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Pardo-García, Aldo
Colombia
En este artículo se presenta un inversor fotovoltaico multinivel monofásico de puente H en cascada, de fuente común de dos etapas, que adopta un algoritmo de seguimiento de máximo punto de potencia que al mismo tiempo permite realizar la sincronización y monitoreo de la red, se utiliza el convertidor de puentes H en cascada de fuente común de 2 etapas con el fin de que el dispositivo completo funcione con una única fuente, proporcionada por el arreglo de paneles fotovoltaicos, y permita tener el máximo número de niveles en la onda de tensión que para este caso sería de 9. Para el algoritmo se utiliza un PLL como técnica de sincronización y la estrategia de control propuesta permite regular la potencia activa y reactiva de una manera simplificada mediante el cambio del ángulo de fase y amplitud de la señal sinusoidal modulada que controla el inversor. Para obtener el máximo punto de potencia se controla el ángulo de fase y para regular el aporte de reactivos se varía la amplitud de la onda modulada. En el artículo se describe los principios de funcionamiento tanto del inversor como de la técnica propuesta, de igual forma se presenta el modelado del sistema en el software especializado Simulink de Matlab y se prueba frente a diferentes escenarios de irradiancia, temperatura y carga con el fin de verificar la respuesta del dispositivo propuesto frente a cambios que permitan validar el correcto funcionamiento del control y el inversor.
This paper presents a two-stage, common-source, single-phase, cascade, H-bridge, multilevel photovoltaic inverter that adopts a maximum power point tracking algorithm that at the same time enables synchronization and grid monitoring. the 2-stage common source cascade H-bridge converter allows that the entire device works with a single source, provided by the array of photovoltaic generator, and allows the maximum number of levels in the voltage waveform, for this case it would be 9. For the algorithm, a PLL is used as a synchronization technique and the proposed control strategy allows to regulate the active and reactive power in a simplified way by changing the phase angle and amplitude of the modulated sinusoidal signal that controls the inverter. To the maximum power point tracking, the phase angle is controlled and to regulate the supply of reactive power the amplitude of the modulated wave is modified. The article describes the operating principles of both the inverter and the proposed technique, in the same way the modelling of the system is presented in the specialized software Matlab Simulink and it is tested in different irradiance, temperature and load scenarios in order to verify the response of the proposed device faces changes that allow validating the correct operation of the control and the inverter
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