Control de Velocidad Directo de un Aerogenerador de 9 MW
Direct Speed Control of a 9 MW DFIG Wind Turbine
Cómo citar
Descargar cita
Mostrar biografía de los autores
Artículos similares
- O. Pineda, S. Espinel , M. Ruiz, Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Energía Enfocado en el Control de Equipos y Luminarias , Revista Técnica "energía": Vol. 16 Núm. 1 (2019): Revista Técnica "energía", Edición No. 16
- Cristian Fabara, Diego Maldonado, Mauricio Soria, Antonio Tovar, Predicción de la Generación para un Sistema Fotovoltaico mediante la aplicación de técnicas de Minería de Datos , Revista Técnica "energía": Vol. 16 Núm. 1 (2019): Revista Técnica "energía", Edición No. 16
- W. Quitiaquez, A. Simbaña, I. Simbaña, C. Isaza, C. Nieto, P. Quitiaquez, F. Toapanta, Análisis Comparativo entre el Aceite Mineral y el Aceite Vegetal Utilizados como Dieléctricos y Refrigerantes para Transformadores de Potencia , Revista Técnica "energía": Vol. 16 Núm. 1 (2019): Revista Técnica "energía", Edición No. 16
- Javier Martínez , Mario Bustamante , Paolo Salazar , José Macias , A. P. Lobato, Ricardo Narváez , Martin Cordovez , Caracterización Térmica y Mecánica de la Madera de Roble , Revista Técnica "energía": Vol. 16 Núm. 1 (2019): Revista Técnica "energía", Edición No. 16
- L.A. Paredes, Electromovilidad y Eficiencia Energética en el Transporte Público de Pasajeros del Ecuador Continental , Revista Técnica "energía": Vol. 16 Núm. 1 (2019): Revista Técnica "energía", Edición No. 16
- Christian Ortiz, Gabriel Salazar, Metodología para la Planificación y Control de la Ejecución de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de Líneas de Subtransmisión , Revista Técnica "energía": Vol. 16 Núm. 2 (2020): Revista Técnica "energía", Edición No. 16
- Galo Nina, Algoritmo Evolutivo para Optimización de la Planificación Energética de Mediano Plazo , Revista Técnica "energía": Vol. 2 Núm. 1 (2006): Revista Técnica "energía", Edición No. 2
- Gabriel Salazar, Santiago Ruales, Análisis del Método de Pago de Potencia en el Mercado Eléctrico Ecuatoriano , Revista Técnica "energía": Vol. 4 Núm. 1 (2008): Revista Técnica "energía", Edición No. 4
- Nelson Granda, Hugo Arcos, Flujo Óptimo de Potencia con Restricciones de Seguridad de Voltaje , Revista Técnica "energía": Vol. 4 Núm. 1 (2008): Revista Técnica "energía", Edición No. 4
- Freddy Anchaluisa, Víctor Hugo Hinojosa, Pronóstico de Caudales de Mediano y Corto Plazo Utilizando Razonamiento Inductivo Fuzzy y Algoritmos Evolutivos – Aplicación para las Centrales de Embalse y Centrales de Pasada , Revista Técnica "energía": Vol. 4 Núm. 1 (2008): Revista Técnica "energía", Edición No. 4
También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.
Artículos más leídos del mismo autor/a
- Edy Ayala, Análisis de la Evolución de las Generaciones de Reactores de Fisión Nuclear , Revista Técnica "energía": Vol. 15 Núm. 2 (2019): Revista Técnica "energía", Edición No. 15
- Johnny Heredia, Edy Ayala , Diseño de Sistema para la Generación de Mantenimiento Predictivo Basado en IoT e Inteligencia Artificial para Talleres de Mecánica Exprés , Revista Técnica "energía": Vol. 21 Núm. 2 (2025): Revista Técnica "energía", Edición No. 21, ISSUE II
- Cristopher Izquierdo, Braulio Pezántes, Edy Ayala, Predicción de la Dosis Óptima de Policloruro de Aluminio para el Proceso de Coagulación en el Tratamiento de Agua Potable mediante Redes Neuronales Artificiales , Revista Técnica "energía": Vol. 20 Núm. 1 (2023): Revista Técnica "energía", Edición No. 20, ISSUE I
- Adrián Pozo , Edy Ayala, Silvio Simani, Eduardo Muñoz, Estrategia de Control de Velocidad Indirecto para el Seguimiento del Punto Máximo de Potencia de un Sistema Eólico DFIG , Revista Técnica "energía": Vol. 17 Núm. 2 (2021): Revista Técnica "energía", Edición No. 17, ISSUE II
- Eduardo Muñoz , Edy Ayala, Nicolás Pozo, Estrategia de Control Fuzzy PI en una Turbina Eólica con Generador de Inducción Doblemente Alimentado para Maximizar la Extracción de Potencia en Presencia de Perturbaciones , Revista Técnica "energía": Vol. 18 Núm. 1 (2021): Revista Técnica "energía", Edición No. 18, ISSUE I
El siguiente artículo muestra la descripción, implementación y validación de una estrategia de control para el seguimiento del punto máximo de potencia (MPPT) de un aerogenerador de inducción doblemente alimentado (DFIG). Esta estrategia se desarrolla conforme la teoría del control de velocidad indirecto (ISC) y la teoría de observadores de estado tomando como variable de ingreso la velocidad angular de la hélice. Este mecanismo de control permite realizar el seguimiento del MPPT, llevando así el Coeficiente de Potencia (Cp) a su valor optimo durante la operación del aerogenerador. El controlador, entre sus características principales, está configurado para trabajar con la incorporación de estímulos aleatorios de viento lo cual permite anticipar su respuesta a una perturbación. Para los experimentos se seleccionó un aerogenerador de 1,5 MW, este modelo se implementó por medio de Matlab y el software Fatiga, Aerodinámica, Estructuras y Turbulencia FAST.
Visitas del artículo 891 | Visitas PDF 404
Descargas
[1] World Wind Energy Association, «World Wind Energy Report 2010,» WWEA, 2010.
[2] W. Zhi-Nong, «The intelligent control of DFIG-based wind generation,» Conference on Sustain Power Gener. Supply, pp. 1-5, 2009.
[3] 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.
[4] S. Muller, M. Deicke y R. Doncker, «Doubly-Fed Induction Generators Systems for Wind Turbines,» IEEE Industry Applications Magazine, 2000.
[5] T. L. Sow, Nonlinear control of the wind turbine at DFIG for a participation to the regulating of the frequency of the network, Quebec, 2012.
[6] G. Abad, J. Lopez, R. A. Miguel, L. Marroyo y G. Iwanski, Doubly Fed Induction Machine, WILEY, 2011.
[7] The MathWorks Inc., Matlab, Massachusetts.
[8] National Renewable Energy Laboratory (NREL), Fatigue Aerodynamics Structures and Turbulence, 2020.
[9] 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.
[10] M. Magdi y O. Mojeed, «Adaptive and Predictive Control Strategies for Wind Turbine Systems: A Survey,» IEEE Journal of Automatica SINICA, 2019.
[11] M. Hallak, M. Hasni y M. Menaa, «Modeling and Control of a Doubly Fed Induction Generator Base Wind Turbine System,» 3rd CISTEM’18, 2018.
[12] P. Gajewski y K. Pienkowski, «Direct Torque Control and Direct Power Control of wind turbine system with PMSG,» Wrocław University of Technology, Department of Electrical Machines, Drives and Measurements, 2016.
[13] 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.
[14] NREL, Simulation for Wind Turbine Generators—With FAST and MATLAB-Simulink Modules, United States: NREL, 2014.
[15] 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.







