Diseño de un módulo de simulación en tiempo real para sistemas de generación eólica usando hardware-in-the-loop

Autores/as

  • Mauricio Bautista Porras Universidad Industrial de Santander
  • María Alejandra Mantilla Villalobos Universidad Industrial de Santander
  • Germán Alfonso Osma Pinto Universidad Industrial de Santander
  • Juan Manuel Rey López Universidad Industrial de Santander
  • Tania Valentina Castellanos Parada Universidad Industrial de Santander

DOI:

https://doi.org/10.26507/paper.3052

Palabras clave:

Generación eólica, Simulación en tiempo real, hardware-in-the-loop, convertidor electrónico de potencia, sistemas de control

Resumen

Las energías renovables han tenido un crecimiento significativo en los últimos años. Para el 2021, la capacidad de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables superó el 28% de aporte a nivel mundial. Los convertidores electrónicos de potencia son fundamentales para la integración de estos sistemas a la red. Estos convertidores pueden ser controlados para incluir una amplia variedad de funciones que buscan el mejoramiento de la confiabilidad, estabilidad, flexibilidad, interoperabilidad, y calidad de la energía en las redes eléctricas. Por esta razón, las investigaciones actuales en esta área se enfocan en el desarrollo de algoritmos de control que se implementan en los convertidores de potencia, con el fin de incorporar capacidades y funcionalidades avanzadas a los sistemas de generación interconectados a la red mediante inversores.

Una de las técnicas de simulación de alta relevancia en la actualidad es el hardware-in-the-loop (HIL). HIL es una técnica de simulación en tiempo real que se caracteriza por su capacidad de conectar dispositivos externos para realizar pruebas de circuito cerrado. Este tipo de simulación combina sistemas hardware y modelos software conectados por medio de una interfaz digital, permitiendo obtener resultados muy cercanos a los reales mediante la emulación del funcionamiento de los sistemas o dispositivos bajo evaluación.

En este contexto, se presenta el diseño de un módulo de simulación en tiempo real usando la técnica HIL para emular la operación de sistemas eólicos basados en generadores síncronos de imanes permanentes (Permanent Magnet Synchronous Generator, PMSG) conectados a la red eléctrica. Este módulo permitirá la evaluación de algoritmos de control desarrollados para generadores eólicos con una aproximación más cercana a la realidad, teniendo en cuenta que tanto el sistema de control como los convertidores electrónicos corresponden a sistemas reales bajo prueba. De esta manera, se mejorarán los procesos de investigación y aprendizaje de estudiantes de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Actualmente, el módulo se encuentra en fase de implementación, por lo cual, este documento describe en detalle el diseño y configuración del módulo, y la selección de componentes físicos y sistemas de interconexión de cada una de las etapas. Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de investigación titulado "Estrategia pedagógica para el fortalecimiento de competencias en STEM mediante sistemas modulares de laboratorio", código 2825, financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UIS y el proyecto de investigación financiado por Minciencias titulado “Diseño de estrategias alternativas de operación y control para sistemas fotovoltaicos multifuncionales en redes de distribución con alta penetración de energías renovables” código 70416, desarrollado en el marco del “Programa de Investigación en Tecnologías Emergentes para Microrredes Eléctricas Inteligentes con Alta Penetración de Energías Renovables” contrato 80740-542-2020.

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Citas

Alnasir, Z., & Kazerani, M. (2013). An analytical literature review of stand-alone wind energy conversion systems from generator viewpoint. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28, 597-615. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2013.08.027

Cheng, M., & Zhu, Y. (2014). The state of the art of wind energy conversion systems and technologies: A review. Energy Conversion and Management, 88, 332-347. https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2014.08.037

De Freitas, T. R. S., Menegáz, P. J. M., & Simonetti, D. S. L. (2016). Rectifier topologies for permanent magnet synchronous generator on wind energy conversion systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1334-1344. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2015.10.112

Fagcang, H., Stobart, R., & Steffen, T. (2022). A review of component-in-the-loop: Cyber-physical experiments for rapid system development and integration. En Advances in Mechanical Engineering (Vol. 14, Número 8). SAGE Publications Inc. https://doi.org/10.1177/16878132221109969

Faruque, M. O., Strasser, T., Lauss, G., Jalili-Marandi, V., Forsyth, P., Dufour, C., Dinavahi, V., Monti, A., Kotsampopoulos, P., Martinez, J. A., Strunz, K., Saeedifard, M., Wang, X., Shearer, D., Paolone, M., Brandl, R., Matar, M., Davoudi, A., & Iravani, R. (2015). Real-Time Simulation Technologies for Power Systems Design, Testing, and Analysis. IEEE Power and Energy Technology Systems Journal, 2, 63-73. https://doi.org/10.1109/JPETS.2015.2427370

Gaitan Cubides, L. F., Gonzalez Sanchez, J. W., & Giraldo Velazquez, L. A. (2022). A Review of Real Time Digital Simulations: Theory and Applications for the Energy Transition. IEEE Latin America Transactions, 20(10), 2295-2307. https://doi.org/10.1109/TLA.2022.9885167

Hannan, M. A., Al-Shetwi, A. Q., Mollik, M. S., Ker, P. J., Mannan, M., Mansor, M., Al-Masri, H. M. K., & Mahlia, T. M. I. (2023). Wind Energy Conversions, Controls, and Applications: A Review for Sustainable Technologies and Directions. Sustainability 2023, Vol. 15, Page 3986, 15(5), 3986. https://doi.org/10.3390/SU15053986

Kumar, P. M., & Kumar, Y. V. P. (2021). A Simple and Low-Cost HIL Solution for Control of Power Electronic Converters. Lecture Notes in Electrical Engineering, 702, 179-189. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8439-8_16/TABLES/5

Memon, A. A., & Kauhaniemi, K. (2021). Real-Time Hardware-in-the-Loop Testing of IEC 61850 GOOSE-Based Logically Selective Adaptive Protection of AC Microgrid. IEEE Access, 9, 154612-154639. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3128370

Rafin, S. M. S. H., Islam, R., & Mohammed, O. A. (2023). Power Electronic Converters for Wind Power Generation. 1-8. https://doi.org/10.1109/3D-PEIM55914.2023.10052364

Raouf, A., Tawfiq, K. B., Eldin, E. T., Youssef, H., & El-Kholy, E. E. (2023). Wind Energy Conversion Systems Based on a Synchronous Generator: Comparative Review of Control Methods and Performance. Energies 2023, Vol. 16, Page 2147, 16(5), 2147. https://doi.org/10.3390/EN16052147

REN21. (2022). Renewables 2022 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). www.ren21.net/gsr

Sanchez-Acevedo, S., & D’Arco, S. (2021). Towards a Versatile Cyber Physical Power System Testbed: Design and Operation Experience. Proceedings of 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe: Smart Grids: Toward a Carbon-Free Future, ISGT Europe 2021. https://doi.org/10.1109/ISGTEUROPE52324.2021.9640082

Sidwall, K., & Forsyth, P. (2022). A Review of Recent Best Practices in the Development of Real-Time Power System Simulators from a Simulator Manufacturer’s Perspective. En Energies (Vol. 15, Número 3). MDPI. https://doi.org/10.3390/en15031111

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Publicado

11-09-2023

Cómo citar

[1]
M. Bautista Porras, M. A. Mantilla Villalobos, G. A. Osma Pinto, J. M. Rey López, y T. V. Castellanos Parada, «Diseño de un módulo de simulación en tiempo real para sistemas de generación eólica usando hardware-in-the-loop», EIEI ACOFI, sep. 2023.
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