Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/75940
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dc.contributor.advisor1Victor Flores Mendespt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3391963984567917pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Fernando Lessa Tofolipt_BR
dc.contributor.referee1Gabriel Azevedo Foglipt_BR
dc.contributor.referee2Allan Fagner Cupertinopt_BR
dc.contributor.referee3Clodualdo Venicio de Souzapt_BR
dc.contributor.referee4Arthur Eduardo Alves Amorimpt_BR
dc.creatorIgor Rodrigues de Oliveirapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9148397484337008pt_BR
dc.date.accessioned2024-09-04T15:36:26Z-
dc.date.available2024-09-04T15:36:26Z-
dc.date.issued2023-12-19-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/75940-
dc.description.abstractCom o uso crescente dos sistemas de conversão de energia eólica é importante estudar os diversos aspectos das diferentes tecnologias empregadas nesses sistemas. Um dos elementos mais importantes das tecnologias a velocidade variável é o conversor de potência, portanto, o projeto e avaliação do seu comportamento diante de diferentes condições operativas são de suma importância. Neste trabalho, uma modelagem térmica de um sistema de conversão de energia eólica (SCEE) usando como tecnologia o gerador de indução duplamente alimentado (doubly-fed induction generator - DFIG) é desenvolvida, a qual avalia o comportamento da temperatura de junção dos dispositivos semicondutores que compõem os conversores de potência do sistema. A tecnologia DFIG será a estudada por ser uma das mais usadas em usinas eólicas e ser severamente impactada pelos afundamentos momentâneos de tensão (AMTs). Como o sistema deve operar continuamente, surge a necessidade de se utilizar estratégias que visem a suportabilidade dos equipamentos aos AMTs, para que assim se atenda os códigos de rede. Estes estabelecem diretrizes para a conexão de usinas eólicas às redes elétricas que vão desde o estabelecimento de limites para desconexão durantes tais distúrbios, ao fornecimento de potência reativa para auxiliar na recuperação da rede. Desse modo, esse trabalho pretende investigar o comportamento das variáveis mais relevantes em um WECS que utiliza a tecnologia DFIG quando submetido aos AMTs. Será analisada a utilização de estratégias de controle que visam à melhoria da suportabilidade aos distúrbios citados avaliando os esforços térmicos dos componentes semicondutores. A metodologia empregada neste trabalho se baseia em desenvolvimentos matemáticos e simulações de um sistema de 2MW, implementada no software PLECS.pt_BR
dc.description.resumoWith the increasing prevalence of wind energy conversion systems, it has become imperative to delve into the diverse technologies employed within these systems. A crucial element for variable speed technologies is the power converter. Therefore, meticulous design and comprehensive evaluation of its performance under various conditions are of paramount importance. This study focuses on the thermal modeling of a Wind Energy Conversion System (WECS) utilizing the Doubly-Fed Induction Generator (DFIG) technology. The investigation centers on assessing the junction temperature behavior of the semiconductor devices within the power converters of the system. DFIG technology is chosen due to its widespread use in wind power plants, facing significant impact from momentary voltage sags (MVS). Given the continuous operation requirement of the system, supportability strategies are essential to enhance the system's response during MVS, ensuring compliance with grid codes. These codes set forth requirements for connecting wind farms to electricity grids, including disconnection limits during disturbances and the provision of reactive power to aid grid recovery. This study aims to explore the behavior of key variables in a WECS utilizing DFIG technology when subjected to MVS and the application of control strategies to enhance the system's Low-Voltage Ride-Through (LVRT) supportability. Furthermore, the research focuses on the power semiconductor components within the system, as these components may experience high thermal stresses during MVS. The electrical and thermal behavior of these devices are evaluated through simulations of a 2MW system implemented in PLECS software.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Elétricapt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Restritopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/*
dc.subjectThermal stressespt_BR
dc.subjectWind energy conversion systemspt_BR
dc.subjectDoubly-fed induction generatorpt_BR
dc.subjectLow voltage ride-through capabilitypt_BR
dc.subjectVoltage sagspt_BR
dc.subjectPower converterspt_BR
dc.subject.otherAnálise térmicapt_BR
dc.subject.otherEnergia eólicapt_BR
dc.subject.otherConversorespt_BR
dc.subject.otherGeradores elétricospt_BR
dc.subject.otherAfundamento de tensãopt_BR
dc.subject.otherPotência reativa (Engenharia elétrica)pt_BR
dc.titleThermal analysis of power converters for doubly-fed induction wind generators during low voltage ride-throughpt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.description.embargo2025-12-19-
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Thermal Analysis of Power Converters for Doubly-Fed Induction Wind Generators during Low Voltage Ride-Through.pdf
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