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dc.contributor.advisor1Oliveira, Janaína Gonçalves de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7072017865332999pt_BR
dc.contributor.referee1Almeida, Pedro Machado de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4937289004615851pt_BR
dc.contributor.referee2Rodrigues, Márcio do Carmo Barbosa Poncilio-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/8753552991692203pt_BR
dc.contributor.referee3Souza, Luiz Felipe Willcox de-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/2392247308488341pt_BR
dc.creatorSilva Júnior, Dalmo Cardoso da-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8630838214050921pt_BR
dc.date.accessioned2018-03-27T17:57:39Z-
dc.date.available2018-03-27-
dc.date.available2018-03-27T17:57:39Z-
dc.date.issued2017-12-11-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6511-
dc.description.abstractDistributed Generation technologies generally consist of modular (mostly renewa-ble) generators that offer a number of potential benefits, while being closer to the end consumers. Although the DG present features as commented, the insertion of renewa-ble energies in the electrical network can affect the protection and also the stability of the network, implying in voltage and frequency deviations. One of the main problems faced is the lack of inertia of renewable energies and also the appearance of harmonic currents due to non-linear loads. Based on this scenario, and as a way of solving these problems, the research of smart inverters, capable of not only connecting such renewable energies to the electric grid but also supporting it, emerges. Some ancillary services as voltage and frequency stability, mitigation of harmonic content, balance of generation and energy demand, among other aspects, can be fullfilled. Thus, methodologies based on sophisticated control implementations such as the Virtual Synchronous Machine and the Active Power Filter, can be adopted as solutions to these problems. In this aspect, real-time simulations with Control Hardware In The Loop HIL in Real Time Digital Simulator RTDS and dSPACE, are a powerfulls tool can aid the simulation process of the analyzed ancillary functions. Thus, in this work, the multifunctional inverter was simulated as a way to show the effective regulation of voltage, frequency, and harmonic content mitigation in power systems, especially in AC microgrids. Finally, the results demonstrate the operation of the system and can be used as validation of the proposed control strategies.pt_BR
dc.description.resumoAs tecnologias de Geração Distribuída (GD), geralmente, consistem em geradores modulares (em grande maioria renováveis) que oferecem uma série de benefícios poten-ciais, além de estarem mais próximos dos consumidores finais. Embora a GD possa ter colaborações como comentado, a inserção de energias renováveis na rede elétrica pode afetar a proteção e também a estabilidade da mesma, implicando em desvios na tensão e na frequência do sistema. Um dos principais problemas enfrentados é a falta de inér-cia das energias renováveis e também o aparecimento de correntes harmônicas devido às cargas não lineares. Baseado nesse cenário, e como forma de solução dos problemas comentados, surge a pesquisa de inversores multifuncionais, capazes de não só conectar tais energias renováveis à rede elétrica, mas também oferecer suporte a ela. Os serviços ancilares incluem auxílio à estabilidade de tensão e frequência, mitigação de conteúdo harmônico, equilíbrio de geração e demanda de energia, entre outros aspectos. Dessa forma, metodologias baseadas nas implementações alternativas de controle, tais como a Máquina Síncrona Virtual e o Filtro Ativo de Potência (FAP) podem ser adotadas como soluções para esses problemas. Nessa vertente, simulações em tempo real com Hardware In the Loop (HIL) no simulador digital de tempo real (Real Time Digital Simulator) (RTDS) e processamento digital de sinal e engenharia de controle (digi-tal Signal Processing and Control Engineering) (dSPACE), são ferramentas poderosas que podem auxiliar o processo de simulação das funções ancilares analisadas. Assim, nesse trabalho, simulou-se o inversor multifuncional como forma de mostrar a efetiva regulação de tensão, frequência e diminuição do conteúdo harmônico em sistemas de potência, especialmente em microrredes de corrente alternada (CA). Por fim, os resul-tados demonstram o funcionamento do sistema e podem ser usados como validação das estratégias de controle propostas.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Engenhariapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Elétricapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMicrorrede CApt_BR
dc.subjectInversor inteligentept_BR
dc.subjectSimulação em tempo realpt_BR
dc.subjectHard-ware in the looppt_BR
dc.subjectGeração distribuídapt_BR
dc.subjectAC microgridspt_BR
dc.subjectIntelligent inverterpt_BR
dc.subjectReal-time simulationpt_BR
dc.subjectControl hardware in the looppt_BR
dc.subjectDistributed generationpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICApt_BR
dc.titleModelagem e controle de funções auxiliares em inversores inteligentes para suporte a microrredes CA - simulação em tempo real com controle hardware in the looppt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
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