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Experto en Convertidores de Potencia Avanzados. Convertidor Matricial

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200 horas
Modalidad Online

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.

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 profesionales

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.

Para que 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.

Temario

  1. Introducción a la temática

  1. Introducción
  2. Historia del convertidor matricial
  3. Características generales
  4. Fundamentos de la modulación del CM
  5. Arquitectura del convertidor matricial
  6. - Interruptores bidireccionales
  7. - Filtro de entrada
  8. - Circuito de fijación
  9. - Circuito de control
  10. “Ride-through capability”

  1. Introducción
  2. Semiconductores controlados
  3. Interruptores bidireccionales
  4. - Estructura en puente de diodos
  5. - Estructura en emisor común
  6. - Estructura en colector común
  7. Estrategias de conmutación
  8. - Conmutación de dos pasos solapada
  9. - Conmutación de dos pasos con tiempo muerto
  10. - Conmutación de dos pasos basada en la detección del signo de la corriente de salida
  11. - Conmutación de dos pasos basada en la detección del signo de la tensión de entrada
  12. - Conmutación de tres pasos basada en el sensado de la corriente y de la tensión
  13. - Conmutación de cuatro pasos basada en la detección del signo de la tensión de entrada
  14. - Conmutación de cuatro pasos basada en la detección del signo de la corriente
  15. - Otras técnicas de conmutación
  16. Detección del sentido de la corriente
  17. - Medición directa de la corriente: sensor de corriente
  18. - Medición indirecta de la corriente: sensor de tensión
  19. Conclusiones

  1. Introducción
  2. Modulación vectorial SVM
  3. Modulación SVM indirecta
  4. - Etapa del rectificador
  5. - Etapa del inversor
  6. - Síntesis del convertidor matricial
  7. Conclusiones

  1. Introducción
  2. DS SVM: secuencias de múltiples vectores nulos
  3. Asociación de secuencias DS SVM a los ciclos de trabajo
  4. Asociación de signos a las secuencias de modulación
  5. Síntesis del algoritmo DS SVM mediante S-Function
  6. - Estructura de la S-Function asociada al DS SVM
  7. - Ventajas del método de simulación utilizado
  8. - Resultados de simulación en Matlab- Simulink
  9. Conclusiones

  1. Introducción
  2. Notación de los interruptores
  3. Términos de frecuencia en la modulación vectorial del CM
  4. Patrón de conmutaciones DS SVM
  5. Número de conmutaciones DS SVM con secuencia de cuatro pasos
  6. Distribución de las conmutaciones DS SVM
  7. Influencia de las conmutaciones en el hardware de control
  8. - Drivers de control de los IGBTs
  9. - Fuentes de alimentación de los drivers
  10. Conclusiones

  1. Introducción
  2. Control del rectificador virtual mediante la técnica de modulación GSPWM
  3. Control de inversor virtual mediante la técnica de modulación FSPWM
  4. Control simultáneo de las corrientes de entrada y tensiones de salida
  5. Síntesis de la modulación DS SVM mediante la técnica GSPWM
  6. Comparativa entre las técnicas DS SVM y DS GSPWM
  7. Conclusiones

  1. Introducción
  2. Clasificación de las perturbaciones en la red eléctrica
  3. Compensación de las tensiones de salida ante redes desequilibradas
  4. - Técnicas de compensación basadas en realimentación
  5. - Técnicas de compensación feed- forward
  6. Compensación de las corrientes de entrada ante redes desequilibradas
  7. Conclusiones

  1. Introducción
  2. Sincronización mediante un PLL convencional
  3. Técnicas de sincronización avanzadas
  4. Sincronización y control del CM ante redes desequilibradas
  5. Conclusiones

  1. Introducción
  2. Circuitos de potencia del CM
  3. - Módulo de potencia bidireccional matricial
  4. - Filtro de entrada
  5. - Circuito de fijación
  6. Circuitos de gobierno de los interruptores bidireccionales
  7. - Necesidades de alta conmutación
  8. - Selección de drivers para el CM: “LTD” vs. “OD”
  9. - Solución para la conmutación a altas frecuencias
  10. Conclusiones

  1. Introducción
  2. Tipos de faltas y estrategias de protección del CM
  3. - Clasificación de faltas
  4. - Estrategias de protección activas
  5. - Estrategias de protección pasivas
  6. El problema del encendido del CM
  7. Mejoras en el reset y secuencia de arranque del CM
  8. - Tensión de alimentación auxiliar y tensión de referencia
  9. - Comparador “OC”
  10. - Detección de sobrecorrientes
  11. - Detección de faltas- AND cableada
  12. - Control de la alimentación del driver
  13. Mejoras en la interacción entre el filtro y el circuito de fijación
  14. Mejoras en el paso del transitorio al estado estacionario
  15. Protección de los semiconductores ante la tensión de bloqueo
  16. - Definición
  17. - Localización de la tensión de bloqueo
  18. - Interacción del circuito de fijación y CM
  19. Conclusiones

  1. Filtro LC de segundo orden
  2. Circuito de fijación
  3. - Bloque “Clamp”
  4. - Bloque “Crowbar”
  5. - Bloque “puentes B6”
  6. - Bloque “NTC”
  7. - Bloque “Tensión Vclamp”
  8. - Alimentaicón auxiliar
  9. Circuitos auxiliares
  10. - Fuentes aisladas
  11. - Sensores de corriente del lazo de control
  12. - Sensores de tensión del lazo de control
  13. - Sensor de temperatura
  14. Adaptación de los módulos de potencia a la placa de control
  15. - Sistemas de adaptación de las señales sensadas
  16. - Convertidores análogico digitales
  17. - Buffers Open Collector
  18. - Resistencias de pull-up
  19. - Recepción de consignas
  20. - LEDs informativos
  21. Convertidor matricial implementado

    Titulación

    TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings

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