Para qué te prepara:
Este curso en Convertidores de Potencia Avanzados. Convertidor Matricial le prepara para conocer todos los fundamentos del CM, así como las técnicas que definen su modulación y su conmutación. Aprenderás un método que simplifica la síntesis de dicho algoritmo de modulación y la actuación en el CM ante perturbaciones en la red eléctrica y saber sincronizar el CM con la red eléctrica.
A quién va dirigido:
El curso de Convertidores de Potencia Avanzados. Convertidor Matricial está dirigido a todo aquel que esté interesado en modelar, analizar, diseñar, simular o incluso dimensionar un convertidor de potencia. Oficinas técnicas, departamentos de I+D+I, empresas de fabricación de sistemas y componentes electrónicos y eléctricos, mecánicas, automotriz, textiles, servicios generales especializados o eléctricas, químicas, departamentos de mantenimiento en general, departamentos de producción.
Titulación:
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Objetivos:
- Conocerás las bases teóricas y prácticas del Convertidor de potencia avanzados. Convertidor Matricial. - Obtendrás las habilidades necesarias para implementar el CM - Aprender todo lo necesario sobre estrategias de conmutación y detección del sentido de la corriente - Contribuir a familiarizar al estudiante con la modulación vectorial en el CM y de doble cara: DS SVM
Salidas Laborales:
Dirigir y gestionar proyectos que den soluciones sostenibles, innovadoras y eficientes a problemas en la red eléctrica en relación al CM. Realizar actividades de desarrollo y diseño de sistemas de convertidores avanzados de potencia, y máquinas eléctricas aplicados al almacenamiento, conversión, generación , transmisión y distribución de energía.
Resumen:
El presente curso en Convertidores de Potencia Avanzados. Convertidor Matricial le ofrece una formación especializada en la materia. Actualmente la electrónica de potencia juega un papel muy importante en las aplicaciones que requieren una conversión de energía. A través de los convertidores de potencia, la manera en la que se presenta la energía eléctrica, puede ser controlada. Por eso, con el presente curso se pretende aportar unos conocimientos en las tipologías avanzadas de convertidores de electrónica de potencia que se emplean como interfaz y como elementos para la calidad de la energía eléctrica.
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
- Interruptores bidireccionales - Filtro de entrada - Circuito de fijación - Circuito de control - Estructura en puente de diodos - Estructura en emisor común - Estructura en colector común - Conmutación de dos pasos solapada - Conmutación de dos pasos con tiempo muerto - Conmutación de dos pasos basada en la detección del signo de la corriente de salida - Conmutación de dos pasos basada en la detección del signo de la tensión de entrada - Conmutación de tres pasos basada en el sensado de la corriente y de la tensión - Conmutación de cuatro pasos basada en la detección del signo de la tensión de entrada - Conmutación de cuatro pasos basada en la detección del signo de la corriente - Otras técnicas de conmutación - Medición directa de la corriente: sensor de corriente - Medición indirecta de la corriente: sensor de tensión - Etapa del rectificador - Etapa del inversor - Síntesis del convertidor matricial - Estructura de la S-Function asociada al DS SVM - Ventajas del método de simulación utilizado - Resultados de simulación en Matlab- Simulink - Drivers de control de los IGBTs - Fuentes de alimentación de los drivers - Técnicas de compensación basadas en realimentación - Técnicas de compensación feed- forward - Módulo de potencia bidireccional matricial - Filtro de entrada - Circuito de fijación - Necesidades de alta conmutación - Selección de drivers para el CM: ?LTD? vs. ?OD? - Solución para la conmutación a altas frecuencias - Clasificación de faltas - Estrategias de protección activas - Estrategias de protección pasivas - Tensión de alimentación auxiliar y tensión de referencia - Comparador ?OC? - Detección de sobrecorrientes - Detección de faltas- AND cableada - Control de la alimentación del driver - Definición - Localización de la tensión de bloqueo - Interacción del circuito de fijación y CM - Bloque ?Clamp? - Bloque ?Crowbar? - Bloque ?puentes B6? - Bloque ?NTC? - Bloque ?Tensión Vclamp? - Alimentaicón auxiliar - Fuentes aisladas - Sensores de corriente del lazo de control - Sensores de tensión del lazo de control - Sensor de temperatura - Sistemas de adaptación de las señales sensadas - Convertidores análogico digitales - Buffers Open Collector - Resistencias de pull-up - Recepción de consignas - LEDs informativosUNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS DEL CONVERTIDOR MATRICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONMUTACIÓN EN EL CONVERTIDOR MATRICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODULACIÓN VECTORIAL EN EL CM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODULACIÓN VECTORIAL DE DOBLE CARA: DS SVM
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DS SVM COMBINADA CON LA CONMUT.SEMISUAVE
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MODULACIÓN ESCALAR GSPWM
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL CM ANTE PERTURBACIONES EN LA RED ELÉCTRICA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SINCRONIZACIÓN DEL CM CON LA RED ELÉCTRICA
UNIDAD DIDÁCTICA 10. CRITERIOS DE DISEÑO DEL HARDWARE DEL CM
UNIDAD DIDÁCTICA 11. MEJORAS DEL HARWARE PARA LA PROTECCIÓN DEL CM
UNIDAD DIDÁCTICA 12. IMPLEMENTACIÓN DEL CM