Sistema de control para convertidor DC-AC, 0.25 Kw a partir de paneles de celdas solares para obtener tensión

dc.audiencegeneralPublic
dc.contributor.advisorLópez Ramírez, Carlos
dc.contributor.authorVásquez Juan, José Lucino
dc.contributor.committeeLópez Ramírez, Carlos
dc.contributor.committeePerusquía Romero, Víctor Manuel
dc.contributor.committeeSolís Burgoa, Justo Esteban
dc.contributor.committeeCampuzano Ramos, José Carlos
dc.coverage.placeBiblioteca Central 3er. piso
dc.date.accessioned2026-06-22T22:18:58Z
dc.date.available2026-06-22T22:18:58Z
dc.date.issued1996-10
dc.description.abstractEl presente trabajo aborda el diseño y desarrollo de un sistema de conversión y control de energía basado en tecnología fotovoltaica y electrónica de potencia. Inicialmente, se establece el fundamento de las celdas solares como dispositivos que transforman de manera limpia la luz solar en electricidad, destacando su evolución desde el descubrimiento del fenómeno fotovoltaico por Edmund Becquerel hasta sus aplicaciones actuales en sistemas de corriente directa y sistemas autónomos que integran controladores, baterías para el almacenamiento en periodos de ausencia de luz y elementos inversores. Posteriormente, el estudio se enfoca en el análisis técnico de los inversores, clasificando las topologías monofásicas de medio puente y en puente completo, así como las configuraciones trifásicas con conducción a 120°. Para evaluar el desempeño de estas etapas de potencia, se examinan diversos parámetros de rendimiento esenciales, tales como el factor armónico de la n-ésima componente, la distorsión total armónica (THD), el factor de distorsión (DF) y las armónicas de menor orden, implementando estrategias de control de voltaje mediante modulación de un solo ancho de pulso, modulación senoidal, modulación senoidal modificada y control por desplazamiento de fase. Asimismo, el documento detalla los criterios de polarización del transistor, evaluando la polarización de base, la recta de carga de corriente continua y las condiciones de corte y saturación del componente. Finalmente, se complementa el diseño con el estudio y aplicación de amplificadores operacionales y se fundamenta la obligatoriedad de un sistema de aislamiento óptico o galvánico entre la etapa de potencia y la etapa de control con el propósito de garantizar la integridad de los circuitos lógicos antes de proceder al desarrollo, caracterización y conclusiones del circuito integrado.
dc.identifier.bibrecordLELE1996 V3 S5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/33125
dc.language.isospa
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.accesrestrictedAccess
dc.subject.lccIngeniería mecánica y maquinaria—Fuentes de energía renovables—Energía solar—Producción de energía eléctrica o potencia—Producción a partir de energía solar—Generación de energía fotovoltaica
dc.subject.lccSistemas de energía fotovoltaica —Baterías solares—Celdas solares —Amplificadores —Electroforesis en gel de campo pulsado
dc.subject.lccDispositivos para la producción de electricidad mediante conversión directa de energía
dc.thesis.careerLicenciatura en Ciencias de la Electrónica (aparece lic. en electrónica)
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias de la Electrónica
dc.thesis.degreetoobtainLicenciado (a) en Electrónica
dc.titleSistema de control para convertidor DC-AC, 0.25 Kw a partir de paneles de celdas solares para obtener tensión
dc.typeTesis de licenciatura
dc.type.degreeLicenciatura
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