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Title: Control de un convertidor bidireccional para la óptima carga/descarga de baterías de un sistema fotovoltaico
Authors: Olivares Pérez, Ximena%1317025
metadata.dc.subject.other: Sistema fotovoltaico, BESS, convertidor Buck+Boost, Control tipo III, control PI, EMS
Issue Date: 2026-08-28
Publisher: Tecnológico Nacional de México
metadata.dc.publisher.tecnm: Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Description: En este trabajo de tesis se presenta el desarrollo de un sistema híbrido de energía, el cual integra un sistema fotovoltaico, un sistema de almacenamiento basado en baterías y la red eléctrica, considerando como caso de estudio una aplicación residencial. El trabajo se enfoca en los controles utilizados para realizar los procesos de carga y descarga del banco de baterías que integra el sistema y en la gestión del flujo de energía ante las condiciones cambiantes de generación fotovoltaica y de cargas. El sistema utiliza un convertidor cd-cd de tipo Boost para la interfaz entre los paneles fotovoltaicos y el bus de CD, con un esquema de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés). Para el sistema de almacenamiento basado en baterías, se emplea un convertidor cd-cd bidireccional Buck+Boost para realizar los procesos de carga y descarga. Para los procesos de carga de baterías se implementa una estrategia de control de corriente constante-voltaje constante (CC-CV, por sus siglas en inglés), mediante un control tipo III; y un control de corriente mediante un controlador PI, para los procesos de descarga de baterías. Para el diseño de los controladores se considera el modelo de las baterías junto con el convertidor en modo de operación Buck. Para probar el sub-sistema de carga/descarga de baterías ante condiciones muy variantes, en torno al sistema híbrido de energía se desarrolló una estrategia de gestión de energía (EMS, por sus siglas en inglés) basada en reglas, y que prioriza el aprovechamiento de la energía renovable de los paneles fotovoltaicos, pero que además decide los flujos de energía entre los diferentes sub-sistemas (paneles fotovoltaicos, baterías, red eléctrica, cargas). Este EMS, entre otros, es quien define las referencias de corriente de carga/descarga de las baterías. Para la validación se realizaron pruebas en un entorno de simulación en el que se integran los diferentes subsistemas y controles que conforman a todo el sistema. Se realizan pruebas para evaluar el funcionamiento del sistema ante condiciones cambiantes de generación y demanda.
metadata.dc.type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Appears in Collections:Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica

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