Esquema Óptimo de Gestión de Energía de un Convertidor Bidireccional Basado en Batería y Supercapacitor para Aplicaciones de Microredes de Corriente Continua
Autores: Punna, Srinivas; Banka, Sujatha; Salkuti, Surender Reddy
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Esquema Óptimo de Gestión de Energía de un Convertidor Bidireccional Basado en Batería y Supercapacitor para Aplicaciones de Microredes de Corriente Continua
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de la tecnología y la inovación
Palabras clave
Energía sostenible
Microred de corriente continua
Sistema de almacenamiento de energía híbrido
Batería
Supercapacitor
Convertidor bidireccional
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
Debido al espléndido frente de recursos de energía sostenible en un microgrid de CC, está profundamente dispuesto a variaciones en la generación de energía. Se utiliza un sistema de almacenamiento de energía híbrido (HESS) que incluye una batería y un supercapacitor (SC) para reducir las fluctuaciones inherentes. Las dos características diferentes de la batería y el supercapacitor lo convierten en una gran opción para aplicaciones HESS. El HESS está conectado al microgrid de CC a través de un convertidor bidireccional, que permite el intercambio de energía entre la batería y el supercapacitor. Este documento discute un convertidor que presenta un enfoque para un convertidor bidireccional de doble entrada. En relación con esto, se diseñó un regulador para su uso como regulación de voltaje en un microgrid de CC. Los controladores diseñados aceleraron la generación de energía fotovoltaica y la restauración del voltaje del enlace de CC ante perturbaciones de carga, además de un balanceo efectivo de potencia entre la batería y el SC. Las técnicas de control PI convencional, PI propuesto y PI predictivo se validaron efectivamente utilizando MATLAB Simulink. Se utilizaron hallazgos experimentales con baja potencia para validar el funcionamiento de la técnica de control PI predictivo. El perfil de voltaje de la red de CC mostró una mejora sustancial al utilizar el control PI predictivo en comparación con las técnicas de control PI propuesto y convencional en términos de tiempo de ajuste y sobreimpulso máximo.
Descripción
Debido al espléndido frente de recursos de energía sostenible en un microgrid de CC, está profundamente dispuesto a variaciones en la generación de energía. Se utiliza un sistema de almacenamiento de energía híbrido (HESS) que incluye una batería y un supercapacitor (SC) para reducir las fluctuaciones inherentes. Las dos características diferentes de la batería y el supercapacitor lo convierten en una gran opción para aplicaciones HESS. El HESS está conectado al microgrid de CC a través de un convertidor bidireccional, que permite el intercambio de energía entre la batería y el supercapacitor. Este documento discute un convertidor que presenta un enfoque para un convertidor bidireccional de doble entrada. En relación con esto, se diseñó un regulador para su uso como regulación de voltaje en un microgrid de CC. Los controladores diseñados aceleraron la generación de energía fotovoltaica y la restauración del voltaje del enlace de CC ante perturbaciones de carga, además de un balanceo efectivo de potencia entre la batería y el SC. Las técnicas de control PI convencional, PI propuesto y PI predictivo se validaron efectivamente utilizando MATLAB Simulink. Se utilizaron hallazgos experimentales con baja potencia para validar el funcionamiento de la técnica de control PI predictivo. El perfil de voltaje de la red de CC mostró una mejora sustancial al utilizar el control PI predictivo en comparación con las técnicas de control PI propuesto y convencional en términos de tiempo de ajuste y sobreimpulso máximo.