Análisis paramétrico del algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia basado en la conductancia estática
Este proyecto de investigación se deriva de la importancia en la implementación de los algoritmos MPPT en los sistemas fotovoltaicos. En este trabajo se tenía como objetivo principal analizar el comportamiento del algoritmo basado en conductancia estática en función de sus parámetros, para esto se r...
- Autores:
-
Russi Mora, Juan David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de Ibagué
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Ibagué
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/4819
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12313/4819
- Palabra clave:
- Conductancia estática - Análisis paramétrico
Conductancia estática - Algoritmo de seguimiento - Análisis
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Eficiencia
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Este proyecto de investigación se deriva de la importancia en la implementación de los algoritmos MPPT en los sistemas fotovoltaicos. En este trabajo se tenía como objetivo principal analizar el comportamiento del algoritmo basado en conductancia estática en función de sus parámetros, para esto se realizó una búsqueda en la literatura sobre los diferentes tipos de algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) y entender el funcionamiento de los mismos. Por otro lado, se realizaron reiteradas simulaciones y consigo la recolección de los datos por medio de tablas de Excel, éstas pruebas se realizaron para 3 paneles de valores diferentes de potencia y voltaje con el fin de tener diversidad en la obtención de información. Con los datos almacenados se procedió a realizar el análisis de éstos en donde se pudo concluir que el algoritmo estudiado presenta una excelente respuesta tanto en eficiencia como en el tiempo que tarda en encontrar el MPP. |
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Russi Mora, J.D. (2023). Análisis paramétrico del algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia basado en la conductancia estática. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4819 |
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Varun, Prakash R, Krishnan I. Energy, economics and environmental impacts of renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2009;13:716–21. Kothari R, Tyagi VV, Pathak A. Waste-to-energy: a way from renewable energy sources to sustainable development. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2010;14:3164–70. Commission of the European Communities. Council decision of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder, OJ L 130, Brussels; 2002. p. 1–3. Commission of the European Communities. Resolution on the commission communication: energy for the future: renewable sources of energy—white paper for a community strategy and action plan, OJ C 210, Brussels; 1998. p. 215 Regulatory Authority of Energy (RAE). Statistics data, Athens; 2010. http:// www.cres.gr REN21 Steering Committee, Renewable 2010 global status report; Paris 2010 T. Esram and P. L.Chapman, “Comparison of photovoltaic arraymaximum power point tracking techniques,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 22, no. 2, pp. 439–449, Jun. 2007. O. Lopez-Santos et al., «Analysis, Design and Implementation of a Static Conductance-Based MPPT Method», IEEE Trans. Power Electron., 2018. F. Nicola, P. Giovanni, S. Giovanni and V. Massimo, Power Electronics and control Techniques for Máximum Energy Harvesting in Photovoltaic Systems. New York, USA: 2013. T. Adriana, G. Daniel, and R. Carlos, “Modeling of Step-up Grid-Connected Photovoltaic Systems for Control Purposes,” IEEE Trans. Energies, no. 5, pp. 1900-1926, Jun 2012. B. Subudhi and R. Pradhan, “A comparative study on maximum power point tracking techniques for photovoltaic power systems,” IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 4, no. 1, pp. 89–98, Jan. 2013. J. Ahmad, “A fractional open circuit voltage based maximum power point tracker for photovoltaic arrays,” 2010 2nd Int. Conf. Softw. Technol. Eng., pp. 247–250, Oct. 2010 N. Khaehintung, A. Kunakorn, and P. Sirisuk, “A novel fuzzy logic control technique tuned by particle swarm optimization for maximum power point tracking for a photovoltaic system using a current-mode boost converter with bifurcation control,” Int. J. Control. Autom. Syst., vol. 8, no. 2, pp. 289–300, Apr. 2010. W.-M. Lin, C.-M. Hong, and C.-H. Chen, “Neural-Network-Based MPPT Control of a StandAlone Hybrid Power Generation System,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, no. 12, pp. 3571–3581, Dec. 2011. A. El Khateb, N. Abd Rahim, J. Selvaraj, andM. N. Uddin, “Fuzzy-Logic- Controller-Based SEPIC converter for maximum power point tracking,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 50, no. 4, pp. 2349–2358, Jul. 2014. M. A. A. Mohd Zainuri, M. A. Mohd Radzi, A. C. Soh, and N. A. 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Con los datos almacenados se procedió a realizar el análisis de éstos en donde se pudo concluir que el algoritmo estudiado presenta una excelente respuesta tanto en eficiencia como en el tiempo que tarda en encontrar el MPP.This research project derives from the importance in the implementation of MPPT algorithms in photovoltaic systems. The main objective of this work was to analyze the behavior of the algorithm based on static conductance based on its parameters, for this a search was made in the literature on the different types of maximum power point tracking algorithms (MPPT) and understand their operation. On the other hand, repeated simulations were carried out and the data was collected through Excel tables, these tests were carried out for 3 panels of different power and voltage values in order to have diversity in obtaining information. With the stored data, an analysis of these was carried out, where it was possible to conclude that the algorithm studied presents an excellent response both in efficiency and in the time it takes to find the MPP.PregradoIngeniero ElectrónicoIntroducción.....1 1. Planteamiento inicial.....7 1.1 Marco teórico.....7 1.1.1 Algoritmos MPPT.....7 1.1.2 Método de Perturbar y observar (P&O).....9 1.1.3 Método de la Conductancia Incremental (IC)v11 1.1.4 Criterios de comparación.....14 1.1.5 Sombreado parcial.....20 1.1.6 Implementación de algoritmos MPPT.....22 1.1.7 Algoritmo MPPT (Conductancia estática).....23 2. Recolección de datos.....31 2.1 Paneles solares utilizados.....31 2.2 Simulación.....33 2.3 Tablas de datos (Eficiencia).....36 2.4 Tablas de datos (Tiempo de estabilización).....45 3. Análisis de los datos.....55 4. Conclusiones y recomendaciones.....67 Conclusiones.....67 Recomendaciones.....68 A. Anexo: Tablas de datos y código Python.....71 5. Referencias bibliográficas.....99117 páginasapplication/pdfRussi Mora, J.D. (2023). Análisis paramétrico del algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia basado en la conductancia estática. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4819https://hdl.handle.net/20.500.12313/4819spaUniversidad de IbaguéIngenieríaIbaguéIngeniería ElectrónicaVarun, Prakash R, Krishnan I. Energy, economics and environmental impacts of renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2009;13:716–21.Kothari R, Tyagi VV, Pathak A. Waste-to-energy: a way from renewable energy sources to sustainable development. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2010;14:3164–70.Commission of the European Communities. Council decision of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder, OJ L 130, Brussels; 2002. p. 1–3.Commission of the European Communities. Resolution on the commission communication: energy for the future: renewable sources of energy—white paper for a community strategy and action plan, OJ C 210, Brussels; 1998. p. 215Regulatory Authority of Energy (RAE). Statistics data, Athens; 2010. http:// www.cres.grREN21 Steering Committee, Renewable 2010 global status report; Paris 2010T. Esram and P. L.Chapman, “Comparison of photovoltaic arraymaximum power point tracking techniques,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 22, no. 2, pp. 439–449, Jun. 2007.O. Lopez-Santos et al., «Analysis, Design and Implementation of a Static Conductance-Based MPPT Method», IEEE Trans. Power Electron., 2018.F. Nicola, P. Giovanni, S. Giovanni and V. Massimo, Power Electronics and control Techniques for Máximum Energy Harvesting in Photovoltaic Systems. New York, USA: 2013.T. Adriana, G. Daniel, and R. Carlos, “Modeling of Step-up Grid-Connected Photovoltaic Systems for Control Purposes,” IEEE Trans. Energies, no. 5, pp. 1900-1926, Jun 2012.B. Subudhi and R. Pradhan, “A comparative study on maximum power point tracking techniques for photovoltaic power systems,” IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 4, no. 1, pp. 89–98, Jan. 2013.J. Ahmad, “A fractional open circuit voltage based maximum power point tracker for photovoltaic arrays,” 2010 2nd Int. Conf. Softw. Technol. Eng., pp. 247–250, Oct. 2010N. Khaehintung, A. Kunakorn, and P. Sirisuk, “A novel fuzzy logic control technique tuned by particle swarm optimization for maximum power point tracking for a photovoltaic system using a current-mode boost converter with bifurcation control,” Int. J. Control. Autom. Syst., vol. 8, no. 2, pp. 289–300, Apr. 2010.W.-M. Lin, C.-M. Hong, and C.-H. 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