Estrategia de Control de Velocidad Indirecto para el Seguimiento del Punto Máximo de Potencia de un Sistema Eólico DFIG
Indirect Speed Control Strategy for Maximum Power Point Tracking of the DFIG Wind Turbine System
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En el siguiente artículo, se propone una estrategia de control para el seguimiento del punto máximo de potencia (MPPT) de un sistema de energía eólica con generador de inducción doblemente alimentado DFIG. La estrategia propuesta está basada en un Control de Velocidad Indirecto (ISC) tomando como entrada variable la velocidad baja del eje. Esta implementación permite realizar un seguimiento del MPPT de modo que el Coeficiente de Potencia (Cp) del sistema se optimice. El controlador ha sido diseñado para permitir que la turbina eólica alcance este punto máximo a lo largo de la zona de operación de carga parcial. Para realizar los experimentos, se seleccionó un aerogenerador de 1,5 MW y el modelo se implementó en una simulación por medio de Matlab y la aplicación de Fatiga, Aerodinámica, Estructuras y Turbulencia (FAST) para el análisis y posterior validación de resultados. La curva de Cp ha sido comparada con un controlador PI mostrando una mejora importante en términos de estabilidad y potencia activa de salida. Estos resultados son posibles debido a que se ha seleccionado apropiadamente los valores de Tip Speed Ratio TSR y Cp máximo.
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[1] E. Rahmanian, H. Akbari y H. Sheisi, «Maximum Power Point Tracking in Grid Connected Wind Plant by Using Intelligent Controller and Switched Reluctance Generator,» IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 8, nº 3, pp. 1313-1320, 2017.
[2] J. Singh Thongam y . M. Ouhrouche, «MPPT Control Methods in Wind Energy Conversion Systems,» Fundamental and Advanced Topics in Wind Power, pp. 339-360, 2011.
[3] J. Mohammadi, S. Vaez-Zadeh, . S. Afsharnia y E. Daryabeigi, «A Combined Vector and Direct Power Control for DFIG-Based Wind Turbines,» IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 5, nº 3, 2014.
[4] W. Hofmann y F. Okafor, «Doubly-fed full-controlled induction wind generator for optimal power utilisation,» 4th IEEE International Conference on Power Electronics and Drive Systems, vol. 1, pp. 355-361, 2001.
[5] M. Hallak, M. Hasni y M. Menaa, «Modeling and Control of a Doubly Fed Induction Generator Base Wind Turbine System,» 3rd CISTEM’18, 2018.
[6] E. Ayala y S. Simani, «Perturb and observe maximum power point tracking algorithm for permanent magnet synchronous generator wind turbine systems.,» Proceedings of the 15th European Workshop on Advanced Control and Diagnostics., pp. 1-11, 2019.
[7] G. Abad, J. Lopez, R. A. Miguel, L. Marroyo y G. Iwanski, Doubly Fed Induction Machine, WILEY, 2011.
[8] K. Bedoud, M. Ali-rachedi, T. Bahi, R. Lakel y A. Grid, «Robust Control of Doubly Fed Induction Generator for Wind Turbine Under Sub-synchronous Operation Mode,» Energy Procedia, vol. 74, pp. 886-899, 2015.
[9] National Renewable Energy Laboratory (NREL), Fatigue Aerodynamics Structures and Turbulence, 2020.
[10] The MathWorks Inc., Matlab, Massachusetts.
[11] E. Tremblay, S. Atayde y A. Chandra, «Direct Power Control of a DFIG-based WECS with Active Filter Capabilities,» IEEE Electrical Power and Energy, 2009.
[12] D. Petković, Ž. Ćojbašić, V. Nikolić, S. Shamshirband, M. L. M. Kia, N. B. Anuar y A. W. A. Wahab, «Adaptive neuro-fuzzy maximal power extraction of wind turbine with continuously variable transmission,» Energy, vol. 64, pp. 868-874, 2014.
[13] Q. Wang y L. Chang, «An Intelligent Maximum Power Extraction Algorithm for Inverter-Based Variable Speed Wind Turbine Systems,» IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 19, nº 5, p. 1242:1249, 2004.
[14] N. Mendis, K. Muttaqi, S. Sayeef y S. Perera, «Standalone Operation of Wind Turbine-Based Variable Speed Generators With Maximum Power Extraction Capability,» IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 27, nº 4, pp. 822-834, 2012.
[15] S. Muller, M. Deicke y D. R. W., «Doubly Fed Induction Generators Systems for Wind Turbines,» IEEE Industry Applications, vol. 8, nº 3, pp. 26-33, 2000.
[16] G. Abad, «Properties and Control of a Doubly Fed Induction Machine,» de Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, IEEE, 2014, pp. 270-318.
[17] C. Carrillo, A. F. Obando Montaño, J. Cidrás y E. Diaz, «Review of power curve modelling for wind turbines,» Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 21, pp. 572-581, 2013.
[18] NREL, Simulation for Wind Turbine Generators—With FAST and MATLAB-Simulink Modules, United States: NREL, 2014.
[19] M. Singh, E. Muljadi, J. Jonkman, I. Girsang y J. Dhupia, Simulation for Wind Turbine Generators—With FAST and MATLAB-Simulink Modules, NREL, 2014.







