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dc.contributorCheah Mañé, Marc
dc.contributor.authorGonzález Rodríguez, Francesc
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
dc.date.accessioned2020-11-12T12:54:32Z
dc.date.available2020-11-12T12:54:32Z
dc.date.issued2020-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/332037
dc.description.abstractEn 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.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Energies
dc.subject.lcshEnergy conversion
dc.subject.lcshPhotovoltaic power generation
dc.titleAnálisis de comportamiento e interacción de un convertidor fotovoltaico con la red
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacConversió d'energia
dc.subject.lemacEnergia solar fotovoltaica
dc.identifier.slugETSEIB-240.145325
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2020-11-12T05:39:32Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (Pla 2014)


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