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Análisis de comportamiento e interacción de un convertidor fotovoltaico con la red
dc.contributor | Cheah Mañé, Marc |
dc.contributor.author | González Rodríguez, Francesc |
dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T12:54:32Z |
dc.date.available | 2020-11-12T12:54:32Z |
dc.date.issued | 2020-07-09 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/332037 |
dc.description.abstract | En un periodo muy corto de Historia, la humanidad ha pasado de vivir en un mundo en el que no se tenían límites de contaminación y sostenibilidad a vivir en uno en el que se han forzado grandes restricciones para no comprometer el futuro ecológico del planeta. La transición hacia tecnologías menos contaminantes o más sostenibles viene marcada por una agenda que, gracias al esfuerzo de grandes organizaciones gubernamentales pero también de la sociedad mucho más concienciada con su futuro, fija un horizonte ambicioso y esperanzador. Igualmente, aún marcarse metas realistas hacia 2030 y 2050 en los planes de transición ecológica a nivel nacional e internacional, el ritmo actual de crecimiento e instauración de las tecnologías sostenibles no es el adecuado para alcanzar dichas metas. Para llegar al escenario planteado es necesario seguir implementando mejoras en el campo de la ingeniería energética y las áreas subyacentes como la ingeniería eléctrica. En los años que llevamos de siglo XXI se han optimizado procesos de obtención de materiales y fabricación de equipos, como en el caso los paneles solares, y se han investigado nuevas vías de control y distribución de electricidad, como en el caso del autoconsumo o la gestión local mediante micro-redes inteligentes. Todas estas mejoras se enfocan a optimizar el proceso de obtención de energía, mejorar el rendimiento y hacerlo más sostenible. Aun así, es necesario adaptar toda la infraestructura de transformación, transporte y distribución al cambio de las tecnologías de generación, en función de la disposición y capacidad de generación durante el año, muy diferentes a las de las tecnologías tradicionales de generación como la energía térmica o la nuclear. Una forma de optimizar la generación de energía es investigando en técnicas de control y adaptación de la energía obtenida en la fuente a la energía en su forma de transporte y distribución. Esto permite una distribución de energía ad-hoc al lugar de consumo y bajo la influencia de diferentes condiciones de generación sin que se vea afectado el rendimiento de la planta. A continuación se realiza el estudio del control de un convertidor VSC y su interacción con la red, siendo este un punto de partida para la optimización de obtención de energía solar fotovoltaica |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Energies |
dc.subject.lcsh | Energy conversion |
dc.subject.lcsh | Photovoltaic power generation |
dc.title | Análisis de comportamiento e interacción de un convertidor fotovoltaico con la red |
dc.type | Master thesis |
dc.subject.lemac | Conversió d'energia |
dc.subject.lemac | Energia solar fotovoltaica |
dc.identifier.slug | ETSEIB-240.145325 |
dc.rights.access | Open Access |
dc.date.updated | 2020-11-12T05:39:32Z |
dc.audience.educationlevel | Màster |
dc.audience.mediator | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
dc.audience.degree | MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (Pla 2014) |