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Publicação:
Validação de um modelo matemático para um sincronizador de um painel fotovoltaico

dc.contributor.advisorMesquita, Leonardo [UNESP]
dc.contributor.advisorReis, Luiz Octávio Mattos dos [UNESP]
dc.contributor.authorOliveira, Matheus Albuquerqui
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.date.accessioned2022-08-22T12:51:41Z
dc.date.available2022-08-22T12:51:41Z
dc.date.issued2022-03-18
dc.description.abstractCom o aumento da demanda energia solar solicitada pelo mercado, a área da engenharia elétrica que visa estudar as tecnologias vinculadas aos controladores das placas fotovoltaicas vem em constante crescente, por conta disso, o estudo de sincronizadores de rede, ou Phase Locked Loop (PLL), está cada vez mais presente no cotidiano dos engenheiros eletricistas. Atualmente, um dos métodos mais utilizados para desenvolvimento de PLL se baseia na metodologia Synchronous Reference Frame (SRF), a qual se utiliza de ferramentas matemáticas como transformadas de Clarke e Park, Controlador PI, Filtro digitais FIR e a parametrização através do método Symmetrical Optimum (SO). Ao final, utilizando de maneira correta essas ferramentas, o PLL estará apto a identificar alterações de fase do sistema para condições diversas como mudança de amplitude de fase, presença de harmônicos e desequilíbrio de fase.pt
dc.description.abstractAs the demand for solar energy increases, the field of electrical engineering that focuses on the study of technologies related to photovoltaic plate controllers is constantly growing. Due to this, the study of grid synchronizers, or Phase Locked Loop (PLL), is becoming more and more present in the daily life of electrical engineers. Currently, one of the most used methods for developing PLL is based on the Synchronous Reference Frame (SRF) methodology, which uses mathematical tools such as Clarke and Park transforms, PI controller, FIR digital filters, and parameterization through the Symmetrical Optimum (SO) method. In the end, the PLL will be able to identify phase changes in the system for various conditions such as a change in phase amplitude, presence of harmonics, and phase unbalance.en
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamento
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/236239
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.rights.accessRightsAcesso aberto
dc.subjectPlaca fotovoltaicapt
dc.subjectTransformada de Parkpt
dc.subjectControlador PIpt
dc.subjectFiltro FIRpt
dc.subjectSymmetrical optimumen
dc.subjectPhotovoltaic panelen
dc.subjectPLLpt
dc.subjectPark's transformen
dc.subjectPI controlleren
dc.subjectFIR filteren
dc.subjectSistema de energia fotovoltaicapt
dc.subjectEnergia elétrica - Distribuiçãopt
dc.subjectEnergia solarpt
dc.titleValidação de um modelo matemático para um sincronizador de um painel fotovoltaicopt
dc.title.alternativeValidation of a mathematical model for a photovoltaic panel synchronizeren
dc.typeTrabalho de conclusão de cursopt
dspace.entity.typePublication
unesp.campusUniversidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Engenharia, Guaratinguetápt
unesp.undergraduateEngenharia Elétrica - FEGpt

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