Sistema de control tolerante a fallos pasivo para dispositivos de compensación dinámicos instalados en micro-red híbrida inteligentes basado en h∞ y redes neuronales artificiales

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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorOrtiz Matos, Leony-
dc.contributor.authorRamírez García, Jessica Paola-
dc.date.accessioned2022-01-28T17:56:00Z-
dc.date.available2022-01-28T17:56:00Z-
dc.date.issued2022-01-
dc.identifier.urihttp://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21742-
dc.descriptionPara esta investigación se desarrolla un sistema de control tolerante a fallos pasivos para una Micro-red híbrida, orientado a aquellos fallos que resultan como consecuencia de daños comunes en sus sistemas de sensado. El método planteado utiliza el controlador H∞ y a las redes neuronales como observador de estados mediante la implementación de fallas de sensado como casos de estudio. Esta investigación permite desarrollar los parámetros de configuración del Sistema de Control de H∞. Las simulaciones, validación, la identificación de la planta y el diseño del controlador se llevan a cabo por medio software Matlab/Simulink. Para ello, esta investigación utiliza como fuente de comprobación y validación, ensayos realizados en una Micro-red tipo benchmarking. La investigación muestra valiosos resultados como: mejoras en el comportamiento de la señal de salida del controlador del SVC expuesto a los fallos de sensado, disminución el error con respecto al controlador clásico PID; lo que valida la funcionalidad del controlador tolerante a fallos desarrollado para dispositivos SVCs.spa
dc.description.abstractFor this investigation, a passive fault tolerant control system is developed for a hybrid microgrid, oriented to those failures that result as a consequence of common damages in its sensing systems. The proposed method uses the H∞ controller and neural networks as state observer by implementing sensing faults as case studies. This investigation allows developing the configuration parameters of the H∞ Control System. Simulations, validation, plant identification and controller design are carried out by means of Matlab/Simulink software. For this purpose, this research uses as a source of verification and validation, tests performed in a benchmarking type Micro grid. The research shows valuable results such as: improvements in the behavior of the SVC controller output signal exposed to the sensing faults, decrease of the error with respect to the classical PID controller, which validates the functionality of the fault tolerant controller developed for SVC devices.spa
dc.language.isospaspa
dc.rightsopenAccessspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectINGENIERÍA ELÉCTRICAspa
dc.subjectREDES ELÉCTRICASspa
dc.subjectCONTROL AUTOMÁTICOspa
dc.subjectSISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICAspa
dc.subjectCONTROL H∞spa
dc.subjectDISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICAspa
dc.subjectREDES NEURONALES (COMPUTADORES)spa
dc.titleSistema de control tolerante a fallos pasivo para dispositivos de compensación dinámicos instalados en micro-red híbrida inteligentes basado en h∞ y redes neuronales artificialesspa
dc.typebachelorThesisspa
ups.carreraIngeniería Eléctricaspa
ups.sedeSede Quitospa
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