Dinámica de un convertidor boost con inclusión de resistencias parásitas controlado con ZAD

Como dispositivos electrónicos conmutados podemos destacar los convertidores elevador (boost) y reductor (buck), cada uno con su respectiva configuración y aplicaciones en electrónica de potencia. El modelo matemático del convertidor boost se representa por sistemas de ecua...

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Main Authors: Fredy Edimer Hoyos Velasco, Simeón Casanova Trujillo, Darío Del Cristo Vergara Pérez
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría 2016-05-01
Series:Revista Científica de Ingeniería Energética
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Online Access:https://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/475/505
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author Fredy Edimer Hoyos Velasco
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spelling doaj.art-7f33413c6b2f4a80aef012cf3168cc482022-12-22T03:23:00ZengUniversidad Tecnológica de La Habana, José Antonio EcheverríaRevista Científica de Ingeniería Energética1815-59012016-05-01372145153Dinámica de un convertidor boost con inclusión de resistencias parásitas controlado con ZADFredy Edimer Hoyos Velasco0Simeón Casanova Trujillo1Darío Del Cristo Vergara Pérez2Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Medellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. Grupo de investigación: Cálculo Científico y Modelamiento MatemáticoInstitución Educativa San Marcos, San Marcos – Sucre, Colombia.Como dispositivos electrónicos conmutados podemos destacar los convertidores elevador (boost) y reductor (buck), cada uno con su respectiva configuración y aplicaciones en electrónica de potencia. El modelo matemático del convertidor boost se representa por sistemas de ecuaciones diferenciales suaves a tramos pero con discontinuidades en algunos puntos, generando por lo tanto comportamientos muy complejos como cuasi periodicidad y caos cuando este es controlado. El presente artículo propone un nuevo modelo para un convertidor DC-DC tipo boost en el cual se incluyen resistencias parásitas. Luego el convertidor es controlado usando control no lineal cuasi deslizante ZAD. Simulaciones numéricas en Matlab muestran la presencia de bifurcaciones y comportamiento caótico. A través de los exponentes de Lyapunov se determina el intervalo donde hay presencia de caos. Luego se implementa la técnica de control FPIC para reducir el caos y lograr estabilizar al sistema, esto se evidencia mediante diagramas de bifurcaciones para la tensión y la corriente.https://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/475/505bifurcación flipcaoscontrol no-lineal deslizante zadconvertidor boostpwmc
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