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Modelado y Control de un Sistema Híbrido de Generación de Energía Eléctrica

  • Autores: Omar Aguilar
  • Localización: Ciencia y tecnología, ISSN 1850-0870, ISSN-e 2344-9217, Nº. 13, 2013, págs. 143-158
  • Idioma: español
  • DOI: 10.18682/cyt.v1i13.78
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  • Resumen
    • español

      Con la creciente preocupación en materia de energía, el desarrollo de fuentes de energía renovables es cada vez más atractivo. Este trabajo presenta la regulación de la potencia de salida de un sistema de generación eólica basado en un generador síncrono de imanes permanentes. La sincronización a la red eléctrica es un punto fundamental para lograr la interconexión de sistemas híbridos utilizando dispositivos basados en electrónica de potencia. En este trabajo se propone un esquema de control PID para el seguidor de fase, con el objetivo de mantener la frecuencia de la corriente generada igual a la del sistema eléctrico convencional. Las corrientes de la fuente inversora de voltaje son controladas en un marco de referencia ortogonal dqo usando un compensador por retroalimentación en adelanto. Las simulaciones realizadas en MATLAB / Simulink, demuestran que los controladores presentan un excelente desempeño en estado transitorio, así como en estado estacionario.

    • English

      Due to energy growing concerns, the development of renewable energy sources is becoming more appealing. This paper presents the power output regulation of a wind power generation system based on a permanent magnet synchronous generator.

      Synchronization to the mains supply is fundamental to achieve interconnection of hybrid systems using devices based on power electronics. This paper proposes a PID control scheme for the phase tracker in order to maintain the generated current frequency equal to the conventional power system. Currents of voltage source inverter are controlled in a COD orthogonal reference frame, using a feedback compensator in advance. Simulations performed in MATLAB / Simulink show that the controllers have an excellent performance in the transient state and steady state.

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