Avaliação Estática e Dinâmica de Fontes Emuladoras Solares Comerciais e Seus Impactos em Estudos de MPPT

Authors

  • Valdemar M. Cavalcante Junior Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil https://orcid.org/0009-0000-3859-1182
  • Tiago A. Fernandes Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil https://orcid.org/0009-0008-1600-2955
  • Rafael Cavalcanti Neto Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil
  • Eduardo J. Barbosa Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil https://orcid.org/0000-0002-2055-0195
  • Fabrício Bradaschia Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil https://orcid.org/0000-0002-2086-7862
  • Marcelo C. Cavalcanti Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil https://orcid.org/0000-0003-0157-0841

DOI:

https://doi.org/10.18618/REP.2024.1.0029

Keywords:

Curva I-V, Dinâmica, Fonte Emuladora, Fotovoltaica, MPPT

Abstract

Neste artigo, é realizada uma avaliação de desempenho de duas fontes emuladoras comerciais de módulos fotovoltaicos amplamente utilizadas para teste de inversores, bem como para o desenvolvimento de técnicas de MPPT em diversos cenários. O foco desta análise é examinar o comportamento estático e dinâmico dessas fontes, visando garantir que esses dispositivos emuladores emulem com exatidão painéis solares reais em condições tanto de estado estacionário quanto transitórias, a fim de se obter resultados confiáveis e representativos em estudos experimentais. Além disso, discute-se a importância de atentar-se ao controlador contido nos inversores, com o objetivo de otimizá-lo para possuir uma dinâmica que seja mais próxima do real.

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Author Biographies

Valdemar M. Cavalcante Junior, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil

nascido em 1994 em garanhuns, é engenheiro de controle e automação (2020) e mestre em Engenharia Elétrica (2023) pela Universidade de Federal de Pernambuco. Seus principais interesses de pesquisa incluem modelagem de módulos fotovoltaicos, eletrônica de potência e sistemas de energia renovável.

Tiago A. Fernandes, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil

nascido em 2000 em Recife, é graduando em Engenharia Elétrica (2018) pela Universidade de Federal de Pernambuco. Seus principais interesses de pesquisa incluem modelagem de módulos fotovoltaicos, eletrônica de potência e sistemas de energia renovável

Rafael Cavalcanti Neto, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil

nascido em 1991 em Cabo de Santo Agostinho, é engenheiro eletrônico (2016), mestre (2018) e doutor em Engenharia Elétrica (2020) pela Universidade de Federal de Pernambuco. Em 2016, trabalhou como pesquisador visitante (mestrado-sanduíche) na Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil. Desde dezembro de 2020, atua como professor adjunto no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco. Seus principais interesses de pesquisa incluem: qualidade da energia, controle digital de conversores estáticos, e sistemas de geração distribuída baseados em energias renováveis. Rafael Neto atualmente é membro do conselho deliberativo da Associação Brasileira de Eletrônica de Potência (SOBRAEP).

Eduardo J. Barbosa, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil

nascido em 1992 em Recife, é engenheiro eletricista (2016), mestre (2018) e doutor em Engenharia Elétrica (2023) pela Universidade de Federal de Pernambuco. Desde 2022, ele está trabalhando como professor adjunto no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco. Seus principais interesses de pesquisa são em geração distribuída e sistemas fotovoltaicos incluem eletrônica de potência, sistemas de energia renovável e conversores CC-CC.

Fabrício Bradaschia, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil

nascido em 1983 em São Paulo, é engenheiro eletricista (2006), mestre (2008) e doutor em Engenharia Elétrica (2012) pela Universidade de Federal de Pernambuco. De agosto de 2008 a agosto de 2009, ele trabalhou como acadêmico visitante na Universidade de Alcalá, Madri, Espanha. Desde outubro de 2013, ele está trabalhando como rofessor adjunto no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco. Seus interesses de pesquisa são a aplicação de eletrônica de potência em sistemas fotovoltaicos e qualidade de energia, incluindo modulação por largura de pulso, topologias de conversores e métodos de sincronização de rede. Dr. Fabrício Bradaschia é membro do conselho fiscal da SOBRAEP desde 2019. Na gestão 2018-2019, atuo como tesoureiro da SOBRAEP.

Marcelo C. Cavalcanti, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 50740-600, Brasil

nascido em 1972 em Recife, é engenheiro eletricista (1997) pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre (1999) e doutor em Engenharia Elétrica(2003) pela Universidade Federal de Campina Grande. Fez Doutorado-sanduíche no Center for Power Electronics Systems, Virginia Tech, USA entre outubro de 2001 e agosto de 2002. Desde 2005, é Professor do Departamento de Engenharia Elétrica na UFPE, onde hoje é professor titular. Fez Pós-Doutorado na Universidad de Alcalá, Espanha entre setembro de 2012 e agosto de 2013. Seus interesses de pesquisa são a aplicação de eletrônica de potência em sistemas fotovoltaicos e qualidade de energia, incluindo modulação por largura de pulso e topologias de conversores. Dr. Marcelo C. Cavalcanti é membro do conselho deliberativo da SOBRAEP. Durante o período de 2016 a 2017 foi editor da revista Eletrônica de Potência da SOBRAEP e durante 2018 a 2019 foi presidente da SOBRAEP.

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Published

2024-03-31

How to Cite

[1]
V. M. Cavalcante Junior, T. A. Fernandes, R. Cavalcanti Neto, E. J. Barbosa, F. Bradaschia, and M. C. Cavalcanti, “Avaliação Estática e Dinâmica de Fontes Emuladoras Solares Comerciais e Seus Impactos em Estudos de MPPT”, Eletrônica de Potência, vol. 29, p. e202403, Mar. 2024.

Issue

Section

Original Papers