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Con la llegada de las redes eléctricas modernas constituidas por recursos energéticos distribuidos (RED) no convencionales y renovables, ha surgido un gran interés por resolver los posibles problemas relacionados con la calidad de la energía, las distorsiones armónicas, el desequilibrio de tensión y la restauración de la frecuencia. Las fluctuaciones de potencia y el reparto ineficiente de la energía en los sistemas típicos de generación distribuida (DG) provocan una disminución de la eficiencia y plantean problemas de fiabilidad. Estos problemas están directamente provocados por los…mehr

Produktbeschreibung
Con la llegada de las redes eléctricas modernas constituidas por recursos energéticos distribuidos (RED) no convencionales y renovables, ha surgido un gran interés por resolver los posibles problemas relacionados con la calidad de la energía, las distorsiones armónicas, el desequilibrio de tensión y la restauración de la frecuencia. Las fluctuaciones de potencia y el reparto ineficiente de la energía en los sistemas típicos de generación distribuida (DG) provocan una disminución de la eficiencia y plantean problemas de fiabilidad. Estos problemas están directamente provocados por los inversores de interfaz en una configuración de microrred, tanto en modo conectado a la red como en modo aislado. En las microrredes inteligentes o basadas en DG, es muy conveniente un control adaptativo y distribuido, en lugar de un control concentrado o centralizado, para adaptarse a la dinámica en tiempo real del sistema. Este trabajo propone el uso de técnicas de control distribuido para los inversores de interfaz en microrredes y utiliza controladores añadidos para lograr la mitigación de armónicos, un reparto adecuado de la energía y una mejor calidad de la energía. Los resultados muestran coherencia con las normas IEEE.
Autorenporträt
Ahsan Shahid erwarb seinen Bachelor- und Master-Abschluss in Elektrotechnik an der University of Engineering and Technology Lahore, Pakistan, bzw. an der University of Illinois in Chicago. Er arbeitet in den Bereichen Steuerung und Stabilität von Energiesystemen, Zuverlässigkeit komplexer und hybrider Systeme sowie optimale, nahtlose Leistungselektronik für Smart/Micro-Grids.