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Controle repetitivo aplicado a compensadores série para correção de afundamentos e distorções harmônicas de tensão da rede elétrica.

Submitted by Morgana Silva (morgana_linhares@yahoo.com.br) on 2016-07-27T16:18:26Z
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Previous issue date: 2016-02-18 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / This work proposes a repetitive-based control for series compensator with the objective
of dynamically restore the voltage applied to sensitive and critical loads of power
system. The control mitigates voltage sags while also minimize harmonic distortions.
Its transfer function is simple to be realized and does not require any harmonic selective
filters. The control system acts on sinusoid references and it is implemented
in each phase independently. Another important aspect of the proposed system are
the optimization strategies to minimize either the voltage injection or the active power
injection. One of these strategies is to optimize the magnitude of the compensation
voltage sag with the smallest voltage magnitude injection by the series compensator.
For this purpose, the compensating voltage injected must be in phase with the voltage
supply. Is possible to control the injection of the voltage compensation to minimize active
power injection by the series compensator to compensate a voltage sag. To perform
the voltage correction with minimum active power injection were developed analytical
expressions for the magnitude and angle of the injected voltage. To implement theses
strategies, an recursive least-squares algorithm is used to estimate the grid voltage. A
laboratory-scale series compensator was developed to validate the method. Simulations
and experimental results are presented and show the efficacy of the proposed method. / Este trabalho propõe um controle repetitivo para compensadores série com o objetivo
de restaurar dinamicamente a tensão aplicada a cargas sensíveis e críticas de sistemas
de energia. O controle pode mitigar afundamentos de tensão ao mesmo tempo que compensa
distorções harmônicas. Sua função de transferência é simples de ser implementada
e não requer qualquer filtro seletivo de harmônicos. O sistema de controle atua sobre
as referências senoidais e deve ser implementado em cada fase independentemente. Um
outro aspecto importante do trabalho são as estratégias de otimização para minimizar
a tensão de compensação ou a potência ativa fornecida pelo compensador. Um destas
estratégias é a otimização pela amplitude, em que a compensação do afundamento de
tensão ocorre com a menor injeção de amplitude de tensão por parte do compensador
série. Para isso, a tensão injetada pelo compensador deve estar em fase com a tensão da
rede afundada. Pode-se, também, controlar a injeção da tensão de compensação para
minimizar a potência ativa a ser injetada pelo compensador série para compensar um
afundamento de tensão. Para realizar a correção com a mínima injeção de potência
ativa utilizou-se expressões analíticas para obter a magnitude e o ângulo da tensão a
ser injetada. Na implementação destas estratégias foi utilizado um algoritmo recursivo
de mínimos quadrados para estimar a amplitude e fase da tensão da rede. Um sistema
compensador série foi montado em laboratório para validar o método. As simulações e
resultados experimentais são apresentados e constatam a eficácia do método proposto.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:tede.biblioteca.ufpb.br:tede/8452
Date18 February 2016
CreatorsMartins, João Raphael Souza
ContributorsFernandes, Darlan Alexandria
PublisherUniversidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, UFPB, Brasil, Engenharia Elétrica
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Formatapplication/pdf
Sourcereponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPB, instname:Universidade Federal da Paraíba, instacron:UFPB
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
Relation-266050410927282029, 600, 600, 600, 600, 9135862898645289501, -1431013593610671097, 3590462550136975366

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