Diseño de microred aislada usando energías renovables híbridas con convertidor electrónico multidireccional y multipuertos para alimentar centros de salud alejados

Autores/as

  • Juan Francisco Tisza Contreras Facultad de Ingeniera Eléctrica y Electrónica -Universidad Nacional de Ingeniería
  • David Enrique Ortega Solorzano Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú https://orcid.org/0000-0003-2621-6670

DOI:

https://doi.org/10.21754/tecnia.v33i2.1410

Palabras clave:

Energía solar, Generación eólica, Convertidor de potencia, Carga de baterías, Convertidor bidireccional

Resumen

Este articulo tiene dos aspectos fundamentales a considerar, uno de ellos es el que corresponde a garantizar el suministro de energía para un centro básico de salud, utilizando generación con recursos de energías renovables, en este caso lo que se propone es suministrar a las cargas toda la suficiente  energía eléctrica para garantizar el funcionamiento continuo del centro de salud, se considera en este trabajo fuentes fotovoltaicas y eólicas; el segundo punto a considerar está relacionado con el  análisis , diseño y simulación de convertidores electrónicos de potencia, en especial buscando  el funcionamiento bidireccional  de los mismos y enfocando su estudio tanto en la etapa de potencia  como en la de control. Elementos importante que  es considera son la estrategias  de control avanzado, además se complementa con los sistemas de almacenamiento de energía. En todos  los casos usamos los IGBT como dispositivos  usados en la implementación del hardware. Se utiliza  el Matlab, Simulink, asi como también  el PSIM para las  simulaciones y pruebas.

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Citas

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Publicado

2023-12-06

Cómo citar

[1]
J. F. Tisza Contreras y D. E. Ortega Solorzano, «Diseño de microred aislada usando energías renovables híbridas con convertidor electrónico multidireccional y multipuertos para alimentar centros de salud alejados», TEC, vol. 33, n.º 2, pp. 22–36, dic. 2023.

Número

Sección

Energía renovables, ingeniería eléctrica y/o sistemas de potencia