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Transformador de varios niveles sin neutro para sistema fotovoltaico conectado a la red

Autores: Madasamy, P.; Verma, Rajesh; Rameshbabu, A.; Murugesan, A.; Umamageswari, R.; Munda, Josiah Lange; Bharatiraja, C.; Mihet-Popa, Lucian

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Transformador de varios niveles sin neutro para sistema fotovoltaico conectado a la red


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Palabras clave

Topologías de inversores sin transformador
Sistema de energía fotovoltaica
Inversor multinivel NPC
Problema de disparo
Punto neutro en T clampificado

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 31

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Las topologías de inversores sin transformador (TL) han recibido un tratamiento especial adicional en sistemas de energía fotovoltaica (PV) ya que proporcionan alta eficiencia y bajo costo. Las topologías de inversores multinivel con punto neutro clamp (NPC) sin transformador están siendo ampliamente utilizadas en reclamos de alta potencia de voltaje medio conectados a la red. Sin embargo, estas topologías como NPC-MLI, inversor de puente completo con derivación de CC (FB-DCBP) sufren del problema de disparo en las patas del puente, lo que afecta la confiabilidad de la implementación. Basado en los créditos anteriores, se presenta un T tipo punto neutral clamp (TNP)-MLI (TNP-MLI) con una topología sin transformador llamada TL-TNP-MLI como una alternativa que puede ser adecuada en los sistemas de generación de energía fotovoltaica conectados a la red. Las topologías sugeridas de TL-TNP-MLI están libres de la carga de disparo en las patas del puente del inversor, la corriente común de modo común de frecuencia de conmutación (CMC) y la corriente de fuga. Se propone un sistema de control de la interfaz de red con estrategia de control de corriente por histéresis (HCC). La efectividad de la topología TNP-MLI sin transformador conectada a la red propuesta con diferentes escenarios de red y PV ha sido verificada a través del modelo de simulación MATLAB/Simulink y los resultados experimentales basados en FPGA para un sistema de 1.5 kW.

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