Revisión de interruptor de transferencia de estado sólido sobre requisitos, estándares, topologías, control y mecanismos de conmutación: problemas y desafíos
Autores: Faisal, Mohammad; Hannan, Mahammad Abdul; Ker, Pin Jern; Rahman, Muhamad Safwan Bin Abd; Mollik, Mohammad Sazib; Mansur, Muhamad Bin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Revisión de interruptor de transferencia de estado sólido sobre requisitos, estándares, topologías, control y mecanismos de conmutación: problemas y desafíos
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Problemas de calidad de energía
Interruptor de transferencia de estado sólido basado en semiconductores
Interrupciones de voltaje
Capacidad de mantener la operación durante cortes de energía
SSTS híbrido
Estrategia de control
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 27
Citaciones: Sin citaciones
Las cargas industriales a gran escala, las cargas sensibles y los sistemas de distribución de energía eléctrica sufren problemas de calidad de energía como interrupciones de voltaje, parpadeos y caídas que pueden causar una pérdida financiera significativa. El interruptor de transferencia de estado sólido (SSTS) basado en semiconductores puede utilizar los dos alimentadores de energía para proteger las cargas contra estos problemas de perturbación de energía. El SSTS convencional a menudo requiere más de un cuarto de ciclo para completar el proceso de transferencia debido a la conmutación dependiente de la carga. Numerosos investigadores han propuesto el SSTS mejorado con circuito de conmutación por impulso, que puede reducir el tiempo de transferencia y proporcionar una mejor capacidad de resistencia contra caídas de voltaje. Sin embargo, la especificación del SSTS depende de los tipos de aplicación y del procedimiento de diseño. Recientemente, los investigadores han introducido el SSTS híbrido para superar todos estos problemas. Se ha investigado que no hay muchos documentos disponibles en la literatura hasta ahora para agrupar todos estos problemas. Por lo tanto, hacia la contribución novedosa de la investigación, esta revisión describe críticamente los requisitos, normas y especificaciones del SSTS; los mecanismos de control y conmutación; y la aplicación del SSTS como topología única o híbrida, para dar una idea completa a los futuros investigadores sobre el diseño del SSTS para una aplicación específica. Este documento también contribuye al análisis de los problemas clave relacionados con las aplicaciones del SSTS, que pueden proporcionar una estrategia de control fácil y reducir significativamente el tiempo de transferencia. En general, esta investigación fortalecerá los esfuerzos de los investigadores e industriales para seleccionar, desarrollar y diseñar el SSTS apropiado para una aplicación particular.
Descripción
Las cargas industriales a gran escala, las cargas sensibles y los sistemas de distribución de energía eléctrica sufren problemas de calidad de energía como interrupciones de voltaje, parpadeos y caídas que pueden causar una pérdida financiera significativa. El interruptor de transferencia de estado sólido (SSTS) basado en semiconductores puede utilizar los dos alimentadores de energía para proteger las cargas contra estos problemas de perturbación de energía. El SSTS convencional a menudo requiere más de un cuarto de ciclo para completar el proceso de transferencia debido a la conmutación dependiente de la carga. Numerosos investigadores han propuesto el SSTS mejorado con circuito de conmutación por impulso, que puede reducir el tiempo de transferencia y proporcionar una mejor capacidad de resistencia contra caídas de voltaje. Sin embargo, la especificación del SSTS depende de los tipos de aplicación y del procedimiento de diseño. Recientemente, los investigadores han introducido el SSTS híbrido para superar todos estos problemas. Se ha investigado que no hay muchos documentos disponibles en la literatura hasta ahora para agrupar todos estos problemas. Por lo tanto, hacia la contribución novedosa de la investigación, esta revisión describe críticamente los requisitos, normas y especificaciones del SSTS; los mecanismos de control y conmutación; y la aplicación del SSTS como topología única o híbrida, para dar una idea completa a los futuros investigadores sobre el diseño del SSTS para una aplicación específica. Este documento también contribuye al análisis de los problemas clave relacionados con las aplicaciones del SSTS, que pueden proporcionar una estrategia de control fácil y reducir significativamente el tiempo de transferencia. En general, esta investigación fortalecerá los esfuerzos de los investigadores e industriales para seleccionar, desarrollar y diseñar el SSTS apropiado para una aplicación particular.