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    An energy management system design using fuzzy logic control: smoothing the grid power profile of a residential electro-thermal microgrid

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    漏 2021 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes,creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works.This work deals with the design of a Fuzzy Logic Control (FLC) based Energy Management System (EMS) for smoothing the grid power profile of a grid-connected electro-thermal microgrid. The case study aims to design an Energy Management System (EMS) to reduce the impact on the grid power when renewable energy sources are incorporated to pre-existing grid-connected household appliances. The scenario considers a residential microgrid comprising photovoltaic and wind generators, flat-plate collectors, electric and thermal loads and electrical and thermal energy storage systems and assumes that neither renewable generation nor the electrical and thermal load demands are controllable. The EMS is built through two low-complexity FLC blocks of only 25 rules each. The first one is in charge of smoothing the power profile exchanged with the grid, whereas the second FLC block drives the power of the Electrical Water Heater (EWH). The EMS uses the forecast of the electrical and thermal power balance between generation and consumption to predict the microgrid behavior, for each 15-minute interval, over the next 12 hours. Simulations results, using real one-year measured data show that the proposed EMS design achieves 11.4% reduction of the maximum power absorbed from the grid and an outstanding reduction of the grid power profile ramp-rates when compared with other state-of-the-art studies.Peer ReviewedObjectius de Desenvolupament Sostenible::7 - Energia Assequible i No ContaminantPostprint (published version

    Design and evaluation of distributed controllers for optimal dispatch and congestion management of microgrids

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    Tesis para optar al grado de Doctora en Ingenier铆a El茅ctricaEl uso de micro-redes es una alternativa para la integraci贸n de unidades de generaci贸n distribuida (GD), incluidas las fuentes de energ铆a renovables. Por lo que el dise帽o de sistemas de control que garanticen el funcionamiento confiable, seguro y econ贸mico de las micro-redes en modo aislado o conectado a la red son necesarios. En este contexto las tareas de control de una micro-red se pueden dividir en 3 niveles: 1) Control Primario que incluye el control de corriente, voltaje y frecuencia de los GDs, 2) Control Secundario, nivel encargado de restaurar frecuencia y voltaje a valores nominales, y 3) Control Terciario encargado del despacho 贸ptimo de la micro-red, coordinaci贸n de la microrred con la red principal. Estos tres niveles de control en un enfoque tradicional operan en diferentes escalas de tiempo, el control primario opera en el orden de los milisegundos, el control secundario en segundos, y el control terciario en minutos y horas. Respecto a los controladores secundario y terciario su arquitectura tradicional de control tiene un enfoque centralizado. Sin embargo, el enfoque centralizado es menos pr谩ctico frente a la operaci贸n plug-and-play de las unidades de generaci贸n distribuida, esto debido a que el algoritmo de control requiere ser modificado. Adem谩s, la constante variaci贸n de la generaci贸n y la demanda puede llevar a sobrecarga o congesti贸n de las l铆neas, afectando la vida 煤til de las l铆neas de distribuci贸n y los transformadores en la micro-red, las congestiones provocan la activaci贸n de las protecciones el茅ctricas lo que podr铆a conducir a tener demanda no suministrada. Otro desaf铆o del control de micro-redes est谩 relacionado a las topolog铆as de la red de comunicaci贸n, que implica p茅rdidas de datos o retardos. Con el objetivo de resolver las problem谩ticas descritas anteriormente, en esta tesis se propone novedosas estrategias de control distribuido usando algoritmos de consenso para la restauraci贸n de frecuencia, gesti贸n de congestiones y el despacho 贸ptimo de la micro-red. Estas estrategias mejoran el desempe帽o de la micro-red en cuanto a confiabilidad, robustez frente a fallas de comunicaci贸n, flexibilidad respecto a la operaci贸n plug-and-play de las unidades de generaci贸n. Las estrategias de control propuestas resuelven las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) de una formulaci贸n lineal de flujo de potencia 贸ptima basada en mediciones del sistema real, sin requerir un modelo matem谩tico. La operaci贸n 贸ptima de la micro-red se obtiene en la misma escala de tiempo que el control secundario, logrando el despacho 贸ptimo para cambios r谩pidos de frecuencia. El problema de congesti贸n se resuelve en los controladores bas谩ndose en el redespacho de las unidades de generaci贸n utilizando estrategias de control distribuido y consenso, sin requerir la incorporaci贸n de tecnolog铆a nueva y costosa o la resoluci贸n de problemas complejos de optimizaci贸n. Resultados experimentales y por simulaci贸n validan la implementaci贸n de las propuestas

    Distributed control strategy based on a consensus algorithm and on the conservative power theory for imbalance and harmonic sharing in 4-wire microgrids

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    A distributed control system is proposed which uses the Conservative Power Theory (CPT) and a consensus algorithm to share imbalance and harmonics between different converters in three-phase four-wire droop-controlled Microgrids (MGs). The CPT is used to identify the balanced, unbalanced and distorted components of the currents and powers in the system. Control loops based on virtual impedance and implemented in the stationary a-b-c frame are then used to distribute these components between the various converters in the MG. The magnitudes of the virtual impedances are adaptively calculated using a novel consensus-based distributed control scheme with the aim of sharing imbalances and harmonics according to the residual VA capacity of each converter whilst regulating the imbalance and distortion at their output to meet the appropriate IEEE power quality standards. Extensive simulations show that the proposed distributed control has excellent performance, and experimental validation is provided using a laboratory-scale 4-wire MG.Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT) CONICYT PIA/BASAL FB0008 Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT) CONICYT PIA/BASAL AFB180003 Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT) CONICYT FONDECYT 1170683 1181517 TSG-00347-201
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