DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE APOYO AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR APROVECHANDO RECURSOS RENOVABLES

Autores/as

  • José Carlos Pava Roca Universidad Popular del Cesar (UPC)
  • Duvan José Aroca Vega Universidad Popular del Cesar (UPC)
  • Franklin Enrique Rosado Universidad Popular del Cesar (UPC)

Resumen

Durante los últimos años se han creado diversas expectativas y realidades en torno al tema de Energías Renovables. Las fuentes re-novables de energía se basan en los flujos y ciclos naturales del planeta, estas se aprovechan para implementar un inversor multinivel para apoyar el suministro de energía eléctrica en las viviendas. La función general de un Inversor Multinivel es generar un voltaje alterno a partir de diferentes niveles de voltaje continuo. Estos inversores multinivel pueden ser conectados en serie (con fuentes DC flotantes galvánicamente aisladas) o en paralelo (con fuente DC común y galvánicamente aislados con transformadores de potencia en la carga).

 

Biografía del autor/a

José Carlos Pava Roca, Universidad Popular del Cesar (UPC)

Ingeniero Electrónico, Universidad Popular del Cesar (UPC). Valledupar, Colombia.

Duvan José Aroca Vega, Universidad Popular del Cesar (UPC)

Ingeniero Electrónico, Universidad Popular del Cesar (UPC). Valledupar, Colombia.

Franklin Enrique Rosado, Universidad Popular del Cesar (UPC)

Ingeniero Electrónico, Corporación Universitaria de la Costa. Profesor Asistente, Universidad Popular del Cesar (UPC).

Citas

Akagi, H (1998) The State-of-the-art PowerElectronics in Japan, IEEE Transactions on Power Electronics, Vo1.13, No. 2, February 1998, pp. 345-356. Bose, B; (1993) Power Electronics and Motion Control-Technology status and recent trends, IEEE Transac-tions on Industry Applications, Vol. 29 N° 5, 1993, pp. 902-909.

Chung, D; Kim, J and Sul, S; (1998) Unified Voltage Modulation Technique for Real Time Three-Phase Power Conversion, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 34, N° 2, 1998, 374-380.

Holtz, J and Beyer, B; (1995) Fast Current Trajectory Tracking Control Based on Synchronous Optimal Pulse Width Modulation, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 31, N° 5, 1995, pp. 1110-1120. Bell, S and Sung, J (1997) Will your motor insulation survive a new adjustable frequency drive?, IEEE Trans. Industry Applications, vol. 33, no. 5, Sep. 1997, pp. 1307-1311.

Erdman, J; Kerkman, R; Schlegel, D and Skibinski, G (1996) Effect of PWM inverters on AC motor bearing currents and shaft voltages, IEEE Trans. Industry Applications, vol. 32, no. 2, Mar. 1996, pp. 250-259.

Bonnett, A (1997) A comparison between insulation systems available for PWM-Inverter-Fed Motors, IEEE Trans. Industry Applications, vol. 33, no. 5, Sep. 1997, pp. 1331-1341.

Cunnyngham, T (2001) Cascade Multilevel Inverters for Large Hybrid-Electric Vehicle applications with Variant DC Sources A Thesis Presented for the Master of Science Degree The University of Tennessee, Knox-ville, May 2001 Tolbert, L; Peng, F; (1999) Multilevel Converters for Large Electric Drives IEEE Transactions on Industry Applications. vol 35, no. 1, pp. 36-44, Jan/Feb 1999.

Corzine, K; Familiant, Y (2002) A New Cascaded Multilevel H-Bridge Drive. IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 17, No.1, January 2002, pp125-131.

Powersim Technologies. PSIM Version 6.0, for Power Electronics Simulations. User Manual. Powersim Technologies,Vancouver, Canada, Web: http://www.powersimtech.com.

Descargas

Publicado

2013-08-15