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    Control predictivo de frecuencia cuasi-constante del convertidor vers谩til Buck-boost para aplicaciones fotovoltaicas

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    154 p.En este proyecto de investigaci贸n se estudia el problema de la obtenci贸n de la m谩xima potencia de un m贸dulo fotovoltaico con dos diodos de bypass. En este contexto, existen dos posibles puntos de m谩xima potencia. Uno de ellos se presenta cuando un diodo bypass es activado por una condici贸n de sombra, limitando la potencia aproximadamente a la mitad y ubicando el punto de potencia m谩xima aproximadamente a la mitad de la tensi贸n nominal. El otro punto de operaci贸n indica ausencia de sombreado, y el panel opera a m谩xima potencia y voltaje nominal. La ley de control se caracteriza por un doble lazo, un lazo interno de corriente y un lazo externo de tensi贸n. El controlador de corriente propuesto se bas贸 en la estrategia de control predictivo de estados finitos basado en modelo. El segundo corresponde a un lazo externo de tensi贸n de tipo proporcional-integral. El algoritmo de seguimiento del punto de m谩xima potencia (Maximum Power Point Tracking (MPPT)) seleccionado fue una t茅cnica cl谩sica simple de perturbar y observar ya que la principal aportaci贸n de este trabajo de tesis se enfoca en el lazo interno de corriente. La caracter铆stica principal del lazo interno es que en estado estacionario tiene la capacidad de establecer una frecuencia de conmutaci贸n cuasi-constante de 100 kHz. Para ello, el algoritmo posee tres estados de conmutaci贸n posibles (estado buck, estado boost y estado com煤n para ambos modos) y dos modos de operaci贸n (modo buck y boost). El modo buck corresponde a un modo de operaci贸n en que el algoritmo alterna entre el estado buck y el estado com煤n cuando el panel opera en ausencia de sombra. Por otro lado, el modo boost corresponde al modo de operaci贸n en que el algoritmo alterna entre el estado boost y el estado com煤n cuando el panel se encuentra en presencia de sombra. Luego de decidir el modo de operaci贸n, el algoritmo establece el tipo de control de corriente (peak o valle) para definir el tiempo de permanencia en cada estado. Finalmente, el algoritmo calcula tambi茅n el tiempo necesario que debe permanecer en el estado complementario para mantener la frecuencia cuasi-constante. El controlador se implement贸 en un convertidor conmutado DC-DC buck-boost no inversor con inductores acoplados y red de amortiguamiento debido a sus diferentes ventajas: alto nivel de eficiencia, ancho de banda amplio, posibilidad de controlar corriente de entrada, corriente de salida, voltaje de entrada o voltaje de salida, y operar en modo buck o boost de manera independiente, entre otras. En adelante, se har谩 menci贸n a este convertidor como convertidor vers谩til buck-boost. Las ventajas y caracter铆sticas previamente establecidas hacen al convertidor vers谩til buck-boost adecuado para una aplicaci贸n fotovoltaica particular que requiera una operaci贸n de elevaci贸n o reducci贸n de voltaje. El sistema de estudio consiste en un panel solar, un convertidor DC-DC y una bater铆a. El panel solar (del sistema panel fotovoltaico - convertidor DC-DC- bater铆a) ha sido emulado a trav茅s de una fuente de tensi贸n variable, mediante la cual se han programado tanto la curva caracter铆stica I-V como condiciones de sombreado parcial. El desarrollo del proyecto comprende simulaci贸n y experimentaci贸n. El software utilizado es PSIM, el cual est谩 dise帽ado espec铆ficamente para aplicaciones de electr贸nica de potencia. A continuaci贸n, se presenta una descripci贸n de los cap铆tulos de esta memoria. En el Cap铆tulo 1 se desarrolla una descripci贸n de la problem谩tica abordada, se presenta un estado del arte de los convertidores DC-DC cl谩sicos en conjunto con el convertidor vers谩til buck boost y se establecen los objetivos, alcances, limitaciones y metodolog铆a de trabajo. En el Cap铆tulo 2 se desarrolla un estudio de algoritmos MPPT cl谩sicos de la literatura tales como perturbar y observar, conductancia incremental, voltaje fraccionario de circuito abierto y corriente fraccionaria de cortocircuito. En el Cap铆tulo 3, se establece el dise帽o del controlador propuesto. Inicialmente, se lleva a cabo un an谩lisis del principio de funcionamiento del control predictivo de estados finitos basado en modelo (Finite Control Set Model Predictive Control (FCS-MPC)). Luego, se implementan dos sistemas MPPT con una estrategia de control multilazo. El primero utiliza en el lazo externo de tensi贸n un controlador PI, mientras que el controlador del lazo interno de corriente es un control FCS-MPC cl谩sico. El segundo sistema utiliza un controlador PI para el lazo externo de tensi贸n, mientras que en el lazo interno de corriente se implementa el controlador FCS-MPC desarrollado en este proyecto. En el Cap铆tulo 4 se exponen los resultados de simulaci贸n y experimentales tanto para el controlador FCS-MPC cl谩sico como para el controlador FCS-MPC a frecuencia cuasi-constante. Como primera etapa, se eval煤a el funcionamiento del lazo interno de corriente fijando voltajes constantes de entrada y salida del convertidor, verificando as铆 el seguimiento de diferentes referencias de corriente a una frecuencia cuasi-estacionaria de 100 kHz. Como segunda etapa, eval煤a el funcionamiento del lazo externo de tensi贸n, reemplazando la fuente de voltaje DC a la entrada del convertidor por un panel solar y verificando el seguimiento de referencias de tensi贸n constantes. Como tercera etapa y final, se integra el algoritmo MPPT para verificar el seguimiento del m谩ximo punto de potencia del panel solar con activaci贸n y desactivaci贸n del diodo de derivaci贸n al programar una condici贸n de sombreado parcial. Los resultados experimentales obtenidos se han contrastado con simulaciones realizadas mediante el software de simulaci贸n de PSIM, obteniendo resultados satisfactorios tanto para estado estacionario como estado transitorio. Finalmente, se establecen conclusiones pertinentes al trabajo desarrollado en la presente memoria de t铆tulo. Este proyecto se realiz贸 en las instalaciones del Laboratorio de Aplicaciones en Redes Inteligentes (LARI) en el 谩rea de aplicaciones en corriente continua en la Facultad de Ingenier铆a de la Universidad de Talca. Este trabajo fue apoyado por el Gobierno de Chile en el marco del Proyecto CONICYT/FONDECYT 1191680 y SERC Chile (CONICYT/FONDAP/15110019). El proyecto cont贸 con la colaboraci贸n del Dr. Carlos Restrepo (Director del proyecto), quien es profesor titular del departamento de ingenier铆a el茅ctrica de la Universidad de Talca, Duberney Murillo Yarce, estudiante de doctorado de la Universidad de Talca y el Dr. Roberto Giral, profesor titular en el Departamento de Ingenier铆a Electr贸nica, El茅ctrica y Autom谩tica de la Universidad Rovira i Virgili, quien en su estancia en Chile contribuy贸 enormemente con el desarrollo conceptual y te贸rico del algoritmo de control
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