| Processo: | 16/25017-1 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Data de Início da vigência: | 01 de maio de 2017 |
| Data de Término da vigência: | 30 de abril de 2019 |
| Área do conhecimento: | Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos |
| Pesquisador responsável: | Vilma Alves de Oliveira |
| Beneficiário: | Vilma Alves de Oliveira |
| Instituição Sede: | Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Carlos |
| Pesquisadores associados: | Ricardo Quadros Machado ; Shankar Prashad Bhattacharyya |
| Assunto(s): | Controle robusto Sistemas de controle |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Controle Droop | Controle PID | Controle Robusto | Projeto de conversores | Controle de Sistemas |
Resumo
Na presente proposta, descrevemos o uso de abordagens baseadas em medições para uma importante área ampla de engenharia de controle e para duas áreas de aplicação importantes. A engenharia de controle é o controle robusto e as áreas de aplicação são os métodos de busca de potência máxima de fotovoltaica (PV) arrays eo projeto de droop estratégias de controle para microgrids.A robustez é importante em sistemas de controle em malha fechada pois devem funcionar apesar de perturbações nos parâmetros da planta. Nesta proposta, descrevemos uma abordagem para projetar controladores robustos com base em medidas de resposta em frequência Os resultados preliminares mostram como projetos clássicos baseados em margem de estabilidade podem ser atualizados para uma abordagem assistida por computador mostrando projetos realizáveis através da determinação analítica de superfícies de projeto que qualitativa e quantitativamente exibem compromissos de projeto. O projeto de painéis fotovoltaicos apresenta um problema prático importante onde a determinação automática da potência máxima é desejada sob diferentes condições ambientais. O desafio técnico torna-se mais difícil pelo fato de que as células PV possuem características V-I não-lineares que se alteram com a incidência solar. Propomos uma abordagem baseada em equivalentes de Thévenin pontuais do painel fotovoltaica não linear que podem ser determinados a partir de medições. Esta abordagem pode levar a um algoritmo baseado na medição em tempo real para extrair a potência máxima dos painéis PV.O projeto de estratégias de controle de droop para o compartilhamento de power em microgrids apresenta vários desafios como a mudança na rede de distribuição de acordo com a ocorrência de eventos como conexão/desconexão da rede e fontes. Apresentamos uma proposta para o problema compartilhamento de potência com base em medições.Propomos desenvolver estas duas abordagens de projeto, que serão avaliadas em uma bancada experimental. (AU)
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