Electrónica de Potencia para Sistemas de Energías Renovables
Los sistemas híbridos de energía renovable están posicionados para convertirse en la solución energética a largo plazo para aplicaciones de sistemas portátiles, de transporte y estacionarios. Los sistemas de energía híbridos son prácticamente ilimitados en cuanto a posibles instalaciones y configuraciones para producir la energía deseada para un sistema en particular. Un sistema híbrido puede constar de paneles solares, energía eólica, pilas de combustible, electrolizadores, baterías, condensadores y otros tipos de dispositivos de energía. Los sistemas híbridos se pueden configurar con electrónica de potencia para manejar requisitos de energía bajos, altos y variables. Por ejemplo, los paneles solares se pueden usar para convertir la energía solar en energía eléctrica cuando la luz solar incide directamente sobre los paneles fotovoltaicos para lograr la máxima eficiencia, y luego se puede usar la energía de las turbinas eólicas cuando la velocidad y dirección del viento son ideales. La energía de estos dispositivos se puede almacenar en baterías y utilizar para electrólisis para producir hidrógeno. Luego, el hidrógeno se puede alimentar a celdas de combustible para proporcionar energía durante largos períodos de tiempo o aplicaciones portátiles o de transporte. La electrónica de potencia proporciona un elemento clave para estabilizar, aumentar y gestionar la potencia cuando sea necesario.
Es posible que la salida eléctrica de un sistema de energía específico no proporcione la entrada necesaria para un determinado dispositivo. Muchas aplicaciones, como la red o la energía residencial, requieren alimentación de CA. Otros dispositivos, como los teléfonos móviles, requieren alimentación de CC. Sin embargo, la salida de las pilas de combustible y las baterías es un voltaje CC con una intensidad que depende del número de pilas apiladas en serie. Se puede utilizar un inversor para cambiar la salida de CC a CA cuando sea necesario. Además, muchos sistemas de energía renovable pueden tener tiempos de arranque lentos y pueden tardar en responder a mayores necesidades de energía. Por lo tanto, los sistemas generalmente deben diseñarse para compensar los requisitos de energía elevados o intermitentes. Los convertidores de potencia se pueden utilizar para regular la cantidad de energía que fluye a través de un circuito. La Figura 1 muestra un esquema general con una pila de combustible que ilustra el componente electrónico de potencia como elemento clave en el sistema de pila de combustible.
Figura 1. La electrónica de potencia como elemento clave.
La mayoría de las tecnologías de energía renovable solo proporcionan un cierto voltaje y densidad de corriente (dependiendo de la carga) al convertidor de potencia. Luego, el convertidor de potencia debe ajustar el voltaje disponible de la celda de combustible a un voltaje lo suficientemente alto para operar la carga. Como se muestra en la Figura 2, se requiere un convertidor elevador CC-CC para aumentar el nivel de voltaje del inversor. Este convertidor elevador, además de aumentar el voltaje de la pila de combustible, también regula el voltaje de entrada del inversor y aísla los circuitos de bajo y alto voltaje.
Figura 2. Diagrama de interfaz de la electrónica de potencia de la celda de combustible.
En la Figura 3 se muestra un ejemplo de un sistema de energía híbrido. Este sistema de cargador de batería de iones de litio/pila de combustible incluye los siguientes componentes principales: la pila de combustible, la batería de iones de litio, un sistema de regulación de voltaje constante y un cargador de batería inteligente. . Se puede ubicar una batería recargable de iones de litio dentro de la unidad de celda de combustible para mantener el microcontrolador en un estado de espera de bajo consumo o en estado de suspensión con temporizador programado durante varios días. La batería también permitirá el inicio inmediato del sistema y la energía durante el apagado del sistema. La batería se cargará automáticamente cada vez que la pila de combustible esté funcionando. El circuito interno de carga de la batería dejará de cargar la batería de iones de litio una vez que haya alcanzado un cierto voltaje o se haya cargado durante un período de tiempo específico.
Figura 3. Un diagrama del sistema general de carga de pila de combustible/Li-ion.
Convertidores para sistemas de potencia
Las dos áreas básicas de la electrónica de potencia que deben abordarse en las aplicaciones de energía renovable son la regulación de potencia y los inversores. La producción de energía eléctrica de las pilas de combustible, las células solares y las turbinas eólicas no es constante. El voltaje de la pila de combustible normalmente se controla mediante reguladores de voltaje, convertidores CC/CC y otros circuitos a un valor constante que puede ser mayor o menor que el voltaje de funcionamiento de la pila de combustible.
Los convertidores multinivel son de interés en el área de recursos energéticos distribuidos porque se pueden conectar varias baterías, celdas de combustible, células solares y turbinas eólicas a través de un convertidor multinivel para alimentar una carga o red sin problemas de equilibrio de voltaje. La función general del inversor multinivel es crear un voltaje de CA deseado a partir de varios niveles de voltajes de CC. Por este motivo, los inversores multinivel son ideales para conectar una red de CA ya sea en serie o en paralelo con fuentes de energía renovables como la fotovoltaica o las pilas de combustible o con dispositivos de almacenamiento de energía como condensadores o baterías. Los convertidores multinivel también tienen frecuencias de conmutación más bajas que los convertidores tradicionales, lo que resulta en pérdidas de conmutación reducidas y una mayor eficiencia.
Los avances en la tecnología de pilas de combustible requieren avances similares en la tecnología de convertidores de potencia. Al considerar los parámetros de diseño de conversión de energía en una etapa temprana del diseño general del sistema, se puede construir un convertidor pequeño y económico que acompañe a un panel solar, una turbina eólica o una celda de combustible de tamaño razonable para lograr una alta potencia y densidad de energía del sistema.