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Ingeniería Energética

versión On-line ISSN 1815-5901

Energética vol.43 no.2 La Habana mayo.-ago. 2022  Epub 11-Jul-2022

 

Artículo de Investigación Científica y Tecnológica

Revisión de controladores de corriente para condiciones LVRT en un sistema fotovoltaico

Review of current controllers for LVRT conditions in a grid-connected photovoltaic system

0000-0002-9576-4796Yandi Gallego LanderaI  , 0000-0003-1822-2480Lesyani León ViltreII  *  , 0000-0003-0804-3956Grettel Quintana de BasterraII  , 0000-0002-9344-0093David Lara LeónII 

I Grupo de Electrónica de Potencia y Accionamiento Eléctrico, Universidad Federal de Pernambuco, Brasil.

II Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba.

RESUMEN

La energía solar sigue siendo una de las mejores opciones disponibles entre las fuentes renovables de energía, ya que es abundante, limpia y confiable. Debido a la susceptibilidad del sistema fotovoltaico frente a fallas en la red, convencionalmente, el inversor fotovoltaico se desconectaría de la misma. Sin embargo, muchos países han implementado códigos de red para asegurar y regular la operación de los sistemas fotovoltaicos durante fallas en la red. Las tecnologías modernas han equipado a los inversores fotovoltaicos, entre otras cosas, con la capacidad de conducción de bajo voltaje (LVRT). En este documento se analizan los controladores de corriente para la inyección de corriente bajo condiciones de LVRT. Estos controladores se han clasificado en dos categorías principales: controladores lineales y los controles no lineales de corriente. Además, se ha presentado un análisis comparativo, discutiendo las ventajas y desventajas de estos esquemas de control.

Palabras-clave: Conducción de bajo voltaje; Controles de corriente; Inversor fotovoltaico; Inyección de corriente

ABSTRACT

Solar energy remains one of the best renewable energy options available, as it is abundant, clean and reliable. Due to the susceptibility of the PV system to grid failure, conventionally, the PV inverter would shut down. However, many countries have implemented grid codes to ensure and regulate the operation of photovoltaic systems during grid failures. Modern technologies have equipped PV inverters with Low Voltage Ride Through (LVRT) capability. This document discusses current controllers for current injection under LVRT conditions. These controllers have been classified into two main categories: linear controllers and nonlinear current controls. In addition, a comparative analysis has been presented, discussing the advantages and disadvantages of these control schemes.

Key words: Current controls; Current injection; Low voltage; Low Voltage Ride Through; Photovoltaic inverter

Introducción

El aumento de la investigación en el campo de las fuentes renovables de energía no solo ha reducido la dependencia de la energía fósil, sino que también ha ofrecido una alternativa económica y eficiente para hacer frente a las crecientes demandas de energía [1], [2]. La producción de energía de energía solar fotovoltaica presentó un aumento con una tasa anual de 60% en los últimos cinco años [3], [4]. Esa tasa de crecimiento fue posible debido a los costos reducidos de ese tipo de generación y al aumento da eficiencia de los módulos fotovoltaicos. Este tipo de sistemas fotovoltaicos conectados a la red están expuestos a fallas de red desequilibradas y expuestos a impactos negativos en los sistemas. La rápida desconexión de una planta de generación basada en fuentes renovables de energía puede afectar seriamente la estabilidad del sistema eléctrico [5], [6] [7] [8]. Por tanto, los códigos de red de diversos países exigen que las plantas de generación renovable permanezcan conectadas cuando ocurren perturbaciones que causen una caída de tensión para un valor por debajo de un determinado porcentaje de la tensión nominal (normalmente 15%).

Algunos códigos de red estipulan además qué la planta de generación renovable debe suministrar a la red corriente reactiva para ayudar a la estabilidad de tensión del sistema. Esta habilidad es llamada de LVRT (Low Voltage Ride Through)[9]. Para lograr los requisitos LVRT impuestos por los diferentes códigos de red, muchas técnicas de inyección de corriente han sido estudiadas e implementadas en simulaciones y prototipos prácticos. La contribución clave de este artículo es comentar sobre los posibles métodos y controladores en las técnicas de inyección de corriente para atender los requisitos LVRT en los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, estableciendo las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

Desarrollo

Técnicas de inyección de corriente en condiciones de LVRT

Los controladores para las técnicas de inyección de corriente se pueden clasificar en dos categorías: controles lineales de corriente y controles no lineales de corriente. El principal objetivo de implementar estos controladores sigue siendo controlar la red eléctrica con técnicas de inyección de corriente durante las fallas de la red. Estas técnicas han aplicado la inyección de corrientes activas y reactivas, pero difieren en las estrategias de control.

A.

  1. Controles lineales de corriente

  2. Comparación de los controladores de corriente

En esta sección, se presenta la tabla 1, donde se realiza un resumen de la comparación, que comprende las ventajas y desventajas de los controladores de corriente.

Tabla 1 Tabla comparativa de controladores para técnicas de inyección de corriente 

Técnicas de inyección de corriente Controlador de corriente Ventajas Desventajas
Controladores lineales de corriente PI Controlador simple Fácil de controlar Mala compensación de armónicos
PR Alta ganancia en la frecuencia de resonancia Alta respuesta dinámica Buena compensación de armónicos Buena eliminación de error en estado estable Complejidad de hardware
RC Buena eliminación de error en estado estable Alta ganancia en la frecuencia de resonancia Buena compensación de armónicos Baja estabilidad Respuesta dinámica lenta
SFC Controlador simple Buena estabilidad Menos sensible a las perturbaciones Menos precisión y eficiencia
Controladores de corriente no lineales Dead-beat Alta sensibilidad Buena respuesta transitoria Robusto Limitado solo a la aplicación de filtro activo
Hysteresis Independiente de parámetros Buena estabilidad Robusto Frecuencia de conmutación variable
PC Buena precisión Buena respuesta dinámica Bajos armónicos Bajo rendimiento bajo parámetros variables Alta frecuencia de muestreo
SMC Buena estabilidad Robusto Alta velocidad de control Función de control discontinua
FCL Alta eficiencia Fácil integración con controladores convencionales Convergencia rápida Controlador complejo Depende de las reglas difusas
ANN Potente controlador Utilización para problemas complejos Alta fiabilidad Controlador complejo Alto tiempo computacional
GA Amplio conjunto de soluciones Alto tiempo computacional
Buen método de optimización Utilizado para problemas complejos

Conclusiones

Los controladores como PR y ANN poseen controladores de alta complejidad, pero contribuyen a otros méritos como buena estabilidad, alta precisión y eficiencia. Por el contrario, los controladores simples generalmente se eligen en función de las necesidades de la aplicación, donde PI, SFC y SMC se identifican para tener la simplicidad de los controladores. A pesar de la sencillez, los controladores siguen siendo capaces de llevar a cabo satisfactoriamente la tarea de estabilidad y eficiencia. En cuanto a la estabilidad bajo ocurrencia de fallas en la red se ha demostrado en la literatura que el controlador PR tiene mejor estabilidad que el controlador PI y el controlador por hysteresis. Los controladores DB, hystresis, SMC, y GA se encuentran entre los controladores más robustos en la inyección de corriente para hacer frente a la falla de la red.

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Recibido: 08 de Abril de 2022; Aprobado: 10 de Junio de 2022

* Autor de correspondencia: lesyani@uclv.edu.cu

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses

Yandi Gallego Landera: Conformación de la idea de la investigación, desarrollo del estudio, Estudio de la bibliografía, diseño del artículo, redacción del texto del artículo, revisión crítica del contenido y aprobación final.

Lesyani Leon Viltre: Conformación de la idea de la investigación, desarrollo del estudio, Estudio de la bibliografía, diseño del artículo, redacción del texto del artículo, revisión crítica del contenido y aprobación final.

Grettel Esther Quintana de Basterra: Asesoramiento técnico para la implementación de la técnica, colaboración en la redacción de la introducción del trabajo, revisión del contenido y aprobación final.

David Lara León: Colaboración en la redacción de la introducción del trabajo, revisión del contenido y aprobación final.

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