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dc.contributorCastilla Fernández, Miguel
dc.contributor.authorRidao Barrero, Alberto
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica
dc.date.accessioned2010-04-27T16:30:02Z
dc.date.available2010-04-27T16:30:02Z
dc.date.issued2010-01-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/9131
dc.description.abstractEs de candente actualidad los problemas medioambientales causados por la generación de energía de forma tradicional: generación de energía eléctrica mediante energía nuclear, energía térmica, dependencia petrolífera, etc… Con lo cual, la necesidad de una generación de energía limpia es cada día más necesaria; energía solar, energía térmica, energía hidráulica, energía eólica son ejemplos claros de generación energética respetuosa con el entorno natural. Con lo que hay que encontrar soluciones o mejoras en las implementaciones y actuaciones de los sistemas que entran en juego en estas fuentes de energía limpias, con lo que ganaremos en eficiencia y calidad. Uno de los sistemas limpios más eficaces en la generación de energía es la tecnología eólica, la cual puede crear enormes cantidades de potencia energética con pocos dispositivos. Dichos dispositivos están conectados a la red de distribución. El sistema más extendido en la actualidad, a lo que aerogeneradores de velocidad variable se refiere, es el generador de inducción doblemente alimentado, el cual transmite un porcentaje de potencia a la red con muy pocas pérdidas, eso mientras no haya ningún problema en la red de distribución. En el momento en que haya un sag, una bajada de tensión en una de las tres fases, con lo que aparece una red desbalanceada, el sistema deja de actuar de forma óptima. El sistema actual se constituye de un control de flujo, controlado por un control PI (proporcional-integrador), con el cual obtiene una buena respuesta mientras no aparezcan problemas de red. En el siguiente estudio hace referencia a un control avanzado. Dicho control cambia la estructura de control convencional por un secuenciado de señal. El problema de la red se divide en dos secuencias, una positiva, y otra negativa. De esta manera estos dos lazos se pueden controlar de una forma más óptima. Pondremos a prueba dicha fórmula de mejora para comprobar por nosotros mismos si es cierta y si mejora tanto como dicen. A partir de este punto, introduciremos nuestra propuesta de mejora del sistema actual, tomando como referencia el estudio antes mencionado. La mejora consistirá en utilizar un control de corriente en vez de un control de flujo como se ha hecho hasta el momento. La mejora no únicamente mejorará el sistema convencional establecido, sino que mejorará la respuesta del sistema de control avanzado. Todo el peso del trabajo recaerá sobre el control encargado del buen funcionamiento del convertidor conectado al rotor del generador de inducción doblemente alimentado, ya que es al que recaen todas las sobre corrientes causadas de los problemas que atañen a la red de distribución.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia eòlica::Parcs eòlics
dc.subject.lcshWind power plants
dc.subject.otherTurbina eólica
dc.subject.otherDesbalanceo
dc.subject.otherSecuencia de señal
dc.subject.otherGenerador de inducción doblemente alimentado
dc.subject.otherConvertidor de rotor
dc.subject.otherControl de flujo
dc.subject.otherControl de corriente
dc.subject.otherRed de distribución eléctrica
dc.subject.othersag
dc.subject.otherControl avanzado
dc.titleEvaluación de las prestaciones de un parque eólico durante fallos en la red eléctrica
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.subject.lemacParcs eòlics
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú


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