes na Lei de Ohm, nas Leis de Kirchoff e no Princípio da Superposição, que por sua vez são diferentes formas de expressão do Princípio da Conservação da Energia, do Princípio da Conservação da Carga Elétrica e do Princípio da Mínima Ação. Georg Simon Ohm (1789‐1854) apresentou sua teoria em um livro publicado em 1827. Gustav Robert Kirchoff (1824‐1887) publicou as duas leis que levam seu nome, na década de 1840. Hermann von Helmholtz (1821‐1894) publicou o Princípio da Superposição em um artigo, no ano de 1853. No mesmo artigo, Helmholtz propõe um circuito equivalente empregando fonte de tensão, e mostra algumas aplicações desse mesmo circuito. Léon Charles Thévenin (1857‐1926), engenheiro da empresa Postes e Télégraphes na França, publicou em 1883 um artigo no qual apresentou o teorema que viria a ser conhecido como Teorema de Thévenin, e o circuito equivalente correspondente, apenas para circuitos de corrente contínua. O circuito equivalente de Thévenin é de fato o mesmo circuito equivalente publicado por Helmholtz. Contudo, não recai sobre Thévenin nenhuma suspeita de plágio e toda a comunidade científica reconhece que ele desconhecia a publicação de Helmholtz. Apesar da relevância do Circuito Equivalente de Thévenin, ele é limitado na representação dos fenômenos que ocorrem no circuito original que ele representa. Serve apenas par determinação da corrente e tensão num par de terminais. Isso decorre do fato de que a energia não é preservada. Dito de outro modo, o circuito equivalente não permite a determinação da eficiência do circuito original ou da potência cedida pelas fontes internas do circuito original, ou mesmo toda a potência dissipada nos resistores internos desse circuito original. Podemos então dizer que o circuito equivalente de Thévenin não é conservativo, assim como também não o é o circuito equivalente de Norton. Mesmo entre si, Thévenin e Norton não são conservativos. É possível encontrar na literatura, autores que fazem referência a essas falhas de representatividade do Circuito Equivalente de Thévenin [4]. Porém, apesar de ter realizado pesquisa bibliográfica ampla e abrangente, este autor não encontrou nenhum teorema do circuito equivalente que completasse o circuito equivalente de Thévenin. Por isso, propôs‐se encontrar tal circuito, dedicando parte de seu tempo nos últimos anos com este propósito. Fundamentalmente, o circuito equivalente proposto diferencia‐se daquele proposto por Thévenin, por ser conservativo em relação ao circuito original que ele representa. O resultado desse esforço é apresentado no presente texto. O autor espera que os resultados apresentados possam ser de alguma utilidade para os físicos e os engenheiros e que os inevitáveis erros que certamente serão encontrados não invalidem os teoremas e o circuito equivalente proposto. O autor deseja expressar seu agradecimento para as seguintes pessoas: •Natan Bernardo Nicolli, por sua competente colaboração na digitação e edição deste texto. •Bruno Barbi, pela arte da capa. •Prof. Hans Helmut Zürn, professor de tantos professores, por ter sido, em vários momentos,um interlocutor disponível para conversar sobre o assunto aqui abordado, e também um valioso encorajador. Florianópolis, Março de 2018. Ivo Barbi
LINK COMPLETO DO LIVRO NA WEB:
https://ivobarbi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Livro-Circuito-Equivalente-06-de-abril.pdf
domingo, 8 de setembro de 2019
DEFESA DE MESTRADO Título: Carregador de Baterias Estacionárias de Íons de Lítio para Veículos Elétricos-UFSC-IBEPE - Instituto Brasileiro de Eletrônica de Potência e Energias Renováveis
Topologia de transformador de estado sólido baseado no conversor LLC com célula auxiliar para controle do valor eficaz da tensão de saída-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
sábado, 7 de setembro de 2019
Thevenin equivalent circuit KOCW-Hanbat National University-Prof. Min Hoi Kim-South Korea-기초전자이론 및 실험 한밭대학교 김민회
Basic Electronic Theory and Experiment Hanbat National University Min Hoi Kim 기초전자이론 및 실험 한밭대학교 김민회 -South Korea
Basic Electronic Theory and Experiment Hanbat National University PROF.Min Hoi Kim
기초전자이론 및 실험 한밭대학교 김민회
LESSON 3- Power Conversion Circuit and Overlap Circuit
terça-feira, 3 de setembro de 2019
Analysis and Design of PV based Energy Storage System with Improved MPPT Algorithm -Author:Paeng, Seong - Department of Electrical Engineering Graduate School of Konkuk University
Analysis and Design of PV based Energy Storage System with Improved MPPT Algorithm
Author:Paeng, Seong I
Department of Electrical Engineering Graduate School of Konkuk University
ABSTRACT
Research and use of renewable energy is becoming more active due to the demand for reduction of carbon dioxide, which is the main cause of depletion of fossil fuels and global climate change, and regulation of the generation. However, Renewable energy using sunlight or wind power has a problem that it is adversely affecting the system due to irregularity of solar radiation or wind power, or it is difficult to operate efficiently. To overcome this problem, PV ESS (Photovoltaic Energy Storage System), which is used after storing power using a battery, has been actively studied. The operation method and control method of PV ESS linked with solar power generation and ESS are proposed into single phase and three phase in this PhD thesis. In the single phase system, during the daytime, the electric power generated from the photovoltaic power generation is used to supply power to the LED lamp, charge the battery, and transmit power to the grid when surplus power is generated. In the night, the - xii - LED lamp is supplied by the power stored in the battery, and the battery is charged by the grid power in the late night. In the daytime mode, technical improvements in Maximum Power Point Tracking(MPPT) algorithm is proposed for single phase photovoltaic Energy Storage System(PV ESS). The three-phase system performs a power leveling function to improve daytime and nighttime power uneven consumption and a function to level out the irregularities of solar power generation power. Therefore, during the day when the solar power is less than the set power, the battery replenishes the power. In the nighttime, battery power is used to transmit power to the system as much as the set value to be used in the load, and the battery is charged using surplus power of the night time. In case of power failure, three phase PV ESS is used as UPS (Uninterruptable Power Supply) function. This paper will contain two major sections which are briefed below. First, a single phase 3.3kW, 600W PV ESS system is designed and a control algorithm according to operating mode is proposed. And a three phase 15kW PV ESS system is designed and a control algorithm according to operation mode is proposed. Second, the MPPT algorithm is explained and the developed MPPT algorithms is proposed. Second, there are various MPPT algorithms in the paper which are reviewed and new MPPT algorithm based the P&O(Perturb and Observe) method is proposed. The proposed algorithms is carried out in simulation and have been validated in the prototype.
Keyword:Photovoltaic, Energy Storage System, Maximum Power Point Tracking, Li-battery, Digital control
LINK
https://www.mediafire.com/file/6uxaq5jdgbnbw4c/Analysis_and_Design_of_PV_BASED_eNERGY_Storage_System.pdf/file
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