Payam Aboutalebi, Fares Mzoughi, Irfan Ahmad, Tahereh Bagheri Rouch, Aitor Josu Garrido Hernández, Izaskun Garrido Hernandez
Este artículo presenta un sistema híbridode aerogenerador flotante (FWT) integrado con Cámarasde Agua Oscilante (OWC) y una estrategia de control Proporcional-Integral-Derivativo (PID) destinada a mejorar laestabilidad y el rendimiento de la plataforma. Al regular lapresión del aire dentro de las cámaras OWC mediante unaválvula de estrangulación controlada por PID, el sistema mitigaeficazmente las oscilaciones de balanceo y mejora la estabilidadgeneral de la plataforma. Los resultados demuestran que elcontrolador PID reduce significativamente el balanceo de laplataforma, lo que conduce a una mayor eficiencia energéticay una salida de energía más confiable. Las simulacionesnuméricas destacan las ventajas del uso de mecanismos decontrol avanzados para optimizar sistemas híbridos de energíarenovable. Los hallazgos sugieren que el sistema híbridoFWT-OWC, con la estrategia de control PID, ofrece unasolución prometedora para la integración eficiente de energíaeólica y de las olas en aplicaciones prácticas en alta mar.
This article presents a hybrid floating wind turbine(FWT) system integrated with Oscillating Water Columns(OWCs) and a Proportional-Integral-Derivative (PID) controlstrategy designed to enhance platform stability and performance.By regulating the air pressure within the OWC chambers througha PID-controlled throttle valve, the system effectively mitigatespitch oscillations and improves overall platform stability. Theresults show that the PID controller significantly reduces platformpitch, leading to increased energy efficiency and more reliablepower output. Numerical simulations demonstrate the benefitsof advanced control mechanisms in optimizing hybrid renewableenergy systems. The findings suggest that the hybrid FWT-OWCsystem, coupled with the PID control strategy, offers a promisingsolution for the efficient integration of wave and wind energy inpractical offshore applications.
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