dc.contributor | Bressan, Michael | |
dc.contributor | Tabares Pozos, Alejandra | |
dc.creator | Chaves Burbano, Andrés Esteban | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T21:42:53Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T02:22:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T21:42:53Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T02:22:46Z | |
dc.date.created | 2023-08-04T21:42:53Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/1992/69291 | |
dc.identifier | instname:Universidad de los Andes | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Séneca | |
dc.identifier | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8729242 | |
dc.description.abstract | Este estudio plantea el dimensionamiento, desarrollo y simulación de un sistema de control para una microrred de energías no convencionales para carga de vehículos eléctricos mediante paneles solares he hidrógeno para fines domésticos.
El sistema se ha modelado en el software Matlab/Simulink®, en el cual se distinguen ocho subsistemas principales, a saber: un arreglo de paneles solares, conversor DC/DC tipo buck para MPPT, un conversor tipo buck-boost bidireccional para gestión de carga de baterías, un arreglo de baterías para almacenamiento y respaldo energético, un electrolizador o celda de combustible de hidrógeno, un conversor DC/DC tipo buck para el electrolizador, una etapa de inversión DC/AC y filtrado, finalmente un sistema control jerárquico que se encargara de supervisar el estado de la microrred y actuar de la mejor manera ante los distintos escenarios presentados. Además, se ha implementado para cada conversor un sistema de control. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Andes | |
dc.publisher | Maestría en Ingeniería Electrónica y de Computadores | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
dc.relation | L. Villajos Argelina, "Estado del arte de microrredes basadas en energías renovables y motores Stirling,", Proyecto Fin de Máster, Dpto. Ingeniería Energética Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla, Sevilla, 2022. | |
dc.relation | C. Bordons, F. Garcia-Torres, M. A. Ridao, "Control predictivo en microrredes interconectadas y con vehículos eléctricos", Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, vol. 17, pp. 239-253, 2020. | |
dc.relation | A. M. Bouzid, J. M. Guerrero, A. Cheriti, M. Bouhamida, P. Sicard, M. Benghanem, "A survey on control of electric power distributed generation systems for microgrid applications", Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 44, pp. 751-766, 2015. | |
dc.relation | Ministerio de Transporte, Colombia. (2022, Julio, 06). Colombia tiene 8.299 vehículos eléctricos en el Runt, 1.699 más de la meta del Plan Nacional de Desarrollo. [En línea]. Disponible en: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/11015/colombia-tiene-8299-vehiculos-electricos-en-el-runt-1699-mas-de-la-meta-del-plan-nacional-de-desarrollo/ . [Acceso: 28 de julio de 2023]. | |
dc.relation | Semana. (2023, Mayo, 25). Más electrolineras y la posibilidad de gestionar recargas de manera simple: así se impulsa en Colombia la movilidad eléctrica. [En línea]. Disponible en: https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/mas-electrolineras-y-la-posibilidad-de-gestionar-recargas-de-manera-simple-asi-se-impulsa-en-colombia-la-movilidad-electrica/202320/. [Acceso: 28 de Julio de 2023]. | |
dc.relation | P. I. Sánchez, J. D. López, "Estudio de factibilidad económica para la implementación de vehículos con celdas de combustible de hidrógeno en Colombia", Colegio de estudios superiores de administración, Bogotá, 2019. | |
dc.relation | T. H. Duc, et al., "Renewable Energy Integrated Charging System for Electric Vehicles Using Solar and Hydrogen Power," IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 11, 2020. | |
dc.relation | B. Tian, et al., "Optimal Operation of a Microgrid with Electric Vehicles, Photovoltaic Generation and Hydrogen Storage," IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 10, no. 4, pp. 2141-2152, 2019. | |
dc.relation | E. El-Shafie, et al., "Solar Energy Harvesting and Hydrogen Production System for Electric Vehicle Charging," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no. 5, pp. 3964-3973, 2017. | |
dc.relation | T. Yigit, O. F. Selamet, "Mathematical modeling and dynamic Simulink simulation of high-pressure PEM electrolyzer system,", international journal of hydrogen energy, vol. 41, 2016 | |
dc.relation | K. Zeng and D. Zhang, "Recent progress in alkaline water electrolysis for hydrogen production and applications," Progress in Energy and Combustion Science, vol. 36, no. 3, pp. 307-326, 2010. | |
dc.relation | K. W. Böer (2002), Solar Cells. [En línea]. Disponible en: http://www.chemistryexplained.com/Ru-Sp/Solar-Cells.html [Acceso: 28 de julio de 2023]. | |
dc.relation | M. B. Askari, A. V. Mirzaei Mahmoud, M. Mirhabibi, "Types of Solar Cells and Application", American Journal of Optics and Photonics, Vol. 3, No. 5, pp. 94-113, 2015. | |
dc.relation | S. A. Gorji, H. G. Sahebi, M. Ektesabi, and A. B. Rad, "Topologies and Control Schemes of Bidirectional DC-DC Power Converters: An Overview,", special section on advanced energy storage technologies and their applications, 2019. | |
dc.relation | M. Farrokhabadi, B. V. Solanki, C. A. Cañizares, K. Bhattacharya, S. König, P. S. Sauter, T. Leibfried, and S. Hohmann. "Energy Storage in Microgrids", IEEE power & energy magazine, pp. 81-91, 2017 | |
dc.relation | R. P. Narasipuram, et al., "A technological overview & design considerations for developing electric vehicle charging stations", Journal of Energy Storage, vol. 41, 2021 | |
dc.relation | S. Schey, "Electric Vehicle Charging Infrastructure Deployment Guidelines British Columbia". Canada, Osti Gov, pp. 1-11, 2009 | |
dc.relation | S. Bhattacharyya, P. Dutta, Handbook of research on swarm intelligence in engineering, Handb. Res. Swarm Intell. Eng. 2, pp. 1-743, 2015 | |
dc.relation | R. Ayop, M. F. I. Zaki, C. W. Tan, S. M. Ayob, and M. J. A. Aziz, "Optimum sizing of components for photovoltaic maximum power point tracking buck converter", Solar Energy vol. 243, pp. 236-246, 2022. | |
dc.relation | K. R. Sreejyothi, B. Kothapalli, K. Chenchireddy, and S. Shabbier, "Bidirectional Battery Charger Circuit using Buck/Boost Converter," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 20, no. 3, pp. 123-130, 2023. | |
dc.relation | T. Yigit, O. F. Selamet, "Mathematical modeling and dynamic Simulink simulation of high-pressure PEM electrolyzer system", International journal of hydrogen energy, vol. 41, 2016 | |
dc.relation | Seyedali Mirjalili, A. H. Gandomi, S. Zahra Mirjalili, S. Saremi, H. Faris, S. Mohammad Mirjalili, "Salp swarm algorithm: a bio-inspired optimizer for engineering design problems", Advances in Engineering Software, vol. 114, pp. 163-191, 2017. | |
dc.relation | J. L. Gutiérrez Torres, M. E. Ramírez C., R. Torres Castillo, "Inversor spwm de alta eficiencia y baja distorsión armónica", Hashtag, pp. 36-45, 2016. | |
dc.relation | O. F. Intriago Mera, "Diseño y Simulación de un Inversor para Energía Solar Fotovoltaica Adaptativo con Vertido Cero a Red", Universidad de Alcalá Escuela Politécnica Superior, 2019. | |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Diseño y simulación de un sistema de control primario y secundario para una microrred fotovoltaica off grid para fines domésticos con producción de hidrógeno en Matlab | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |