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https://hdl.handle.net/20.500.12104/82033
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Zúñiga Haro, Pável | |
dc.contributor.author | Bañuelos Cabral, Eduardo Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-09-13T16:07:50Z | - |
dc.date.available | 2020-09-13T16:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82033 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un análisis del funcionamiento, operación y control de uno de los dispositivos FACTS conectados en derivación más importantes, el STATCOM. Este dispositivo permite realizar el soporte de voltaje en un nodo en específico, además puede ser útil en el amortiguamiento de oscilaciones, en aplicaciones de calidad de energía, entre otros. El análisis del funcionamiento del STATCOM comienza con el estudio del inversor trifásico, el cual forma parte importante del dispositivo. A través del inversor trifásico el STATCOM es capaz de inyectar el voltaje a un SEP con ciertas características, necesarias en todo caso, para realizar el soporte de voltaje del mismo. En el trabajo se revisa la técnica de modulación por ancho de pulso para convertidores de voltaje que más auge ha tenido; modulación de vector espacial (SVM). También, se muestra el desarrollo de una técnica de sincronización de fase instantánea adecuada para su uso con la tecnología FACTS. La técnica que se presenta permite realizar la sincronización de fase de una manera instantánea. Además, en el trabajo se presenta la revisión de un controlador no-lineal basado en redes neuronales B-spline. Por último, se muestra la simulación de un SEP, en el cual se incorpora un STATCOM para realizar el soporte de voltaje en un nodo en específico. En el STATCOM se agregan las características que conlleva el uso de la técnica SVM, la técnica de sincronización de fase y el neurocontrolador, se presentan resultados y conclusiones. | |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN III LISTA DE FIGURAS IV LISTA DE TABLAS VI ÍNDICE GENERAL VII 1. CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 1.1. ANTECEDENTES. 1 1.2. JUSTIFICACIÓN 5 1.3. OBJETIVOS 5 1.4. HIPÓTESIS 6 1.5. METODOLOGÍA. 6 1.6. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS. 6 1.7. REFERENCIAS. 8 2. CAPÍTULO IIINVERSOR TRIFÁSICO DEL STATCOM CON MODULACIÓN DE VECTOR ESPACIAL ............................................................................................................. 10 2.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 10 2.2. CARACTERÍSTICAS DEL STATCOM. .......................................................................................... 10 2.3. INVERSOR TRIFÁSICO. ................................................................................................................ 13 2.4. TÉCNICA DE MODULACIÓN DE VECTOR ESPACIAL (SVM). ........................................................ 13 2.4.1. Vectores de Estado de Conmutación. ............................................................................... 15 2.4.2. Vector de Referencia. ....................................................................................................... 17 2.4.3. Selección de los SSV......................................................................................................... 17 2.4.1. Proyección del Vector de Referencia. .............................................................................. 17 2.4.2. Índice de Modulación....................................................................................................... 19 2.4.3. Secuencia de los Vectores de Conmutación. .................................................................... 19 2.5. SIMULACIÓN............................................................................................................................... 19 2.6. CONCLUSIONES PRELIMINARES. ................................................................................................. 22 2.7. REFERENCIAS. ............................................................................................................................ 23 3. CAPÍTULO IIIDESARROLLO DE UNA TÉCNICA DE SINCRONIZACIÓN DE FASE APROPIADA PARA SU UTILIZACIÓN CON LA TECNOLOGÍA FACTS......... 25 3.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 25 3.2. MATRIZ DE DESFASAMIENTO. .................................................................................................... 26 3.2.1. Desarrollo Matemático de la Matriz de Desfasamiento................................................... 26 3.2.2. Interpretación Geométrica de la Matriz de Desfasamiento. ............................................ 28 3.2.3. Señal Trifásica Desfasada................................................................................................ 30 3.3. EJEMPLOS DE SIMULACIÓN. ........................................................................................................ 30 3.3.1. Señal Trifásica Balanceada. ............................................................................................. 30 3.3.2. Señal Trifásica Desbalanceada........................................................................................ 31 3.3.3. Señal Trifásica con Contenido Armónico. ........................................................................ 33 3.4. CONCLUSIONES PRELIMINARES. ................................................................................................. 33 3.5. REFERENCIAS. ............................................................................................................................ 34 vii 4. CAPÍTULO IV NEUROCONTROLADOR BASADO EN REDES NEURONALES B-SPLINE ........................................................................................................................................ 35 4.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 35 4.2. REDES NEURONALES. ................................................................................................................. 35 4.2.1.Red Neuronal B-spline. .................................................................................................... 36 4.2.2.STATCOM y Neurocontrolador B-spline. ........................................................................ 39 4.1. EJEMPLOS DE SIMULACIÓN......................................................................................................... 40 4.2. CONCLUSIONES PRELIMINARES. ................................................................................................. 50 4.3. REFERENCIAS. ............................................................................................................................ 50 5. CAPÍTULO IV CONCLUSIONES GENERALES Y TRABAJOS FUTUROS .......... 51 5.1. CONCLUSIONES GENERALES....................................................................................................... 51 5.2. TRABAJOS FUTUROS. .................................................................................................................. 52 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Ingenieria Electrica | |
dc.title | “SOPORTE DE VOLTAJE EN UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA UTILIZANDO UN COMPENSADOR ESTÁTICO SÍNCRONO CON CONTROL NEURONAL ADAPTABLE” | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Bañuelos Cabral, Eduardo Salvador | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
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