Un sistema de distribución de energía sostenible para microredes integradas a la red nacional utilizando convertidores de respaldo en un sistema de energía renovable
Autores: Alayi, Reza; Zishan, Farhad; Mohkam, Mahdi; Hoseinzadeh, Siamak; Memon, Saim; Garcia, Davide Astiaso
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Un sistema de distribución de energía sostenible para microredes integradas a la red nacional utilizando convertidores de respaldo en un sistema de energía renovable
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Microredes
Gestión de energía
Convertidores de respaldo
Sistema de energía renovable
Suministro de voltaje
Distorsión armónica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 33
Citaciones: Sin citaciones
Un deseo de producir energía en microrredes ha aumentado a medida que la demanda de electricidad se ha expandido y el costo de instalar líneas de transmisión modernas a largas distancias se ha vuelto inviable. Como tal, las microrredes presentan pérdidas de distorsión armónica de CC/CA al suministro de voltaje que eventualmente fluctúan el voltaje de salida. Los puntos clave que presenta este estudio son: (a) se logra una configuración para microrredes integradas a la red nacional utilizando convertidores de respaldo en un sistema de energía renovable; (b) se analizan diferentes escenarios de varios esquemas de sostenibilidad de la gestión de energía en microrredes; y (c) se logra una distribución de energía de salida de red confiable y estable. En esto, la configuración de control propuesta proporciona espacio para la construcción y estabilidad del sistema de energía con sostenibilidad de la gestión de energía. Los resultados muestran que esta configuración actual funciona y estabiliza la red en el menor tiempo posible, y que el voltaje de conexión de CC está regulado y mantiene una salida de red confiable a pesar de controladores de pendiente en declive, energía y voltaje de CC, y convertidores electrónicos de respaldo. En general, los resultados de la simulación muestran que el sistema propuesto muestra un rendimiento aceptable bajo diferentes escenarios. La precisión de los resultados se valida con simulación de formulación matemática utilizando el software MATLAB. Este sistema puede ser utilizado en regiones remotas donde no hay red eléctrica o en áreas donde, a pesar de tener una infraestructura eléctrica, se utilizan energías renovables para suministrar la carga de salida durante la mayoría del día y la noche.
Descripción
Un deseo de producir energía en microrredes ha aumentado a medida que la demanda de electricidad se ha expandido y el costo de instalar líneas de transmisión modernas a largas distancias se ha vuelto inviable. Como tal, las microrredes presentan pérdidas de distorsión armónica de CC/CA al suministro de voltaje que eventualmente fluctúan el voltaje de salida. Los puntos clave que presenta este estudio son: (a) se logra una configuración para microrredes integradas a la red nacional utilizando convertidores de respaldo en un sistema de energía renovable; (b) se analizan diferentes escenarios de varios esquemas de sostenibilidad de la gestión de energía en microrredes; y (c) se logra una distribución de energía de salida de red confiable y estable. En esto, la configuración de control propuesta proporciona espacio para la construcción y estabilidad del sistema de energía con sostenibilidad de la gestión de energía. Los resultados muestran que esta configuración actual funciona y estabiliza la red en el menor tiempo posible, y que el voltaje de conexión de CC está regulado y mantiene una salida de red confiable a pesar de controladores de pendiente en declive, energía y voltaje de CC, y convertidores electrónicos de respaldo. En general, los resultados de la simulación muestran que el sistema propuesto muestra un rendimiento aceptable bajo diferentes escenarios. La precisión de los resultados se valida con simulación de formulación matemática utilizando el software MATLAB. Este sistema puede ser utilizado en regiones remotas donde no hay red eléctrica o en áreas donde, a pesar de tener una infraestructura eléctrica, se utilizan energías renovables para suministrar la carga de salida durante la mayoría del día y la noche.