Control por Modo Deslizante Basado en Modelo Interno para un Convertidor Buck-Boost de Fase no Mínima
DOI:
https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v10n1.442Palabras clave:
Buck-Boost; sistema de fase no mínima; control por modelo interno; control por modo deslizante; chattering.Resumen
Este trabajo presenta la aplicación de diferentes esquemas para controlar un convertidor Buck-Boost de fase no mínima. Se utilizan tres esquemas de control. El primer controlador es un controlador PI, el segundo es un controlador por Modos Deslizantes y el tercero es una combinación de dos esquemas de control, por Modelo Interno y por Modos Deslizantes. Los controladores están diseñados a partir de un modelo de orden reducido con un Cero en el Semiplano Derecho (CSPD). El modelo CSPD se convierte, utilizando la aproximación de Taylor, en un modelo de Primer Orden con Tiempo Muerto (POMTM) y luego se obtienen los controladores. El rendimiento del SMC-IMC se compara con un controlador PI y un SMC. Los resultados de la simulación muestran que SMC-IMC mejora la respuesta del convertidor, reduciendo el parloteo y presentando una mayor robustez para los cambios de carga.
Descargas
Referencias
Camacho O. and de La Cruz F. (2014). Controlador de Modos Deslizantes basado en Predictor de Smith y Modelo de Segundo Orden para Procesos con Elevado Retardo. Revista Politécnica 35 (2), 18-24.
Camacho O., Rojas R., and García W. (1999). Variable Structure Control applied to chemical processes with inverse response. ISA Transactions, 56-63.
Camacho O., Smith C. and Moreno W. (2003). Development of an internal model sliding mode controller. Industrial & Engineering Chemistry Research 42, 568–573.
Dominguez X., Camacho O., Leica P. and Rosales A. (2016). A Fixed-Frequency Sliding-mode Control in a Cascade Scheme for the Half-Bridge Bidirectional DC-DC Converter. 2016. IEEE Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM). DOI: 10.1109/ETCM.2016.7750835
Forouzesh M., Siwakoti Y. P., Gorji S. A., Blaabjerg F. and Lehman B. (2017) Step-Up DC–DC Converters: A Comprehensive Review of Voltage Boosting Techniques, Topologies, and Applications. IEEE Transactions on Power Electronics 32(12):9143-9178.
Huang J., and Liu S. (2016). Analysis of Non-minimum Phase in Buck-Boost Converter. MATEC Web of conferences 55, ACPPE 2016, 1-6.
Rozanov Y., Ryvkin S., Chavligin E. and Voronin P. (2016). Powers Electronics Basics. New York, EE.UU.: Editorial CR Press, Taylor & Francis Group. p 241 -264.
Smith C. and Corripio A. (1997). Principles and Practice of Automatic Process Control. Second Edition. New York, EE.UU.: Editorial Limusa Wiley. p 314-315.
Tahri F., Tahri A. and Flazi S. (2014). Sliding mode Control for DC-DC Buck Converter. Third International Conference on Power Electronics and Electrical Drives ICPEED'14, Algeria, 1-5.
Tarakanath K., Pathwardan S. and Agarwal V. (2014). Internal Model Control of dc-dc Boost Converter Exhibit Non-Minimum Phase Behavior. IEEE PEDES 2014, 1-8.
Descargas
Publicado
Versiones
- 2019-03-29 (2)
- 2019-03-29 (1)
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2019 Enfoque UTE

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 Unported.
Los autores retienen todos sus derechos (© copyright).
- Los autores retienen sus derechos de marca y patente, y también sobre cualquier proceso o procedimiento descrito en el artículo.
- Los autores retienen el derecho de compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente el artículo publicado en Enfoque UTE (por ejemplo, colocarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), siempre que se dé el reconocimiento de su publicación inicial en la revista Enfoque UTE.
- Los autores retienen el derecho a hacer una posterior publicación de su trabajo, de utilizar el artículo o cualquier parte de aquel (por ejemplo: una compilación de sus trabajos, notas para conferencias, tesis, o para un libro), siempre que indiquen la fuente de publicación (autores del trabajo, revista, volumen, número y fecha).