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Tesi

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by

Andrea Salimbeni

on 18 June 2015

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Transcript of Tesi

1 - Misura delle correnti
2 - Trasformata di Clarke
3 - Trasformata di Park
5 - Controllo dell'inverter
6 - Anello di corrente
4 - Potenza media e correnti di correzione
"Sviluppo di sistema di gestione e controllo di batterie per il miglioramento della qualità del servizio energetico elettrico."
Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Ingegneria
Corso di studi in Ingegneria Energetica
Tesi di laurea di
Relatore
Andrea Salimbeni
Prof. Alfonso Damiano
Microrete
Sistema di gestione e controllo;
Sorgenti di energia elettrica;
Carichi critici;
Carichi controllabili;
Sistemi di accumulo;
Connessione alla rete.
Sonda
Range I 25Arms;
Range V 250Vrms;
Uscita -10/+10V;
Alimentazione 15V.
Modulo 9220
16 Canali differenziali;
Ingressi -10/+10V;
Campionamento a 100kS/s;
Risoluzione a 16 bit.
Chassis 9104
8 slot;
Chip FPGA Virtex-II;
3M di gate;
Clock a 40MHz.
Controller 9022
Processore Freescale MPC8347 a 533MHz;
Memoria non volatile da 2GB;
Memoria DDR2 da 256MB;
Porte Dual Ethernet.
Slave 9144
8 slot;
Chip FPGA Spartan-3;
2M di gate;
Due porte Ethernet;
Clock a 40MHz.
Modulo 9401
I/O digitale sinking/sourcing a 5V/TTL;
I/O digitale ad alta velocità (100ns), 8 canali.
DMA
User Defined Variable
+
EtherCAT
PWM
Simulazioni
Risultati sperimentali
Progetti futuri
Tensioni
Analisi
Anti-
trasformate
PWM
Trasformazione
Tensioni
Carico
500W DC e 600W Ohmico
500W DC
EMS
Ottimizzazione dei flussi di potenza;
Gestione dei carichi;
Monitoraggio delle grandezze in gioco;
Discriminazione tra carichi critici e controllabili;
Gestione dei sistemi di accumulo;
Gestione della sincronizzazione del sistema nelle transizioni tra isola e parallelo.
L.R. n.7 del 7 Agosto 2007, “Sviluppo, progettazione e realizzazione prototipale
di sistemi di gestione e controllo ottimali per una Micro Smart Grid”.
Potenza prodotta dall'impianto = Potenza assorbita dal carico
Dispositivo di accumulo
Sistema di compensazione
Tensione di rete 230V;
Frequenza di rete 50Hz;
R-filtro pari a 0.3 ohm, 0.3 ohm, 0.2 ohm;
L-filtro pari a 1.258 mH, 1.205 mH, 1.214 mH;
Inserimento carico distorcente a 0.4s;
Intervallo di discretizzazione pari a 5e-5s;
Resistenza del carico in DC pari a 30 ohm;
Algoritmo di risoluzione ode23tb;
Tollerenza relativa di 1e-6.
Parametri della simulazione
Generatori pilotati
Inverter
Inverter
+
Ponte di Graetz
WT500
N3300A
DL9040
Potenza massima totale pari a 1800W;
Sei moduli (da 150W a 600W);
Massima tensione in ingresso 240V;
Massima corrente in ingresso 120A.
Intervallo di corrente da 0,5A a 40A;
Intervallo di tensione da 15V a 1000V;
Accuratezze 0, 1%;
Intervallo di frequenza da 0, 5Hz a 100kHz.
Banda passante pari a 500MHz;
Velocità di campionamento pari a 5 GS/s;
Massima durata di registrazione pari a 2.5MW;
Quattro canali.
Sincronizzazione
Acquisizione e elaborazione
Trasmissione
Elaborazione e modulazione
60us
5us
260us
Timer
=
>
Sviluppo di un inverter a quattro gambe;
Adattemento del programma di modulazione;
Riduzione del periodo di esecuzione;
Aumento prestazioni SW di modulazione;
Sviluppo di un'interfaccia utente;
Sviluppo altri parametri di controllo.
Grazie per l'attenzione
FdT(chiuso)
FdT(aperto)
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