Diseño de un controlador basado en desigualdades lineales matriciales para amortiguar las oscilaciones de un generador sincrónico conectado a un barraje infinito

Diseño de un controlador basado en desigualdades lineales matriciales para amortiguar las oscilaciones de un generador sincrónico conectado a un barraje infinito PDF Author: Jhoan David Bermúdez Cardona
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Introducción: Cuando se habla de amortiguar las oscilaciones de un generador sincrónico se habla de mantener la estabilidad del sistema al cual pertenece [1], mediante el control de las fluctuaciones que se presentan en la máquina tras una variación en las condiciones de operación. Dichas variaciones pueden ocasionar la pérdida de sincronismo y llevar el sistema a inestabilidades transitorias. El problema del control de oscilaciones de la máquina síncrona ha sido ampliamente estudiado existiendo literatura especializada que hace referencia a los problemas de inestabilidad y a las técnicas de control. Dichas técnicas de control buscan que el sistema tenga la capacidad de volver a un estado de equilibrio aceptable, después de ser afectado por alguna perturbación (voltaje, potencia o frecuencia). Para mejorar el sistema de amortiguamiento, los generadores están equipados con estabilizadores de sistemas de potencia (PSS) [2], que proporcionan señales de estabilización complementarias en el sistema de excitación, siendo una de las soluciones más rentables ante los problemas de estabilidad. En este trabajo, el problema es aplicar algún método de control inteligente [2, 3, 4] para lograr estabilizar un generador sincrónico conectado a un barraje infinito mediante el ajuste de los parámetros del PSS.

Diseño de un controlador basado en desigualdades lineales matriciales para amortiguar las oscilaciones de un generador sincrónico conectado a un barraje infinito

Diseño de un controlador basado en desigualdades lineales matriciales para amortiguar las oscilaciones de un generador sincrónico conectado a un barraje infinito PDF Author: Jhoan David Bermúdez Cardona
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Introducción: Cuando se habla de amortiguar las oscilaciones de un generador sincrónico se habla de mantener la estabilidad del sistema al cual pertenece [1], mediante el control de las fluctuaciones que se presentan en la máquina tras una variación en las condiciones de operación. Dichas variaciones pueden ocasionar la pérdida de sincronismo y llevar el sistema a inestabilidades transitorias. El problema del control de oscilaciones de la máquina síncrona ha sido ampliamente estudiado existiendo literatura especializada que hace referencia a los problemas de inestabilidad y a las técnicas de control. Dichas técnicas de control buscan que el sistema tenga la capacidad de volver a un estado de equilibrio aceptable, después de ser afectado por alguna perturbación (voltaje, potencia o frecuencia). Para mejorar el sistema de amortiguamiento, los generadores están equipados con estabilizadores de sistemas de potencia (PSS) [2], que proporcionan señales de estabilización complementarias en el sistema de excitación, siendo una de las soluciones más rentables ante los problemas de estabilidad. En este trabajo, el problema es aplicar algún método de control inteligente [2, 3, 4] para lograr estabilizar un generador sincrónico conectado a un barraje infinito mediante el ajuste de los parámetros del PSS.

Diseño de un controlador usando algoritmo genético y desigualdades lineales matriciales para amortiguar las oscilaciones de un generador sincrónico conectado a un barraje infinito

Diseño de un controlador usando algoritmo genético y desigualdades lineales matriciales para amortiguar las oscilaciones de un generador sincrónico conectado a un barraje infinito PDF Author: Héctor Fabio Bermúdez Cardona
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Introducción: Cuando se habla de amortiguar las oscilaciones de un generador sincrónico se habla de mantener la estabilidad del sistema al cual pertenece [1], mediante el control de las fluctuaciones que se presentan en la máquina tras una variación en las condiciones de operación. Dichas variaciones pueden ocasionar la pérdida de sincronismo y llevar el sistema a inestabilidades transitorias. El problema del control de oscilaciones de la máquina síncrona ha sido ampliamente estudiado existiendo literatura especializada que hace referencia a los problemas de inestabilidad y a las técnicas de control. Dichas técnicas de control buscan que el sistema tenga la capacidad de volver a un estado de equilibrio aceptable, después de ser afectado por alguna perturbación (voltaje, potencia o frecuencia). Para mejorar el sistema de amortiguamiento, los generadores están equipados con estabilizadores de sistemas de potencia (PSS) [2], que proporcionan señales de estabilización complementarias en el sistema de excitación, siendo una de las soluciones más rentables ante los problemas de estabilidad. En este trabajo, el problema es aplicar el algunos métodos de control inteligente [2, 3, 4] para lograr estabilizar un generador sincrónico conectado a un barraje infinito mediante el ajuste de los parámetros del PSS.

Diseño de un controlador difuso para un estabilizador de sistemas de potencia basado en la técnica LMI.

Diseño de un controlador difuso para un estabilizador de sistemas de potencia basado en la técnica LMI. PDF Author: Carlos Andres Torres Pinzon
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Resumen: Como consecuencia de las múltiples inestabilidades en el comportamiento dinámico de los sistemas eléctricos, se ha empleado durante varios años el uso de Estabilizadores de Sistemas de Potencia (Power System Stabilizer- PSS) como elementos adicionales en la amortiguación y estabilización de los sistemas, permitiendo de esta manera aumentar la capacidad de transmisión de potencia entre generadores y cargas. En los últimos años se han propuesto nuevos esquemas de control para el PSS basado en técnicas de sistemas expertos, tales como algoritmos genéticos, reguladores borrosos, redes neuronales, lógica difusa, conjuntos LMIs (Linear Matrix Inequalities) entre otros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del sistema. Este proyecto presenta el diseño de un controlador difuso de un PSS implementado en un sistema de potencia de barraje infinito (SMIB, ingle-machine infinite-bus power system) basado en la técnica LMI. El diseño del estabilizador se constituye principalmente en la construcción de un modelo difuso a partir del modelo matemático del sistema de potencia, el cual es la base principal en la construcción del controlador difuso. Este controlador es de tipo no lineal, el cual será diseñado a partir de controladores lineales locales aplicando criterios de estabilidad global, que serán analizados y procesados mediante la técnica de optimización con desigualdades lineales matriciales (LMI). Esta técnica permitirá encontrar los vectores de realimentación de estado de cada modelo local, garantizando la estabilidad global del sistema [1], [2], [3].