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Simulação de conversor buck-boost com RPMP por HC aplicado a módulos fotovoltaicos

dc.contributor.advisor1Lemos, Herick Talles Queiroz
dc.contributor.authorFarias, Mikelly de Lima
dc.contributor.referee1Lemos, Herick Talles Queiroz
dc.contributor.referee2Filho, Olympio Cipriano da Silva
dc.contributor.referee3Freitas, Adriano Aron
dc.contributor.referee4Sousa, Matheus Emanuel Tavares
dc.date.accessioned2020-12-10T19:58:54Z
dc.date.available2020-12-10
dc.date.available2020-12-10T19:58:54Z
dc.date.issued2020-02-05
dc.description.resumoÉ perceptível atualmente que a sociedade tende a demandar gradativamente maior consumo de energia com o passar dos anos. Com isso, os países em sua maioria são responsáveis por buscar formas de suprir a demanda de energia, preferencialmente por meio de fontes renováveis que possuam pouco impacto ambiental. Atrelando o progresso e avanço da eficiência de conversão de energia junto à tendência mundial para utilização das fontes renováveis, a geração fotovoltaica tende a disseminar-se amplamente na utilização cotidiana para suprir a demanda energética. A energia solar possui uma gama de benefícios e vantagens na sua implementação, principalmente pelo caráter pouco poluente ao meio ambiente, ter o sol como fonte de energia primária inesgotável e ser de fácil implantação nos centros urbanos. Os painéis fotovoltaicos somente atingiram os patamares atuais de geração graças ao desenvolvimento da eletrônica de potência, porém sua eficiência ainda gira em torno de 17%, ao mesmo tempo que os parâmetros elétricos dos módulos solares são diretamente influenciados por fatores climáticos e ambientais, tornando seu controle mais complexo. Para isso, sistemas e técnicas vêm sendo criadas de forma a manter os sistemas fotovoltaicos operando com sua eficiência máxima independente dos fatores ambientais. Tais técnicas são denominadas sistemas de rastreamento do ponto de máxima potência ou MPPT (Maximum Power Point Tracking), no qual se utilizam conversores controlados por algoritmos que rastreia o Ponto de Máxima Potência (PMP), e assim mantém os painéis solares operando e entregando sua potência útil máxima à carga. Existem na literatura atualmente diversas técnicas de controle MPPT, porém a técnica abordada no presente trabalho será uma de fácil implementação denominada Hill Climbing. Desenvolveu-se em software de simulação a modelagem de um sistema de controle MPPT utilizando como conversor o tipo buck-boost controlado pelo algoritmo Hill Climbing. Após a modelagem foi possível analisar o funcionamento do algoritmo através do rastreamento do ponto de máxima potência e compará-los com os valores obtidos experimentalmente do módulo ZW85X115, utilizado como modelo para o presente trabalho. Obteve-se uma pequena diferença no comparativo entre os valores experimentais e simulados ocorreu de forma satisfatória.pt_BR
dc.description.sponsorshipTrabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciadopt_BR
dc.identifier.citationFarias (2020) (FARIAS, 2020)pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5740
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Semi-Áridopt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Engenharias - CEpt_BR
dc.publisher.initialsUFERSApt_BR
dc.relation.referencesFARIAS, Mikelly de Lima. Simulação de conversor buck-boost com RPMP por HC aplicado a módulos fotovoltaicos. 2020. 8 f. Centro de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2020.pt_BR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspt_BR
dc.rights.licenseCC-BY-SApt_BR
dc.subjectRPMPpt_BR
dc.subjectHill Climbingpt_BR
dc.subjectbuck-boostpt_BR
dc.subjectPMPpt_BR
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICApt_BR
dc.titleSimulação de conversor buck-boost com RPMP por HC aplicado a módulos fotovoltaicospt_BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesispt_BR

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