TY - JOUR
T1 - Control Tolerante a Fallos Multi-objetivo para Bess Acoplados a Micro-redes Aisladas Basado en Imc y H∞
AU - Ortiz Matos, Leony
AU - Aguila Tellez, Alexander
PY - 2022/5/1
Y1 - 2022/5/1
N2 - La investigación propone una estrategia de tolerancia a Fallas Multi-objetivo para Sistemas de Almacenamiento por Baterías (por sus siglas en inglés BESS) acoplado a la MRH (Micro-Red-Híbrida) tipo Benchmark basada en algoritmos por IMC y H-infinito (H∞), considerando que el control operara para cualquier perturbación de carga en el sistema. El método propuesto brindará las bases para el desarrollo de metodologías de tolerancia a fallas en MRH, además, contribuirá a mejorar la confiabilidad del BESS y la MRH aislada ante efectos negativos como perturbaciones. Aquellos efectos como: perturbaciones en la carga, perturbaciones no medidas en la carga, perturbaciones de censado, perturbaciones en la salida no censada y ruidos en la medición. En los sistemas BESS, mediante el uso de la electrónica de potencia se adapta la energía en su forma DC a valores AC adecuados en voltaje y frecuencia. La MRH de prueba está compuesta de: Paneles fotovoltaicos (PV), Sistema de Almacenamiento de Energía (BESS), cargas lineales y no lineales. Mediante la tolerancia a Fallos, su desarrollo se centra en un control basado en los algoritmos IMC y H∞ para eliminar todo tipo señales no deseadas. El comportamiento en general tendrá una correcta respuesta a nivel de Voltaje y Corriente, además para mejorar y evitar la acción de control se incluirá un mecanismo conocido Anti WinUp. Todo diseño se centra en controladores, Modelos y Plantas que permitirán ajustar los tiempos de control para mejorar la confiablidad del BESS y MRH. Finalmente, los resultados serán velicados y comprobados mediante simulación en Matlab/Simulink.
AB - La investigación propone una estrategia de tolerancia a Fallas Multi-objetivo para Sistemas de Almacenamiento por Baterías (por sus siglas en inglés BESS) acoplado a la MRH (Micro-Red-Híbrida) tipo Benchmark basada en algoritmos por IMC y H-infinito (H∞), considerando que el control operara para cualquier perturbación de carga en el sistema. El método propuesto brindará las bases para el desarrollo de metodologías de tolerancia a fallas en MRH, además, contribuirá a mejorar la confiabilidad del BESS y la MRH aislada ante efectos negativos como perturbaciones. Aquellos efectos como: perturbaciones en la carga, perturbaciones no medidas en la carga, perturbaciones de censado, perturbaciones en la salida no censada y ruidos en la medición. En los sistemas BESS, mediante el uso de la electrónica de potencia se adapta la energía en su forma DC a valores AC adecuados en voltaje y frecuencia. La MRH de prueba está compuesta de: Paneles fotovoltaicos (PV), Sistema de Almacenamiento de Energía (BESS), cargas lineales y no lineales. Mediante la tolerancia a Fallos, su desarrollo se centra en un control basado en los algoritmos IMC y H∞ para eliminar todo tipo señales no deseadas. El comportamiento en general tendrá una correcta respuesta a nivel de Voltaje y Corriente, además para mejorar y evitar la acción de control se incluirá un mecanismo conocido Anti WinUp. Todo diseño se centra en controladores, Modelos y Plantas que permitirán ajustar los tiempos de control para mejorar la confiablidad del BESS y MRH. Finalmente, los resultados serán velicados y comprobados mediante simulación en Matlab/Simulink.
KW - Battery storage systems
KW - Fault tolerant control
KW - H-infinite control
KW - Insulated hybrid microgrid
KW - Internal model control
KW - Battery storage systems
KW - Fault tolerant control
KW - H-infinite control
KW - Insulated hybrid microgrid
KW - Internal model control
M3 - Artículo
SN - 2306-2495
VL - 15
SP - 41
EP - 56
JO - Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
JF - Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
IS - 15
ER -