jueves, 12 de mayo de 2016

Compensador Estatico de Potencia DSP Simulink

Compensador Estático de Potencia Reactiva con DSP F28225

Este compensador estático es parte del proyecto de filtro activo. El proyecto consiste en un compensador estático de potencia reactiva utilizando el DSP TMS28335 de Texas Instrument y el desarrollo del software en PSIM y Matlab Simulink.

Pasos.
1.       Desarrollar el modelo matemático del sistema eléctrico (tensiones, corrientes y potencias)
2.       Desarrollar la simulación al inicio se hizo en Simulink Matlab utilizando el generador de código para el DSP, pero luego se selección Psim que tiene una herramienta llamada “DSP oscilloscope” la cual se utilizó para el desarrollo de la depuración en un entorno experimental además el Psim es bastante rápido para generar el código solo hay que utilizar el Code Composer Studio para descargar el programa en el DSP en mi caso utilice XDS100v2
3.       Una vez que ya se tiene la simulación terminada con los resultados esperados procedemos al diseño de los acondicionadores de señal para tensiones y corrientes

Tarjeta DSP Mini28335 con entradas analógicas y salidas PWM

Por ejemplo: Tenemos los sensores de corriente HBC06LSP que tienen las siguientes características:


Tensión de alimentación de 5VDC
Tensión de salida: de 0,5VDC a 4.5VDC
Constante de conversión: 2Voltios/6amp=0.33Votios/amp


Tarjeta con sensores de corriente.

Para los sensores de tensión se tiene HBV5-25A

Tensión de alimentación:  ±15VDC
Corriente de Entrada: -0.005 a 0.005 Amp
Corriente de Salida: -0.025 a 0.025 Amp
Resistencia en la salida: 150ohms
Tensión de salida con resistencia de 150ohms: -3.75 a 3.75VDC
Resistencia de entrada de 68K a 5W
Tensión de entrada con resistencia de 68K: -340 a 340Voltios DC


Tarjeta con sensores de Tensión

Estos parámetros son importantes para el diseño del acondicionamiento de señal y las constantes del convertidor ADC.

Los OPAM seleccionados para el acondicionamiento de señal son los MCP6022 se utilizan porque estos pueden funcionar con 3.3Voltios con lo que las entradas digitales no estarán expuestas a tensiones superiores a 3.3Voltios. También se puede utilizar LM358 pero tienen la tensión de salida  se satura en (3.3-1) 2.3 voltios cuando están alimentados con 3.3 voltios

El cálculo de constantes PI se hizo mediante prueba y error.

Sobre la etapa de potencia esta se ha realizado con MOSFET IRFP460 y el driver IR2013
Deben tener protección contra sobretensión debido a que cuando el convertidor se conecta a la red la tensión supera el valor de referencia lo que puede dañar a los transistores MOSFET

En el siguiente link encontraran los archivos de la simulación en PSIM 9.1, Simulink -Matlab 2015.



Espero sus comentarios.






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