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"

"OBRIGADO DEUS PELA VIDA,PELA MINHA FAMILIA,PELO TRABALHO,PELO PÃO DE CADA DIA,PROTEGENOS  DO MAL"

“SE SEUS PROJETOS FOREM PARA UM ANO,SEMEIE O GRÂO.SE FOREM PARA DEZ ANOS,PLANTE UMA ÁRVORE.SE FOREM PARA CEM ANOS,EDUQUE O POVO.”

“Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive discovery of our own ignorance. Will Durant”

sexta-feira, 14 de outubro de 2022

ESTRUCTURAS DE CONVERSIÓN PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ALTA POTENCIA Memoria que, para optar al grado de Doctor Ingeniero Industrial, por Mikel Borrega Ayala -DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA-UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA


 

1.2 Objetivos de la tesis
. La red eléctrica es de naturaleza alterna, con lo que si se quiere inyectar energía en la red se debe de hacer mediante corriente alterna. Sin embargo, la corriente proporcionada por un generador fotovoltaico es de naturaleza continua. Es por ello que se hace necesaria la utilización de una etapa de conversión electrónica DC/AC, denominada inversor. En las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red se utilizan tanto inversores trifásicos, que inyectan la potencia generada a una red trifásica, como inversores monofásicos que la inyectan a una fase. Normalmente, en instalaciones de potencias inferiores a 4.6-6kW4, se utilizan inversores monofásicos. En instalaciones de más potencia, tanto domésticas como grandes plantas, se utilizan inversores trifásicos.

Esta tesis se va a centrar en los inversores fotovoltaicos de conexión a red utilizados en grandes plantas de generación eléctrica. Tal y como se ha apuntado anteriormente, estas instalaciones tienen una potencia de entre 1MW y los 247MW de la instalación más grande del mundo a día de hoy. Se suelen ubicar en lugares con una alta irradiación, aprovechando terrenos de escaso valor urbanístico o para la agricultura. El factor económico es, por lo tanto, el principal parámetros a tener en cuenta en el diseño de este tipo de instalaciones ya que se busca la mayor rentabilidad. Así, los costes de todos los elementos que componen la instalación, incluido el inversor, tienen que ser lo menor posibles. El coste del inversor en relación a la potencia del mismo, ratio €/Vat, suele ser mejor en los inversores de mayor potencia y es por ello que, en este tipo de instalaciones en las que se busca una etapa de conversión lo más económica posible, se utilizan los mayores inversores del mercado con potencias de entre 500kW y 1MW, en lugar de una cantidad mayor de inversores de menor potencia. Es precisamente el diseño de estos inversores de gran potencia el objetivo principal de esta tesis.

Cabe destacar que el hecho de que se busque la instalación más económica posible no siempre va ligado a que el inversor tenga que ser lo más barato posible. Lo importante es conseguir la mayor rentabilidad de la totalidad de la instalación, y eso requiere en ocasiones encarecer ligeramente el inversor si con ello se mejoran ciertas prestaciones del mismo que finalmente desembocan en el abaratamiento de otro elemento de la instalación, o en el aumento de la productividad de la misma.

El factor más importante que hace que las características de un inversor difieran de las de otros, es la arquitectura utilizada en cada uno de ellos. En estos inversores fotovoltaicos de alta potencia existen tres topologías principales. La primera de ellas es el Inversor Centralizado (IC). Se trata de una etapa de conversión única por la cual circula la totalidad de la potencia inyectada a la red. Por un lado entra la potencia proveniente del campo solar, que es de carácter continuo. El inversor convierte la potencia en forma alterna para poder inyectarla a la red eléctrica que es también de carácter alterno. La red eléctrica a la que se conectan este tipo de inversores de gran potencia es de tipo IT, con el neutro aislado de tierra.

VER LA TESIS COMPLETA:  https://academica-e.unavarra.es/xmlui/bitstream/2454/29278/1/04%20Tesis%20doctoral%20Mikel%20Borrega%20Ayala.pdf

segunda-feira, 10 de outubro de 2022

Analysis, Design, and Control of a Modular Multilevel Series-Parallel Converter (MMSPC) Zur Erlangung des akademischen Grades eines DOKTOR-INGENIEURS von der KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)


Analysis, Design, and Control of a Modular Multilevel Series-Parallel Converter (MMSPC) Zur Erlangung des akademischen Grades eines DOKTOR-INGENIEURS von der KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) genehmigte

 DISSERTATION von M.Eng. Christian Korte geb. in: Gerolstein

 Vorwort 
Diese Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Elektrotechnischen Institut (ETI) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Im Rahmen einer wissenschaftlichen Kooperation hatte ich die Möglichkeit einen neuartigen Ansatz zur Realisierung des elektrischen Automobil-Antriebsstrangs zu erforschen. Dieser Ansatz, der Modular Multilevel Series-Parallel Converter (MMSPC), zieht eine umfassende Umgestaltung der elektrischen Automobil-Architektur nach sich. Aus diesem Grund habe ich mir die Aufgabe gesetzt, einen möglichst fundamentalen wissenschaftlichen Vergleich zwischen dem herkömmlichen Ansatz und dem MMSPC zu erarbeiten. Ferner habe ich mich darauf konzentriert, die Leistungsfähigkeit des MMSPC durch Regelung zu erhöhen. Ohne die durchgehende Unterstützung aus meinem privaten und beruflichen Umfeld wäre es nicht möglich gewesen, diese Arbeit erfolgreich abzuschließen. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Insbesondere gilt dieser Dank meinem Doktorvater Prof. Dr.-Ing Marc Hiller, der es mir ermöglicht hat mit großer wissenschaftlicher Freiheit an meiner Arbeit zu forschen. Bei Prof. Dr.-Ing Dieter Gerling bedanke ich mich ebenfalls für die Begutachtung und die Übernahme des Korreferats. Zudem möchte ich mich bei Prof. Dr.-Ing Malte Jaensch und Prof. Dr.-Ing. Stefan Götz bedanken, für das entgegengebrachte Vertrauen und die große Unterstützung während meiner Tätigkeit bei Porsche Engineering. Ohne die außergewöhnliche Atmosphäre und Kollegialität am ETI wäre die Entstehung dieser Arbeit mit deutlich weniger Freude und guten Erinnerungen verbunden. Dafür bedanke ich mich bei allen Kollegen und Studenten des ETI, mit denen ich das Vergnügen hatte zu Arbeiten. Mein Dank richtet sich insbesondere an Daniel, für die viele Hilfe bei meinen Publikationen, dafür dass Du immer die Wissenschaft am ETI vorangetrieben hast und vor Allem für die ganzen unvergesslichen Erlebnisse die wir geteilt haben. Weiterhin möchte ich mich bei Firat, Patrick, Simon, Felix, Felix und Tobi für Eure andauernde Unterstützung und die großartige Zeit bedanken. Seit meiner Kindheit haben mir meine Eltern und (meistens) meine Schwester jederzeit den Rückhalt gegeben, den ich benötigte um erfolgreich meine Fortbildung und meine Promotion zu bestehen. Dafür bedanke ich mich herzlichst, denn ohne Euch hätte es nicht klappen können. Während meiner Promotion hat Ravina am meisten miterlebt, wie ich mit der Arbeit gekämpft habe. Dennoch hast Du mir immer geholfen das Beste aus mir herauszuholen und immer an meinen Erfolg geglaubt. Danke dafür und dass Du eine wundervolle Freundin bist!

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quarta-feira, 5 de outubro de 2022

THE SMART: PROVIDING SERVICE TO THE ELECTRIC NETWORK AND ADDRESSING THE RELIABILITY CHALLENGES THROUGH POWER ROUTING by Dr Marco Liserre de la Univ de KIEL


 


Conferencia con el Dr Marco Liserre de la Univ de KIEL THE SMART: PROVIDING SERVICE TO THE ELECTRIC NETWORK AND ADDRESSING THE RELIABILITY CHALLENGES THROUGH POWER ROUTING POR EL ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRONICA DEL INSTITUTO CELAYA MEJICO CON LA APRESENTACION DEL PROF. VAZQUEZ NAVA.

sábado, 17 de setembro de 2022

Transferencia de energía inalámbrica para alimentación de implantes médicos: diseño y optimización del enlace inductivo y de la topología conversora de energía Author Rodriguez Tallón, Juan Carlos--Master thesis


 
Description 
Title Transferencia de energía inalámbrica para alimentación de implantes médicos: diseño y optimización del enlace inductivo y de la topología conversora de energía 
Author/s Rodríguez Tallón, Juan Carlos
 Contributor/s Alou Cervera, Pedro Jiménez Carrizosa, Miguel Item 

Type Thesis (Master thesis) Masters title Electrónica Industrial 
Date 2020
 Subjects ElectronicsIndustrial EngineeringMedicine Freetext Keywords Convertidores conmutados, WPT, IPT, Electrónica de Potencia, Electrónica Implantable Faculty E.T.S.I. Industriales (UPM)

 Department Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial 

Creative Commons Licenses Recognition - No derivative works - Non commercial

quarta-feira, 7 de setembro de 2022

Doctoral Dissertation Multi Level Inverter System using Dual Output DC-DC Converter with High Gain Department of Electrical Engineering Graduate School, Chonnam National University BY Ibadullaev Anvar -2021






 




Doctoral Dissertation Multi Level Inverter System using Dual Output DC-DC Converter with High Gain Department of Electrical Engineering Graduate School, Chonnam National University Ibadullaev Anvar February 2021 Multi Level Inverter System using Dual Output DC-DC Converter with High Gain Ibadullaev Anvar Department of Electrical Engineering Graduate School Chonnam National University (Supervised by Professor Park SungJun) 

(Abstract)
 Electricity has a weighty and an important impact on the social, industrial and economic developments of countries around the world because it is an essential ingredient of modern civilization. XXI century civilization depends on constant accessibility of this wealth in order to continue the present form of life and developing. Recently, with the development of green energy producing technology, the use of renewable sources such that photovoltaic arrays(PV), fuel cell sources, etc. have been increasing rapidly. Depending on the new research report published by “Markets and Market“, the inverter market is projected to grow from USD 12.8 billion in 2020 to USD 26.5 billion by 2025. The inverter market is likely to exhibit lucrative growth potential during the forecast period. The growth of the inverter market is expected to be driven by continuosly rising number of industrial and household solar rooftop installations. This exponentially growth of the inverter selling segment can be understood the entering of photovoltaic energy generation plants, HEV(hybrid electric vehicles) and electric vehicles charging stations that has brought new opportunities and challenges in the power electronics industry, especially in terms of the research and development of the main traction three phase AC motor drives. The multilevel inverter structure based topologies gives the OK to these vehicles to hold out to high voltages and power levels without using bulky and hard transformers. And also, the limited installation spaces of the HEVs have also led to the requirement for small size and power efficient inversion devices. Among end users, the residential segment held the largest share of the inverter market in 2019. Continuously rising electricity bills, coupled with supportive government policies worldwide, have led to the increasing adoption of energy conservation measures such as solar rooftop installations for controlling the increased energy expenditure in residential applications. Countries such as Japan, the United States, the Netherlands and Australia which are among the prominent markets for residential rooftop solar installations, have widely adopted solar inverters over conventional non-solar inverters. In addition, countries such as Brazil, the United Kingdom, India and Mexico are currently witnessing significant growth in the residential solar energy market. In modern smart grid solutions, control technologies for the consumption can response based on information about the electricity generation and transmission system and prices in an automatic way to improve the performance and reliability of the system. Demand for better designed hardware topology and controllers is constantly rising as the renewable energy market continues to sharply grow. In a typical residential, or small factory utility photovoltaic arrays are connected in series, in parallel or mixed type to form high DC voltage bus to can connect to DC-AC inverter, which then is connected directly to single or three phase AC Grid. Using renewable power generation systems established with step up dc-dc converters is being popularized because of the rising demand of zero pollution and eco friendly renewable energy sources. In this study, a new constructed multi level inverter system using dual outptut DC–DC converter was proposed to match a low DC voltage output sources, such as photovoltaic source or fuel cell systems with single phase AC grid bus lines. When comparing to other conventional multi level inverters, the proposed multi level inverter has a decreased number of the semiconductors, can create higher quality power with lower THD values, has decreased and balanced voltage stress for dual output dc-dc converter DC capacitors. The proposed topology requires a single DC source. In final, the output viability of the proposed topology is described by simulation and experimental results with 1 kW hardware prototype. While comparing to another counterparts step-up DC–DC converters, the proposed Multi Level Inverter System using Dual output DC-DC converter with high gain performs higher gain and has lower inductor current ripple and lower drain-source voltage stress for power semiconductors. Also the proposed dual output DC-DC converter with high gain creates dual DC voltage output and voltage stresses for the active and passive components have been decreased which is the main superiority of the proposed topology. Steady state analysis in CCM(continuous conduction mode) of the proposed topology is detailly performed. And also the laboratory prototype of the proposed topology is assembled using low voltage low  power switches and low  capacitors. Output DC voltage and AC current control algorithm is performed by employing DSP TMS320F28069F controller based control board. The performance of the proposed topology is verified by a lot of simulation and experimental results.

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