dc.creatorArias Aguirre, Daviler
dc.date2016-03-16T21:11:34Z
dc.date2021-11-02T20:35:06Z
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dc.date2021-11-02T20:35:06Z
dc.date2015
dc.identifierT621.317 A696;6310000113868 F3882
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11059/5966
dc.descriptionLa Energía Eléctrica además de ser de gran ayuda para el desarrollo socio-económico de todos los países en el mundo es una indudable herramienta para obtener confort y comodidad. Adicionalmente y debido a eso se ha dado una masificación de su consumo y producción, y los gobiernos han tenido que optar por emitir normas medioambientales y hacerlas cumplir. Han surgido alternativas con el medioambiente en cuanto a la generación como es el uso de energías más amigables con la capa de ozono como la energía eólica.Como un ejemplo de este punto, se menciona que la generación de energía eólica en los Estados Unidos hace 5 años proveía un 5% de la demanda del país y se espera que crezca hasta un valor entre el 20% o 28% para el 2030; otros países industrializados como lo son Alemania, Holanda, España, entre otros han aumentado también la generación de energía eléctrica mediante el desarrollo de parques eólicos. Si a lo anterior se suma la energía generada mediante de fuentes foto-voltaicas y las otras energías basadas en recursos renovables, se observa que hay una necesidad y se entiende el creciente interés de estudiar la forma de interconexión y la influencia que tienen estas tecnologías sobre la estabilidad de la red eléctrica, y como consecuencia las normas están llegando a ser más restrictivas para la globalización de estas plantas. La conexión a la red de un generador de los mencionados anteriormente se realizar por lo general por medio de un convertidor de potencia, y para lograr la sincronización con la red en el momento de la interconexión y posteriormente una adecuada inyección de potencia desde el punto de vista de la calidad de la energía, se debe aplicar un sistema de control lo suficientemente eficiente para que no ocasione problemas en la red y no afecte la estabilidad de todo el sistema de trasmisión. El presente trabajo pretende concentrarse en el controlador que ayudará al convertidor de potencia a lograr la sincronización con la red de distribución, y se espera que este controlador lo suficientemente eficiente para lograr la sincronización cuando se tiene una red con desbalances y/o con armónicos de tensión usando controladores resonantes.
dc.formatapplication/pdf
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dc.languagespa
dc.publisherPereira : Universidad Tecnológica de Pereira
dc.publisherFacultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Ciencias de la Computación
dc.publisherMaestría en Ingeniería Eléctrica
dc.rightsAttribution-NonCommercial-Noderivatives 4.0 International
dc.rightsEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA de PEREIRA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, decisión andina 351 de 1993, decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización.
dc.rightsopenAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectConvertidores de corriente eléctrica
dc.subjectDistribución de energía eléctrica
dc.subjectGeneración de energía
dc.titleSincronización de un convertidor DC-AC con una red eléctrica usando controladores resonantes
dc.typemasterThesis
dc.typeacceptedVersion


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