INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
QQUUEE PPAARRAA OOBBTTEENNEERR EELL TTÍÍTTUULLOO DDEE::
IINNGGEENNIIEERROO EENN CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS YY EELLEECCTTRRÓÓNNIICCAA
PPRREESSEENNTTAA::
ENRIQUE OGUHEL RAMIREZ ORTEGA
MMÉÉXXIICCOO,, DD.. FF.. 22001122
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA
SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN
TRACCIÓN ELÉCTRICA
EESSCCUUEELLAA SSUUPPEERRIIOORR DDEE IINNGGEENNIIEERRÍÍAA MMEECCÁÁNNIICCAA YY EELLÉÉCCTTRRIICCAA
iii
iv
DEDICATORIA A mi Padre Enrique Ramírez Hernández. A mi Madre María Juana Socorro Ortega Badillo. A mi Esposa Jessica Cervantes Camacho. A mi Hijo Victor Enrique Ramírez Cervantes. A la familia Cervantes Camacho.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
v
vi
AGRADECIMIENTOS Agradezco la oportunidad brindada por estudiar en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. A mis asesores de tesis, el M. en C. Pedro Francisco Huerta González y el Dr. Edgar Peralta Sánchez por formar parte de este proyecto y dirigir esta tesis hasta su culminación. Al Dr. Jaime José Rodríguez Rivas por ser un tercer asesor para este trabajo. Al jurado de tesis conformado por el Ing. Mauricio Darío Sánchez Ramos y Dr. Roberto Baca Arroyo por las recomendaciones ofrecidas para mejorar este trabajo. Al ICYTDF por permitir trabajar en el proyecto “Desarrollo de un vehículo eléctrico supercap para la ciudad de México” con No PICC010-95 y lograr desarrollar el contenido de esta tesis.
A mis profesores de la especialidad de electrónica por sus enseñanzas.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
vii
viii
RESUMEN En este trabajo se muestra el diseño, construcción y aplicación de un convertidor CD-CD que permite accionar un motor de CD alimentado por un supercapacitor. Este convertidor CD-CD está conformado por dos convertidores CD-CD, un convertidor elevador que a su salida tiene conectado un convertidor reductor. El convertidor CD-CD elevador está controlado para que a su salida mantenga un voltaje fijo de 48 Volts aunque el voltaje de entrada que es proporcionado por el supercapacitor tenga un rango de variación desde 48 Volts hasta 24 Volts, a su salida está conectado un convertidor CD-CD reductor. El convertidor CD-CD reductor es el encargado de permitir el accionamiento de un motor de CD serie por medio de una etapa de control que permite a un usuario manipular el accionamiento.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
ix
x
ABSTRACT
This thesis addresses the design, construction and commissioning of a DC-motor drive based on a DC-DC converter fed by a supercapacitor module. The DC-DC converter is comprised by two DC-DC converters (boost, buck converters) connected in cascade.
The boost converter keeps its output voltage at a constant value of 48V by means of a voltage controller. This controller is able to compensate the supercapacitor voltage variation from 24V to 48V.
The buck converter drives the DC motor which is connected in a series configuration as usual in electric traction systems.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
xi
xii
CONTENIDO Descripción Página
DEDICATORIA iv
AGRADECIMIENTOS vi
RESUMEN viii
ABSTRACT x
CONTENIDO xii
LISTA DE FIGURAS xvi
LISTA DE TABLAS xix
LISTA DE ECUACIONES xxi
NOMENCLATURA xxiv
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 1
1.1 JUSTIFICACIÓN 1
1.2 OBJETIVOS 1
1.2.1 Objetivo General 1
1.2.2 Objetivos Particulares 2
1.3 MARCO TEÓRICO SOBRE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 2
1.3.1 Tipos de Vehículos Eléctricos 2
1.4 TIPOS DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN 5
1.4.1 Baterías 6
1.4.2 Supercapacitores 6
1.5 CONVERTIDORES CD-CD 7
CAPÍTULO II: CONVERTIDORES CD-CD 9
2.1 INTRODUCCIÓN 9
2.1.1 Convertidores Lineales y Convertidores Conmutados 10
2.2 MODOS DE CONDUCCIÓN EN LOS CONVERTIDORES CD-CD 10
2.3 CONVERTIDOR CD-CD ELEVADOR 11
2.4
ECUACIONES DE DISEÑO DEL CONVERTIDOR CD-CD ELEVADOR (MODO DE
CONDUCCIÓN CONTINUA) 13
2.5 CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR 16
2.6 CLASIFICACIÓN DE CONVERTIDORES CD-CD 19
2.7 CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR CON CARGA R, L, FEM 22
2.8 ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR CON CARGA R, L, FEM 22
2.8.1 Tiempo de Encendido 23
2.8.2 Tiempo de Apagado 24
2.9 PROCESAMIENTO DE POTENCIA EN UN CONVERTIDOR CD-CD 27
CAPITULO III:
DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD CON ALIMENTACIÓN Y
CARGA 29
3.1 SUPERCAPACITORES 29
3.1.1 Ventajas y Desventajas en los Supercapacitores 34
3.2 INDUCTOR 35
xiii
3.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INDUCTORES 40
3.3.1 Inductor Fabricado con Láminas de Cobre 40
3.3.2 Diseño de Inductores 41
3.4 CONTROL PARA UN CONVERTIDOR CD-CD ELEVADOR 43
3.5 INTERRUPTORES DE POTENCIA 45
3.5.1 Interruptor Ideal e Interruptor Real 45
3.6 MOSFET DE POTENCIA 46
3.6.1 Estructura 47
3.6.2 Capacitancias Internas 48
3.6.3 Resistencia de estado encendido 48
3.6.4 Características de Voltaje y Corriente 49
3.7 DIODO DE POTENCIA 50
3.7.1 Características del Diodo 51
3.7.2 Recuperación Inversa 52
3.8 MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA 52
CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL SISTEMA 54
4.1
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE UN MOTOR DE CD SERIE A PARTIR DE UN
SUPERCAPACITOR 54
4.2 CARGA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN 56
4.3 DISEÑO DEL CONVERTIDOR CD-CD ELEVADOR 57
4.3.1 Elección del Mosfet del Convertidor CD-CD Elevador 60
4.3.2 Elección del Diodo para Convertidor CD-CD Elevador 60
4.4 DISEÑO DEL INDUCTOR DEL CONVERTIDOR CD-CD ELEVADOR 61
4.4.1 Inductor con Láminas de Cobre con Software 61
4.4.2 Inductor con Alambre de Cobre con Software 61
4.4.3 Inductor con Alambre de Cobre con Hoja de Datos 61
4.5 DISEÑO DEL CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR 63
4.5.1 Elección del Mosfet del Convertidor CD-CD Reductor 64
4.5.2 Elección del Diodo para Convertidor CD-CD Reductor 64
4.6
DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL PARA EL CONVERTIDOR CD-CD ELEVADOR
(ETAPA DE CONTROL 1) 64
4.6.1 Lectura y Acondicionamiento de Señal 66
4.6.2 Controlador 72
4.6.3 Disparo de Compuerta 77
4.7
DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL PARA EL CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR
(ETAPA DE CONTROL 2) 79
4.7.1 Generación de PWM 81
4.7.2 Disparo de Compuerta 84
4.8 PROTECCIÓN 1 84
CAPITULO V: RESULTADOS EXPERIMENTALES 85
5.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL CONVERTIDOR CD-CD ELEVADOR 85
5.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL CONVERTIDOR CD-CD 88
5.3 EFICIENCIA DEL CONVERTIDOR CD-CD 97
xiv
CAPITULO 6: CONCLUSIONES GENERALES 101
6.1 CONCLUSIONES 101
6.2 TRABAJOS FUTUROS 102
REFERENCIAS 103
ANEXO 1 105
A1
DESARROLLO MATEMÁTICO PARA LAS ECUACIONES DE DISEÑO DEL
CONVERTIDOR CD-CD ELEVADOR CON CARGA RESISTIVA 105
ANEXO 2
A2
DESARROLLO MATEMÁTICO PARA LAS ECUACIONES DE DISEÑO DEL
CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR CON CARGA RESISTIVA 110
xv
xvi
LISTA DE FIGURAS
No. de
Ecuación Descripción Página
1.1 Diagramas de Bloques del HEV Tipo Serie 4
1.2 Diagrama de Bloques del HEV Tipo Paralelo 4
2.1 Modos de Operación de un Convertidor CD-CD 10
2.2 Topología de Convertidor CD-CD Elevador 11
2.3 Convertidor Elevador cuando el Interruptor se Encuentra Cerrado 12
2.4 Convertidor Elevador con su Interruptor Abierto 12
2.5 Representación de Tiempos de Encendido y Apagado en un Periodo T 13
2.6 Topología de Convertidor CD-CD Reductor con Carga Resistiva 16
2.7 Convertidor Reductor cuando es igual a T 16 2.8 Convertidor Reductor cuanto es igual a 17 2.9 Pulso de Disparo de compuerta del Mosfet 17
2.10 Representación de tensión y corriente en la carga del convertidor clase A 20
2.11 Representación de tensión y corriente en la carga del convertidor clase B 20
2.12 Representación de tensión y corriente en la carga del convertidor clase C 21
2.13 Representación de tensión y corriente en la carga del convertidor clase D 21
2.14 Topología del convertidor CD-CD reductor con carga 22 2.15 Topología del convertidor CD-CD reductor con carga con 23 2.16 Topología del convertidor CD-CD reductor con carga con 24 3.1 Sistemas de Almacenamiento de Energía 29
3.2 Esquema de un Capacitor Convencional 30
3.3 Esquema de un Capacitor de Doble Capa 33
3.4 Densidades de Potencia y Energía de un Supercapacitor 34
3.5 Representación de in Inductor 36
3.6 Circuito Equivalente de un Inductor 36
3.7 Áreas que conforman al Inductor 37
3.8 Inductor de Láminas de Cobre 41
3.9 Software Empleado en el Diseño de Inductores 42
3.10 Diagrama a Bloques para el Control en Modo Voltaje de un Convertidor CD-CD 44
3.11 Representación Gráfica de un Mosfet de Enriquecimiento Canal n 46
3.12 Estructura Interna de un Mosfet de Enriquecimiento Canal n 47
3.13 Capacitancias Parásitas del Mosfet 48
3.14 Curvas de Corriente y Voltaje en un Mosfet de Enriquecimiento Canal n 49
3.15 Curva de Transferencia en un Mosfet de Enriquecimiento Canal n 50
3.16 Representación Gráfica de un Diodo 50
3.17 Curva de Transferencia de un Diodo 51
3.18 Respuesta de Par vs Velocidad en un motor de CD en serie 53
4.1 Diagrama a Bloques del Sistema 54
4.2 Diagrama Completo del Sistema 55
4.3 Motor de CD en Serie 56
4.4 Supercapacitor BMOD0165P48B 56
4.5 Inductores Empleados en la Implementación del Convertidor CD-CD Elevador 62
4.6 Diagrama de la Etapa de Control 1 66
4.7 Sensor LV25-P 67
4.8 Arreglo Resistivo para el Sensor 68
4.9 Amplificador Operacional en Configuración Inversora 69
4.10 Diagrama Interno del Controlador UC3524 72
4.11 Malla con Dos Resistores para Aplicar el Divisor de Tensión 73
4.12 Arreglo Resistivo para R=17.35 Ω 75
xvii
4.13 Circuito Integrado SN74LS240 76
4.14 Optoacoplador de Alta Velocidad HP2531 77
4.15 Circuito Controlador de Disparo de Compuerta 77
4.16 Diseño para el Disparo Correcto de Compuerta 79
4.17 Diagrama de la Etapa de Control 2 80
4.18 Circuito Integrado LM555 en Configuración Astable 81
4.19 Circuito Integrado LM555 en Configuración Monoestable 82
5.1 Tensión de Salida del Convertidor CD-CD Elevador con Tensión de Entrada
Igual a 48 Volts y Tensión en la carga de 45 V 85
5.2 Tensión de Salida del Convertidor CD-CD Elevador con Tensión de Entrada
Igual a 36 Volts y Tensión en la carga de 45 V 86
5.3 Tensión de Salida del Convertidor CD-CD Elevador con Tensión de Entrada
Igual a 24 Volts y Tensión en la carga de 45 V 87
5.4 Tensión de Entrada = 48 V, Intensidad de Entrada = 0.75 A 89
5.5 Tensión de Entrada = 36 V, Intensidad de Entrada = 1.01 A 90
5.6 Tensión de Entrada = 24 V, Intensidad de Entrada = 1.53 A 91
5.7 Tensión de Entrada = 48 V, Intensidad de Entrada = 2.02 A 93
5.8 Tensión de Entrada = 36 V, Intensidad de Entrada = 2.75 A 93
5.9 Tensión de Entrada = 24 V, Intensidad de Entrada = 4.27 A 94
5.10 Tensión de Entrada = 48 V, Intensidad de Entrada = 3.99 A 95
5.11 Tensión de Entrada = 36 V, Intensidad de Entrada = 5.85 A 96
5.12 Tensión de Entrada = 24 V, Intensidad de Entrada = 9.20 A 96
5.13 Curva de Potencia vs Eficiencia con Datos de la Tabla 5.5 98
5.14 Curva de Potencia vs Eficiencia con Datos de la Tabla 5.6 99
5.15 Curva de Potencia vs Eficiencia con Datos de la Tabla 5.7 100
xix
LISTA DE TABLAS
No. de
Tabla Descripción Página
5.1 Niveles de Tensión a la Salida del Convertidor CD-CD Elevador 88
5.2 Tensiones e Intensidades de Entrada y Salida con Tensión de salida igual a 10
Volts 92
5.3 Tensiones e Intensidades de Entrada y Salida con Tensión de salida igual a 24
Volts 94
5.4 Tensiones e Intensidades de Entrada y Salida con Tensión de salida igual a 45
Volts 97
5.5 Potencias de Entrada y Salida con Tensión de Salida igual a 10 Volts 97
5.6 Potencias de Entrada y Salida con Tensión de Salida igual a 24 Volts 98
5.7 Potencias de Entrada y Salida con Tensión de Salida igual a 45 Volts 99
xxi
LISTA DE ECUACIONES
No. de Ecuación Página
2.1 13
2.2 13
2.3 13
2.4 13
2.5 13
2.6 13
2.7 13
2.8 13
2.9 13
2.10 14
2.11 14
2.12 14
2.13 14
2.14 14
2.15 14
2.16 14
2.17 14
2.18 14
2.19 15
2.20 15
2.21 15
2.22 15
2.23 15
2.24 15
2.25 15
2.26 15
2.27 15
2.28 17
2.29 17
2.30 17
2.31 18
2.32 18
2.33 18
2.34 18
2.35 18
2.36 18
2.37 18
2.38 18
2.39 19
2.40 19
2.41 19
2.42 19
2.43 23
2.44 23
2.45 23
2.46 23
2.47 24
2.48 24
2.49 24
xxii
2.50 24
2.51 25
2.52 25
2.53 25
2,54 25
2.55 25
2.56 25
2.57 25
2.58 26
2.59 26
2.60 26
2.61 26
2.62 26
2.63 26
2.64 26
2.65 26
2.66 27
2.67 27
2.68 27
2.69 27
3.1 31
3.2 31
3.3 31
3.4 31
3.5 31
3.6 32
3.7 35
3.8 36
3.9 36
3.10 36
3.11 37
3.12 37
3.12 37
3.14 37
3.15 38
3.16 38
3.17 38
3.18 39
3.19 39
3.20 39
3.21 39
3.22 39
3-23 40
3.24 40
xxiv
NOMENCLATURA
CD Corriente Directa
CA Corriente Alterna
Variación de Corriente en el Inductor
Permeabilidad del Núcleo de un Inductor
MicroHenries
A Amper
Área Transversal del Núcleo de un Inductor
Índice de Inductancia
Área Descubierta del Alambre en un Inductor
Capacitor, Valor del Capacitor
Capacitancia Mínima
Ciclo útil
E Energía almacenada en un Capacitor
Permitividad del Material que se encuentra entre los Electrodos de un Capacitor
Constante Dieléctrica del Aire
Constante Dieléctrica del Material Aislante entre dos Electrodos de un Capacitor
Resistencia Equivalente Serie de un Capacitor
Frecuencia
F Farads
Fuerza Electro-Motriz
H Henries
Hz Hertz
Corriente
Corriente de Salida
Corriente media en el Inductor
Corriente Máxima en el Inductor
Corriente Mínima en el Inductor
J Joules
kF Kilofarads
Kg Kilogramo
Kg Kilogramo
Constante Geométrica
KHz KiloHertz
Factor de Utilización de Ventana
Inductor
Longitud de Alambre Conductor
Longitud del Núcleo Magnético
Longitud del Entrehierro en un Inductor
Inductancia Máxima
xxv
Inductancia Mínima
M metro
Milifarads
MiliHenries
Medida de Longitud por Vuelta del Devanado
Número de Vueltas de un Conductor en un Núcleo para un Inductor
Eficiencia
Potencia
PWM Modulación por Ancho de Pulso
Q Interruptor
Carga del Capacitor
Resistor, Valor del Resistor
Reluctancia del Núcleo de un Inductor
Resistencia de Retroalimentación
Reluctancia del Entrehierro de un Inductor
Resistencia de Entrada
Periodo
Tiempo de no conducción
Tiempo de no conducción
Tiempo de conducción
Tiempo de conducción
V Volt
Voltaje del inductor
Voltaje de Salida
Voltaje de Entrada
W Watt
Área de la Ventana del Núcleo de un Inductor
Whr Watt-hora
Variación de Corriente
Variación de Voltaje
Resistividad de Material Conductor
Ohm
1
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
En México, los medios de transporte más utilizados son los vehículos automotores con motor
de combustión interna, alimentados por derivados de combustible fósil como el diesel y la
gasolina, principales contaminantes causantes del efecto invernadero y del calentamiento
global. Cabe mencionar que otros medios de transporte que son utilizados en mucho menor
escala son medios de transporte público que funcionan con energía eléctrica, si bien estos
últimos no liberan contaminantes a la atmósfera, son grandes consumidores de corriente
eléctrica debido al tamaño de los motores que utilizan y a la fuerza que deben generar para
poder lograr accionar el sistema de tracción para que estos logren desplazarse.
1.1 JUSTIFICACIÓN
El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal designó a la Sección de Estudios de
Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad
Zacatenco mediante el proyecto “Desarrollo de un Prototipo de Vehículo Eléctrico
SUPERCAP para la Ciudad de México” con No. ICYTDF: PICC010-95, bajo la dirección del
Dr. Jaime José Rodríguez Rivas, perteneciente a la Sección de Posgrado en Ingeniería
Eléctrica de la SEPI- ESIME ZACATENCO en el área de Electrónica de Potencia ; este es un
vehículo eléctrico alimentado por supercapacitores, los cuales brindarán la energía necesaria
para accionar un motor de CD serie el cual activará el sistema de tracción para mover al
vehículo. Es por esto que es necesario desarrollar un sistema electrónico que permita alimentar
al motor del sistema de tracción de manera adecuada permitiendo controlar dicho
accionamiento.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
Desarrollar un prototipo de un convertidor CD-CD que alimentado por un supercapacitor que
puede ir descargándose continuamente suministre el voltaje requerido para el accionamiento
de un motor de CD en serie.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
2
1.2.2 Objetivos Particulares
Diseñar y construir un convertidor CD-CD elevador que mantenga a su salida un nivel
de tensión eléctrica constante pese a variaciones de tensión en su entrada.
Diseñar y construir un convertidor CD-CD reductor que funcione para controlar el
accionamiento de un motor de CD de tracción.
1.3 MARCO TEÓRICO SOBRE VEHICULOS ELÉCTRICOS.
Los primeros vehículos eléctricos surgieron en la primera mitad del siglo XIX, a pesar de ello,
en sus inicios existieron limitantes que generaron que la evolución de estos se diera de manera
lenta, algunos de estos problemas surgieron debido a la corta duración de la carga en las
baterías empleadas, los largos periodos de tiempo empleados para la recarga de las baterías
[1], la falta de componentes y dispositivos electrónicos necesarios para un mejor
funcionamiento, entre otros. Dado que recientemente ha habido un gran avance en tecnologías
referentes a las ciencias eléctrica y electrónica, los vehículos eléctricos se han convertido en
un área muy interesante de investigación y desarrollo. Con base en investigaciones se ha
concluido que los vehículos eléctricos son el medio de transporte disponible que genera menor
contaminación hoy en día, estos también pueden economizar gastos en el consumo de
combustible ya que pueden operar usando un mínimo de combustible o únicamente usando
energía eléctrica [2].
1.3.1 Tipos de Vehículos Eléctricos
Actualmente se construyen distintos tipos de automóviles eléctricos, esto es debido a distintas
aplicaciones provenientes en investigaciones de nuevas tecnologías en áreas como:
electrónica de potencia, control, mecánica y eléctrica; también depende de los costos que
genere la aplicación de las tecnologías anteriormente mencionadas.
Existen cuatro tipos de vehículos eléctricos, esto depende del tamaño y la aplicación a la que
estará sometido dicho vehículo:
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
3
Vehículo Eléctrico Puro; este se ha convertido en una rama importante entre los
automóviles eléctricos ya que desde el punto de vista de la industria automotriz global,
con el procesamiento de la tecnología de las baterías, este tipo de vehículo se ha
estado desarrollado rápidamente y se ha movido en dirección a la industrialización de
manera gradual; baterías de potencia, unidades eléctricas y controladores eléctricos
son tres partes clave de un vehículo eléctrico puro y componen el tren de potencia del
vehículo eléctrico[3]. Este tipo de automóvil tiene la posibilidad de recargar sus
baterías con la fuerza electromotriz generada al frenar. La ventaja de este tipo de
vehículo es que no emite ninguna partícula contaminante a la atmosfera, pero la
desventaja es que la durabilidad de la carga de las baterías con respecto a la distancia
recorrida es poca y de igual manera, el tiempo de recarga es bastante. Pueden tener
periodos de carga rápido, pero esto reduce considerablemente el tiempo de vida de las
baterías.
Vehículos Híbridos o HEV; estos son autos eléctricos que utilizan un pequeño motor
de combustión interna y un motor eléctrico. Dependiendo de los modos de trabajo es
posible trabajar con el motor de combustión interna y con el motor eléctrico al mismo
tiempo o en tiempos distintos. Un sistema de control en el motor hibrido regula el
desempeño del motor dependiendo de las condiciones de manejo. Tal motor permite la
reducción de niveles de contaminación y consumo de combustible.
La clasificación de vehículos híbridos se da por las distintas características implícitas
en la topología implementada en un vehículo. Hay dos principales clasificaciones para
HEV, la primera clasificación se basa en el nivel de motores usados en el vehículo, se
dividen en tres tipos: híbridos leves (mild hybrids), híbridos pasivos (passive hybrids)
y completamente hibrido (full hybrids). La segunda clasificación se basa en la forma
de conectar los motores y la ración de potencias, la cual va desde los dos motores
hasta la transmisión. Por esta clasificación los HEV son divididos en tres tipos: serie,
paralelo, combinado.
Cabe mencionar que en este tipo de vehículo eléctrico, las baterías de alimentación
pueden ser recargadas al igual que en el vehículo eléctrico puro, debido a que la fuerza
electromotriz generada al frenar a dicho automóvil se interpreta como un nivel de
voltaje de corriente directa que en estos casos se utiliza para cargar las baterías.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
4
Figura 1.1 Diagrama de Bloques del HEV Tipo Serie.
Figura 1.2 Diagrama de Bloques del HEV Tipo Paralelo
El motor eléctrico en tipo serie opera para dar energía para mover un automóvil, en
tipo paralelo el motor de combustión interna y el motor eléctrico operan
independientemente uno del otro o pueden operar juntos o por turno. En tipo
combinado, este opera como un tipo paralelo pero logrando tener un alto nivel de
efectividad.
Por otra parte en el automóvil tipo serie, la batería acumula energía la cual proviene del
generador, obtiene energía de recuperación durante el frenado, en el tipo paralelo las
baterías se recargan cuando el motor eléctrico comienza a operar como generador, y
luego esta energía va hacia el motor eléctrico, el cual opera como motor; en tipo
combinado hay un generador adicional el cual recarga a la batería [4].
Vehículo Eléctrico con Enchufe o Plug-In Electric Vehicle; este tipo de vehículo tiene
características similares al HEV con la diferencia que sus baterías pueden ser
recargadas por la red eléctrica. También a causa de esto, el motor de combustión
interna es de dimensiones más pequeñas que de los que se encuentran en los HEV y el
motor eléctrico es de mayor tamaño, esto en conjunto provoca una menor utilización
de combustible, lo que genera menores gastos y menores emisiones contaminantes al
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
5
medio ambiente. Con base en esto varias compañías automotrices prometen expandir
su mercado en el desarrollo y comercialización de este tipo de automóviles [5].
Vehículo Eléctrico de Celdas de Combustible o FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle); La
energía proveniente de la celda de combustible es la energía principal con la que
trabaja dicho automóvil, este tipo de energía consiste en producir electricidad a partir
de hidrogeno mezclado con oxigeno y un electrolito. Además al ocurrir esta reacción
también se genera agua; dado que cada celda de combustible genera a lo más 1.16
Volts por lo que es necesario hacer arreglos apilados de dichas celdas para obtener la
potencia necesaria para mover al automóvil [6]. Normalmente al estar trabajando con
celdas de combustible el voltaje que estas generan es de 13.8 Volts.
1.4 TIPOS DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Estos vehículos convencionalmente son alimentados por fuentes eléctricas que suministran un
voltaje de CD de alimentación, normalmente estas fuentes de alimentación son baterías
convencionales como las que hoy en día porta cualquier vehículo, aunque con la aparición de
nuevas tecnologías actualmente se tiene el uso de supercapacitores o ultracapacitores que son
capacitores con capacitancias muy grandes en comparación con los capacitores
convencionales que se encuentran en el orden de milifarads (mF), los supercapacitores se
encuentran en el orden de decenas y cientos de Farads que haciendo arreglos convenientes,
estos pueden llegar a formar un capacitor del orden de kilofarads (kF), lo que se traduce a
tener un acumulador con una gran capacidad de carga de energía y con un tiempo de descarga
muy grande [7].
La energía eléctrica puede almacenarse en dos formas distintas, de manera indirecta y de
manera directa; es en las baterías en las que la energía eléctrica se puede almacenar de manera
indirecta es decir que es energía química disponible en donde se tienen dos electrodos capaces
de intercambiar cargas eléctricas positivas y negativas a través de una interface, que se suele
llamar electrolito. Si se conectan los dos electrodos con un cable, se produce una corriente
eléctrica. Los electrodos son diversos compuestos químicos (por ejemplo, níquel y hierro).
Producen energía eléctrica mientras se descargan o se cargan. Cabe mencionar que las baterías
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
6
se pueden descargar en su totalidad, pero esto reduce significativamente su tiempo de vida. El
almacenamiento de manera directa es aquel que se da en forma electrostática como cargas
eléctricas positivas y negativas sobre placas de un capacitor.
1.4.1 Baterías
Las baterías tienen ciertos inconvenientes como fuentes de alimentación ya que estas se
recargan lentamente y tienen un número limitado de ciclos de carga, además no son tolerantes
al frio, su estructura física requiere abarcar grandes espacios además de que el peso que se
tiene es de magnitud considerable, las baterías tienen una muy baja densidad de potencia pese
a que tienen una gran densidad de energía, esto se traduce a que la batería únicamente es
idónea para usarse como fuente de alimentación en sistemas que demandan baja potencia de
manera constante ya que no puede producir demandas de alta potencia en pequeños lapsos de
tiempo de manera interrumpida.
1.4.2 Supercapacitores
Por otra parte existe otra fuente de acumulación de energía, estos dispositivos son conocidos
como supercapacitores o ultracapacitores, estos están formados por arreglos de capacitores en
serie y paralelo que en conjunto dan como resultado un valor de capacitancia del orden de
decimas o centenas de farads. Estos, como su nombre lo indica se asemejan a un capacitor con
un valor de capacitancia muy grande; estos se rigen por las ecuaciones fundamentales de un
capacitor convencional; este tipo de dispositivos almacenan y liberan grandes cantidades de
energía en lapsos de tiempo muy cortos si así se les demanda, efecto que las baterías no
pueden lograr; esto significa que un supercapacitor puede liberar toda su energía en pocas
milésimas de segundo. Cabe mencionar que cada unidad interna en un supercapacitor
almacena hasta 3 V, lo que demuestra que internamente el supercapacitor cuenta con arreglos
capacitivos para incrementar la capacidad de almacenamiento de voltaje [7].
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
7
1.5 CONVERTIDORES CD-CD
La tecnología de Fuentes de alimentación, es una tecnología que hoy en día permite operar
dispositivos y sistemas electrónicos, es ampliamente usada en todo tipo de sistemas como las
telecomunicaciones, aeroespacial y vehículos eléctricos, entre otras. Las fuentes de
alimentación a un equipo pueden ser reguladas o no reguladas. En las fuentes reguladas el
voltaje de salida es mantenido dentro de un rango estrecho aproximadamente del 2% del valor
nominal establecido, a pesar del voltaje de línea o de entrada, de las variaciones de
temperatura o al cambio de carga en el sistema.
Dentro de la tecnología de fuentes de alimentación se tienen dos derivaciones, la primera es
conocida como reguladores lineales y la segunda es llamada reguladores conmutados; dentro
de los reguladores conmutados se encuentran los reguladores por modulación de ancho de
pulso o también llamados convertidores CD-CD por modulación de ancho de pulsos. Aquí se
utilizan transistores que operan como interruptores a frecuencias del orden de KiloHertz, estos
disipan poca potencia en comparación con transistores que se encuentran trabajando como
fuentes de corriente, de ahí que su utilización sea en modo conmutado. En este modo de
operación, la caída de voltaje entre las terminales de los transistores es mínima cuando hay un
flujo de alta corriente a través de ellos y al momento en que hay una diferencia de voltaje alta
entre sus terminales la corriente que fluye a través de ellos es muy poca, tiende a un valor de
cero; esto provoca que la potencia disipada por calor en el transistor sea mínima, de aquí que
la eficiencia de este tipo de convertidores sea alta y se encuentre por encima del 80%.[8]
El nombre de estos convertidores se debe a que a la entrada de estos es suministrado un
determinado nivel de voltaje de corriente directa y a su salida se obtiene un nivel de voltaje
mayor, igual o menor que al encontrado a la entrada del convertidor. Dependiendo del valor de
voltaje a la salida del convertidor en comparación con el voltaje de entrada, existen dos
topologías básicas para un convertidor CD-CD estas son:
Convertidor Elevador o boost; Esta topología de convertidor CD-CD tiene a su salida
un valor de voltaje mayor o igual a lo que se encuentra en su entrada, está conformado
por cinco dispositivos, estos son: inductor, transistor, diodo y capacitor, además de que
a su entrada debe de tener una fuente de voltaje de CD y a su salida una carga.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
8
Convertidor reductor o buck; Este tipo de convertidor genera a su salida un nivel de
voltaje menor o igual al voltaje suministrado en su entrada, consta al igual que el
convertidor elevador de cinco dispositivos, más su voltaje de entrada y una carga
conectada a la salida.
9
CAPÍTULO II
CONVERTIDORES CD-CD
2.1 INTRODUCCIÓN
Dentro de la electrónica de potencia existen convertidores de voltaje que a su entrada reciben
señal de corriente directa y a su salida se encuentra un voltaje de corriente directa, este puede
ser de menor, igual o mayor valor que el de entrada. Su analogía para este tipo de
convertidores son los transformadores de corriente alterna ya que igual a su salida pueden
tener voltajes superiores, inferiores o iguales que el que proporciona la fuente. Este tipo de
convertidores tienen diversas aplicaciones en la industria y en productos electrónicos que
necesitan alimentación de corriente directa, algunas aplicaciones en las que están inmiscuidos
estos convertidores son en automóviles eléctricos, fuentes conmutadas, trolebús, trenes
subterráneos, elevadores, generadores eólicos, entre otros.
Estos convertidores pueden transformar o convertir el voltaje proveniente de cualquier fuente
de corriente directa como lo son acumuladores, paneles fotovoltaicos, bancos de baterías,
supercapacitores, entre otras más.
Estos convertidores tienen gran relevancia hoy en día, ya que en resumen funcionan como
adaptadores o puentes entre distintas cargas, ya que ejemplificando, se puede tener una fuente
de alimentación de un nivel de tensión eléctrica medio y se requiere alimentar dos cargas, una
que demanda el doble del que brinda la fuente de alimentación y la segunda carga requiere
para su funcionamiento un nivel de voltaje del valor de la mitad de la fuente; es aquí en donde
para resolver el problema se colocarían dos convertidores CD-CD, para la carga que demanda
mayor nivel de tensión eléctrica se colocaría a su entrada un convertidor CD-CD que eleve el
voltaje de la fuente, mientras que en la carga restante se pondrá un convertidor cd-cd que
reduzca el voltaje de la fuente de alimentación.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
10
2.1.1 Convertidores Lineales y Convertidores Conmutados.
Estos convertidores pueden ser de dos tipos principalmente conocidos como convertidores
lineales y convertidores conmutados; los convertidores lineales son aquellos que se basan en el
empleo de un regulador resistivo disipando energía.
Los convertidores conmutados emplean semiconductores trabajando como interruptores y es
así como regulan la salida de voltaje del convertidor, trabajando conjuntamente con otros
elementos pasivos y dispositivos electrónicos.
2.2 MODOS DE CONDUCCIÓN EN LOS CONVERTIDORES CD-CD
Existen dos modos de conduccion para los convertidores cd-cd, esto depende de la manera en
que la corriente sea conducida a traves del inductor, si esta alcanza un valor igual a cero
durante un intervalo de tiempo se dice que esta en modo de conducción discontinuo a causa de
la discontinuidad de corriente que fluye a través del inductor. Cuando esta corriente nunca
llega a un valor cero durante todo el tiempo que el convertidor esta en operación, se dice que
este se encuentra trabajando en modo continuo [9]. Para la mayoria de aplicaciones el trabajo
de convertidores se hace en este ultimo modo de operación. Los modos de operación de
corriente en un convertidor se ilustran en la figura 2.1.
Figura 2.1 Modos de Operación de un Convertidor CD-CD.
Capítulo 2: CONVERTIDOR CD-CD
11
2.3 CONVERTIDOR CD-CD ELEVADOR
Este convertidor de potencia conocido también como convertidor boost o convertidor step up,
obtiene a su salida una tensión continua mayor que a su entrada. Es un tipo de fuente de
alimentación conmutada que contiene a lo menos dos semiconductores y al menos un
elemento para almacenar energía.
Un conector de suministro de energía habitual normalmente no se puede conectar directamente
a dispositivos como ordenadores, relojes o teléfonos. La conexión de suministro genera una
tensión alterna (CA) y los dispositivos requieren tensiones continuas (CD). La conversión de
potencia permite que dispositivos de continua utilicen energía de fuentes de alterna, este es un
proceso llamado conversión CA a CD y en él se usan convertidores CA a CD
como rectificadores.
La energía también puede provenir de fuentes de CD como baterías, paneles solares,
rectificadores y supercapacitores, pero ser de niveles inadecuados. El proceso de cambiar una
tensión de continua a otra diferente es llamado conversión CD a CD. Un convertidor Boost es
uno de los tipos de convertidores CD a CD. Presenta una tensión de salida mayor que la
tensión de la fuente, pero la corriente de salida es menor que la de entrada. En la figura 2.2 se
muestra la topología de un convertidor CD-CD elevador.
Figura 2.2 Topología de Convertidor CD-CD Elevador.
El principio de funcionamiento del convertidor elevador consiste en dos estados distintos
dependiendo del estado del interruptor Q, que en convertidores CD-CD suele usarse
interruptores electrónicos como es el caso del mosfet, ya que estos deben de ser dispositivos
que puedan estar conmutando a frecuencias altas y que la caída de voltaje entre las terminales
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Relojhttp://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonohttp://es.wikipedia.org/wiki/Rectificadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Acumulador_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
12
que en determinado momento conducirán corriente sea mínima incluso despreciable; estos
interruptores son controlados por pulsos cuadrados que tienen un determinado ancho de pulso
y son aplicados a su terminal de control conocida como compuerta, este ciclo útil de la señal
dará la orden para que el interruptor se mantenga cerrado, al momento de no existir tal pulso,
el interruptor se abrirá, el decir, el mosfet ya no conducirá. Básicamente el funcionamiento del
convertidor se resume en los siguientes pasos:
Cuando el interruptor Q está cerrado en un tiempo la bobina almacena
energía de la fuente, a la vez la carga es alimentada por el condensador .
Cuando el interruptor Q está abierto en un tiempo el único camino para la
corriente es a través del diodo y circula por el condensador C (hasta que se carga
completamente) y a su vez en la carga.
Esto se demuestra en las siguientes figuras 2.3, 2.4 y 2.5:
Figura 2.3 Convertidor Elevador cuando el Interruptor se Encuentra Cerrado.
Figura 2.4 Convertidor Elevador con su Interruptor Abierto.
Capítulo 2: CONVERTIDOR CD-CD
13
Figura 2.5 Representación de Tiempos de Encendido y Apagado en un Periodo T.
2.4 ECUACIONES DE DISEÑO DEL CONVERTIDOR ELEVADOR (MODO DE
CONDUCCIÓN CONTINUA)
Cuando el interruptor esta activado se tiene:
(2.1) (2.2)
Ahora bien, en el momento que el interruptor se encuentra apagado:
(2.3) (2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)
Dejando en términos del tiempo de encendido sobre el periodo a la ecuación anterior queda:
(2.8)
El ciclo útil D está dado por la siguiente relación:
(2.9)
Sustituyendo la ecuación 2.9 en la ecuación 2.8 y continuando con el desarrollo algebraico:
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
14
(2.10)
Ahora bien, se tiene que la corriente en el capacitor es:
(2.11)
Cuando en interruptor está encendido se tiene que la corriente en el capacitor es la misma que
la que se encuentra circulando en la resistencia de carga pero en sentido contrario, de ahí que:
(2.12)
En el momento que el interruptor se encuentra apagado, la corriente en el inductor es igual a la
corriente media en el inductor menos la corriente existente en la resistencia de carga.
(2.13)
Por lo tanto:
(2.14)
(2.15)
(2.16)
Por tanto la expresión para obtener la corriente media en el inductor es:
(2.17)
O también:
(2.18)
Se tiene que el voltaje en un inductor está dado por la derivada de la corriente que circula por
dicho elemento con respecto al tiempo.
Capítulo 2: CONVERTIDOR CD-CD
15
(2.19)
Cuando el interruptor está cerrado:
(2.20)
(2.21)
El valor de inductancia mínima que necesita un convertidor CD-CD elevador para trabajar en
modo de conducción continua se obtiene mediante la siguiente expresión:
(2.22)
El desarrollo completo para la obtención de esta ecuación se muestra en el Anexo 1.
Para calcular el valor del rizo del voltaje a la salida del convertidor CD-CD, se parte de la
ecuación diferencial para encontrar la corriente en el capacitor.
(2.23)
Primeramente, se considera que el interruptor esta en modo de conducción.
(2.24)
(2.25)
Cuando el interruptor está apagado, se tiene la siguiente expresión:
(2.26)
Entonces el valor mínimo del capacitor de salida estará dado en función del voltaje de salida y
del rizo de voltaje que se desee que este mantenga.
(2.27)
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
16
El desarrollo matemático para esta expresión se ilustra en el Anexo 1.
Este valor de capacitancia puede ser considerado como el valor mínimo de capacitancia para
obtener un determinado valor de rizo.
2.5 CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR
Como su nombre lo indica este convertidor reductor se encarga de producir un voltaje de
corriente directa en su salida menor al que se encuentra a su entrada. Esta topología tiene dos
aplicaciones importantes, la primera es en fuentes conmutadas o fuentes de CD reguladas y la
segunda es el control de velocidad en los motores de CD. A continuación en la figura 2.6 se
muestra la topología del convertidor CD-CD reductor para carga resistiva.
Figura 2.6 Topología de Convertidor CD-CD Reductor con Carga Resistiva.
Presenta dos modos de operación, el modo 1 empieza cuando se cierra el transistor Q en =0,
entonces la corriente de entrada aumenta, pasa por el inductor , el capacitor , y la resistencia
, la corriente del inductor aumenta hasta que el transistor Q se abre en un tiempo
siendo el ciclo de trabajo y el periodo. La figura 2.7 ilustra el modo 1 de operación.
Figura 2.7 Convertidor Reductor Cuando es Igual a .
Capítulo 2: CONVERTIDOR CD-CD
17
El modo 2 empieza cuando el interruptor Q se abre en , el diodo de marcha libre
conduce la energía almacenada en el inductor, y la corriente del inductor pasa por la carga ,
el capacitor , el inductor . La corriente del inductor baja hasta que el transistor Q1 se
enciende de nuevo, en el siguiente ciclo. Este comportamiento se ilustra en la figura 2.8.
Figura 2.8 Convertidor Reductor Cuando es Igual a
Figura 2.9 Pulso de Disparo de Compuerta
Cuando el interruptor esta encendido se tiene la siguiente consideración:
(2.28)
(2.29)
Cuando el interruptor se encuentra abierto:
(2.30)
Integrando los voltajes en cada estado de tiempo para encontrar la relación de ciclo útil con
respecto a voltajes de entrada y salida se tiene:
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
18
(2.31)
(2.32)
Aquí se obtiene el ciclo útil en base a la relación de voltaje de salida con voltaje de entrada.
(2.33)
Para encontrar la corriente media que circula a través del inductor se tiene que:
(2.34)
(2.35)
(2.36)
La corriente mínima está dada por la corriente promedio en el inductor menos el valor del
pico de la variación de corriente Δ .
(2.37)
Entonces, el valor de inductancia requerida para que se cumpla la condición anteriormente
mencionada es:
(2.38)
El proceso matemático para obtener la ecuación de la inductancia mínima se encuentra en el
Anexo 2.
Capítulo 2: CONVERTIDOR CD-CD
19
La forma de onda de voltaje en el convertidor nunca aparecerá de manera constante a la salida
del convertidor, sino que siempre aparecerá una pequeña variación de voltaje, este cambio de
nivel de tensión se presentará periódicamente; es decir, se verá un rizo con una determinada
amplitud. El cálculo de esta variación se da a partir de la relación existente entre la corriente y
el voltaje en el capacitor.
Para mostrar el comportamiento de la corriente y el voltaje del capacitor se tiene la
siguiente grafica.
Por definición se conoce que:
(2.39)
La carga variará de igual forma que cambia el voltaje desde el pico mínimo hasta el pico
máximo, por lo que queda:
)
(2.40)
Sustituyendo el valor de para este convertidor se tiene:
(2.41)
La capacitancia mínima requerida para el convertidor CD-CD reductor es:
(2.42)
El desarrollo matemático en donde surge la ecuación anterior se muestra en el Anexo 2.
2.6 CLASIFICACIÓN DE CONVERTIDORES CD-CD
Dependiendo de la manera en que circule la corriente y del valor del voltaje que se aplica en la
carga los convertidores se clasifican en 5 clases.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
20
Convertidor Clase A; En esta clase de convertidor la corriente que circula por la carga
es positiva, es decir, que la corriente fluye hacia la carga. De la misma forma, la
diferencia de potencial es positiva. Esto significa que el convertidor trabaja en un solo
cuadrante y por ser positiva tanto la corriente como el voltaje en la carga, se dice que
este convertidor trabaja en el primer cuadrante [10].
Figura 2.10 Representación de Tensión y Corriente en la Carga del Convertidor Clase A.
Convertidor Clase B; Este tipo de convertidores operan únicamente en el segundo
cuadrante, esto denota que aunque el voltaje en la carga es positivo, la corriente es
negativa, es decir, esta corriente fluye de la carga hacia la fuente principal del
convertidor. Este tipo de convertidor recibe también el sobrenombre de convertidor
regenerativo [10].
Figura 2.11 Representación de Corriente y Tensión en la Carga en un Convertidor Clase B.
Capítulo 2: CONVERTIDOR CD-CD
21
Convertidor Clase C; Estos convertidores operan en los dos primeros cuadrantes,
aunque el voltaje en todo momento es positivo, la corriente que fluye a través de la
carga logra ser positiva o negativa. Es también llamado convertidor CD- CD de dos
cuadrantes [10].
Figura 2.12 Representación de Corriente y Tensión en la Carga de un Convertidor Clase C.
Convertidor Clase D; El convertidor clase D trabaja en el primer y cuarto cuadrante,
esto significa que el flujo de corriente en la carga siempre es positivo, pero el voltaje
puede ser positivo o negativo [10].
Figura 2.13 Representación Gráfica de Corriente y Tensión en la Carga de un Convertidor Clase D.
Convertidor Clase E, Finalmente, se tiene que un convertidor clase E trabaja en los
cuatro cuadrantes, es esta topología se pueden hallar corrientes fluyendo de la fuente
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
22
de entrada hacia la carga o viceversa, así también, en la carga se pueden medir voltajes
positivos o negativos [10].
2.7 CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR CON CARGA
La topología de un convertidor CD-CD reductor que tiene como carga un motor de corriente
directa se representa como un convertidor CD-CD de bajada que tiene una carga con parte
resistiva, inductiva y una fuerza electromotriz, este último término se refiere a un nivel de
tensión opuesto al voltaje de la fuente de alimentación. Este convertidor es de clase A, es
decir, trabaja en el primer cuadrante ya que tanto el nivel de tensión y corriente al ser medidos
en la carga son positivos [11]. La topología de este convertidor aparece en la figura 2.14.
Figura 2.14 Topología del Convertidor CD-CD Reductor con Carga
Como lo muestra la figura anterior, los parámetros de la carga en el convertidor están
implícitos dentro de la estructura de un motor de CD, donde es la resistencia del motor,
es la fuerza electromotriz que produce el motor y que es el la inductancia del motor; la
inductancia del motor es la inductancia del convertidor.
2.8 ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR CON CARGA
Al igual que un convertidor reductor con carga resistiva, este convertidor puede trabajar en
dos modos de operación, en modo continuo, cuando la corriente que fluye a través del inductor
nunca tiene el valor de cero en un intervalo de tiempo; y en modo discontinuo, donde la
corriente no fluye por el inductor en un intervalo de tiempo. En este trabajo se abordará el
análisis en modo continuo, ya que al tener un motor de CD como carga, este siempre estará
Capítulo 2: CONVERTIDOR CD-CD
23
trabajando a una determinada potencia, por lo que la corriente siempre se mantendrá fluyendo
a través del inductor y nunca llegará a valer cero.
2.8 .1 Tiempo de Encendido
Cuando el interruptor se encuentra cerrado, significa que el transistor estará conduciendo, el
circuito resultante se muestra en la figura 2.15:
Figura 2.15 Comportamiento de Convertidor CD-CD Reductor con Carga con .
(2.43)
Quedando:
(2.444)
La solución de la ecuación diferencial que se tiene anteriormente es:
(2.45)
es el valor de la corriente en un , cuando el convertidor trabaja en modo continuo este
valor se considerará como el valor de la corriente mínima
Cuando el tiempo , el valor de la intensidad de corriente en la carga alcanzará su
valor máximo; se sabe por la configuración del convertidor, la corriente es la corriente que
circula por el inductor por tanto se deduce:
(2.46)
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
24
2.8.2 Tiempo de Apagado
Cuando la corriente alcanza el valor máximo el transistor se abre, quedando sin interacción la
carga con la fuente de alimentación, dado que el inductor cambiará su polaridad, este pondrá
en conducción al diodo de carrera libre y la bobina comenzará a descargar su corriente. Por
tanto, se tiene el circuito mostrado en la figura 2.16:
Figura 2.16 Comportamiento de Convertidor CD-CD reductor con carga con .
(2.47)
La solución de la ecuación diferencial es:
(2.48)
Tomando la expresión en función del tiempo, teniendo en cuenta de que cuando el valor de t =
T, el valor de corriente que circule por el inductor será el mínimo, la ecuación es:
(2.49)
Sustituyendo la ecuación 2.46 en la ecuación 2.49, la ecuación resultante:
(2.50)
Para obtener la ecuación para la corriente máxima del inductor, se sustituye la ecuación 2.50
en la ecuación 2.46, quedando como resultado:
Capítulo 2: CONVERTIDOR CD-CD
25
(2.51)
El valor del rizo de corriente en el inductor se define por:
(2.52)
Sustituyendo las ecuaciones 2.50 y 2.51 en la ecuación 2.52, el valor de la variación de la
corriente en términos del ciclo de trabajo resulta la siguiente ecuación:
(2.53)
La condición de máximo rizado es:
(2.54)
En base al desarrollo de la expresión anterior queda:
(2.55)
(2.56)
El rizo de la corriente máxima pico a pico cuando el ciclo útil es igual a 0.5 se obtiene por:
(2.57)
Si 4fL>>R, el rizo de la corriente máxima se aproxima a:
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
26
(2.58)
Entonces la corriente en un convertidor con carga R, L, FEM será continua si cumple que la
relación entre inductancia y resistencia sea mucho mayor que el periodo o que la inductancia
multiplicada por la frecuencia sea mucho mayor a la resistencia [11], quedando así:
(2.59)
El rizado máximo se puede obtener mediante la siguiente expresión considerando que la
intensidad de corriente es de tipo lineal, esto queda:
(2.60)
Si el incremento de tiempo es igual al tiempo en conducción del interruptor la expresión es:
(2.61)
Las expresiones que surgen a partir de la deducida anteriormente son:
La corriente media en la carga del convertidor es:
(2.62)
(2.63)
La corriente mínima está dada por:
(2.64)
Donde la corriente máxima es:
(2.65)
La tensión media de salida o el voltaje promedio en la carga es:
Capítulo 2: CONVERTIDOR CD-CD
27
(2.66)
(2.67)
2.9 PROCESAMIENTO DE POTENCIA EN UN CONVERTIDOR CD-CD
El campo de la electrónica de potencia se concentra en el procesamiento de la potencia
eléctrica por medio del uso de dispositivos semiconductores como es el caso de los
interruptores de potencia. El elemento clave es la aplicación de convertidores conmutados. En
general, un convertidor conmutado contiene dos puertos de entrada y dos puertos de salida,
por lo tanto, la potencia de entrada es procesada según lo especificado por la señal de control,
obteniendo a la salida la potencia acondicionada. En el caso del convertidor CD-CD el voltaje
de entrada es convertido a un nivel de voltaje superior o inferior, dependiendo de la topología
del convertidor.
La aplicación de control es requerida, ya que es siempre deseado obtener una salida de voltaje
bien regulada, aunque existan variaciones de voltaje a la entrada o de corriente en la carga. La
alta eficiencia es esencial en estos casos, la principal razón es debido al ahorro de capital en
tarifas eléctricas, además una baja eficiencia en convertidores provoca un bajo rendimiento del
sistema, lo que es impráctico. La eficiencia en un convertidor está dada por la potencia de
salida con respecto a la potencia de entrada, esto se muestra en la ecuación 2.66.
(2.68)
La potencia perdida en el convertidor es:
(2.69)
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
28
Esta potencia es disipada por los elementos del convertidor en forma de calor y tiene que ser
removida para no causar daños considerables; aumentar la eficiencia es la clave para obtener
potencias de salida más altas.
Para obtener la representación grafica de la potencia perdida contra la eficiencia es necesario
obtener el cociente de la potencia perdida entre la potencia de salida para que resulte un factor
y se pueda representar contra el factor del valor de la eficiencia [17].
29
CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD
CON ALIMENTACIÓN Y CARGA.
3.1 SUPERCAPACITORES
Actualmente la humanidad está demandando una gran cantidad de energía conforme su
nivel de desarrollo va creciendo. Las fuentes de energía convencionales que hoy en día se
tienen son limitadas, es por esto que autoridades y gobiernos están promoviendo el ahorro
de energía y la eficiencia energética. En lo que respecta a las energías renovables, estas han
sido mantenidas y promovidas por dichas autoridades como una alternativa en vez del uso
de fuentes de energía convencionales. Todo esto con el fin de obtener energía eléctrica para
alimentar cualquier tipo de sistemas ya sean fijos o fijos o móviles.
Con respecto a la manera de alimentar un sistema físico, este fácilmente es conectado al
suministro local de electricidad y comienza a funcionar; en el caso de sistemas móviles,
estos deben de contar con un suministro de alimentación que le dé a este autonomía para
que se pueda desplazar de un sitio a otro sin la necesidad de estar conectado por medio de
cables a una fuente de alimentación fija. Es por estos últimos por lo que el almacenamiento
de energía comienza a ser un tema de gran desarrollo en la actualidad. En la figura 3.1 se
ilustran los sistemas de almacenamiento de energía más utilizados actualmente.
Figura 3.1 Sistemas de Almacenamiento de Energía.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
30
Como se muestra en la figura 3.1, los supercapacitores, también llamados ultracapacitores
se encuentran presentes en todo sistema de almacenamiento existente; estos dispositivos
que también reciben el nombre técnico de capacitores electroquímicos de doble capa tienen
alta densidad de potencia y energía, alta eficiencia, cercana al 95% y una larga esperanza de
vida [12].
La densidad de energía es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio o en
un sistema por unidad de volumen. Sus unidades están dadas en Joules sobre Kilogramo
(
).Por densidad de potencia se refiere a la cantidad de potencia por unidad de volumen y
se expresa en Watts sobre metro cúbico (
) [13].
Los supercapacitores almacenan energía de la misma manera que los capacitores
convencionales, pero utilizan una mayor área de superficie de electrodos y dieléctricos más
delgados para lograr valores de capacitancias más grandes que las que normalmente son
conocidos. Esto a su vez permite tener mayor densidad de energía que la que tienen los
capacitores conocidos y mayor densidad de potencia que las de las baterías. Esto da como
resultado, que esta tecnología este revolucionando hoy en día la manera de almacenar
energía ya que cada vez está siendo utilizada en un mayor número de aplicaciones.
Los capacitores comúnmente conocidos consisten en dos electrodos separados por un
material dieléctrico aislante. Cuando un voltaje de CD es aplicado en las terminales del
capacitor, cargas opuestas se acumulan en la superficie de cada electrodo, dichas cargas
están separadas por el dieléctrico, además de que estas se atraen formando un campo
eléctrico, es así como se logra el almacenamiento de energía.
Figura 3.2 Esquema de un Capacitor Convencional.
Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD CON ALIMENTACIÓN Y CARGA
31
La carga Q almacenada en un capacitor de capacitancia Farads a un voltaje de Volts,
está dada por la siguiente ecuación:
(3.1)
De aquí que la capacitancia este definida como la razón de la carga positiva almacenada
entre el voltaje aplicado.
(3.2)
Los capacitores pueden proporcionar gran cantidad de energía almacenada, por lo que se
tiene que la energía almacenada en el capacitor es directamente proporcional a su
capacitancia.
(3.3)
También se tiene que la capacitancia es directamente proporcional a la superficie del área
de cada electrodo e inversamente proporcional a la distancia entre los electrodos.
(3.4)
El producto de los dos factores que aparecen inmiscuidos en la formula anterior es una
constante de proporcionalidad, donde ε0 es conocida como la constante dieléctrica o
permitividad del aire o espacio libre y εr es la constante dieléctrica del material aislante
entre los electrodos. Otra forma de expresar la ecuación anterior es:
(3.5)
Donde ε es la permitividad del material que se encuentra entre los electrodos.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
32
La potencia es la energía que expide o gasta el capacitor por unidad de tiempo. Para
determinar la potencia para un capacitor, se debe de considerar que los capacitores están
generalmente representados como un circuito en serie con una carga o resistencia externa
.
Los componentes internos del capacitor como lo son los electrodos y el material con el que
está elaborado el dieléctrico también contribuyen a esta resistencia R, la cual es medida en
adición por una cantidad conocida como la resistencia equivalente serie o también conocida
ESR por sus siglas en inglés. El voltaje durante la descarga del capacitor es determinado
por estas resistencias. Cuando se mide a una impedancia compatible , la potencia
máxima para un capacitor está dada por:
(3.6)
Esta relación muestra como la resistencia equivalente serie puede limitar la potencia
máxima del capacitor [14, 15].
Los supercapacitores no usan un dieléctrico similar al de los demás capacitores, más bien,
son dos placas separadas por una sustancia que interviene entre ellos, estos capacitores usan
placas que son fabricadas de un mismo material y mismas propiedades eléctricas, es por
esto que también son llamados capacitores de doble capa. Esto resulta en la separación
eficaz de la carga a pesar de que es infinitamente delgada (en el orden de nanómetros) esta
separación física entre capas. Además, el no haber necesidad de una capa voluminosa del
dieléctrico permite un empaque de placas con mucha mayor superficie de área dentro de un
tamaño dado, teniendo como resultado altas capacitancias en empaque de tamaño practico.
La doble capa puede resistir solamente a bajos voltajes, lo cual significa que los capacitores
eléctricos doble capa considerados para voltajes elevados deben de estar acomodados en
arreglos en conexión serie de supercapacitores individuales doble capa, de igual forma que
las celdas conectadas en serie que se encuentran en las baterías de voltaje, como lo es el
caso de la batería de un automóvil.
Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD CON ALIMENTACIÓN Y CARGA
33
En general, los capacitores eléctricos de doble capa o supercapacitores mejoran la densidad
de almacenamiento a través del uso de un material con nanoporos, típicamente carbón
activo, en lugar de colocar una barrera aislante como es común en los capacitores
convencionales. El carbón activo es un polvo compuesto de partículas extremadamente
pequeñas y rugosas, en volumen forman una gran cantidad de partículas con agujeros de
baja densidad quedando una estructura similar a la de una esponja.
El área de superficie total de una capa delgada de tal material es más grande que la del
aluminio, permitiendo tener muchos más portadores de carga para ser almacenados en
cualquier cantidad dada. La desventaja es que el carbón está tomando el lugar de mejores
aislantes usados en capacitores convencionales, por lo que en general, los capacitores de
doble capa usan una baja diferencia de potencial de hasta 3 Volts a lo más.
Figura 3.3 Esquema de un Capacitor de Doble Capa.
En términos de densidad de energía, existen capacitores eléctricos de doble capa que se
encuentran entre 0.5 y 30 Whr/Kg, un nivel bajo de densidad de energía ya que se queda
abajo del valor de densidad de energía que se encuentran en algunas baterías, por ejemplo
las típicas baterías de plomo-ácido tienen una densidad de energía de 30 a 40 Whr/Kg y las
baterías modernas de litio-ion tienen alrededor de 160 Whr/Kg. Por otra parte, estos
supercapacitores ofrecen una densidad de potencia muy grande que oscila entre uno y cien
veces más que la que tiene las baterías [12].
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
34
Figura 3.4 Densidades de Potencia y Energía de un Supercapacitor.
3.1.1 Ventajas y Desventajas en los Supercapacitores
Ventajas
Muy altas tasas de carga y descarga.
Poca degradación por encima de cientos de miles de ciclos de carga y descarga.
Baja toxicidad en los materiales utilizados, es amigable con el medio ambiente.
Alta eficiencia (95% o más).
Desventajas
La cantidad de energía por unidad de volumen es considerablemente baja en
comparación con una batería. Esto en proporción es una diezmilésima parte de la
densidad de energía de la gasolina.
El voltaje varía de acuerdo a la energía que se encuentre almacenada en el capacitor.
Para un almacenamiento y recuperación eficaz de energía se requieren sistemas
electrónicos de control y equipo de conexión sofisticados.
Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD CON ALIMENTACIÓN Y CARGA
35
3.2 INDUCTOR
El uso de convertidores CD-CD en la actualidad está en incremento debido al uso de
nuevas tecnologías dentro de la electrónica de potencia ya que los sistemas electrónicos
tienden a convertirse en sistemas más compactos, más complejos y los requerimientos de
dispositivos de potencia tienden a tener mayor aplicación en distintas áreas. No solo el
mercado de convertidores se ha vuelto cada vez más grande sino que cada vez más
diseñadores crean sus propios diseños de convertidores CD-CD en vez de adquirirlo con
compañías especialistas en la construcción de dichos convertidores [16]. De aquí que el
diseño del inductor se vuelva un punto clave para que el convertidor regule el valor deseado
de tensión a su salida y que el modo de conducción para este caso siempre se mantenga en
modo continuo. En el diseño de un inductor es necesario obtener el valor deseado, también
se necesita evitar la saturación del núcleo y obtener una baja resistencia generada por los
devanados.
El inductor para ello puede ser modelado por su circuito equivalente que consiste en una
bobina y un resistor y que a través de ellos pasa una corriente . El inductor no debe
saturarse cuando el peor caso de corriente pico es aplicado, esta corriente pico también se le
conoce como corriente máxima (Imax). Las pérdidas del cobre, que se puede interpretar
como la potencia que disipara el cobre del inductor al generar este un efecto resistivo. Se
tiene que:
(3.7)
Se asume que la geometría de un inductor es topológicamente a un arreglo serie de dos
reluctancias, entiéndase por reluctancia a la resistencia que posee un material que se
encuentra bajo la influencia de un campo magnético; las dos reluctancias antes
mencionadas son la reluctancia del núcleo y la reluctancia del entrehierro . Esto se
ilustra en las figuras 3.5 y 3.6.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
36
Figura 3.5 Representación de un Inductor.
Figura 3.6 Circuito Equivalente de un Inductor.
Esto se demuestra:
(3.8)
(3.9)
Donde es la longitud del núcleo magnético, es el área transversal del núcleo, es la
permeabilidad del núcleo y es la longitud del entrehierro. Se asume que el núcleo y el
entrehierro tienen el mismo valor de área de la sección transversal. Quedando así la
ecuación 3.10:
(3.10)
Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD CON ALIMENTACIÓN Y CARGA
37
Pero Rc
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
38
Si el devanado tiene vueltas, el área de conducción del cobre en la ventana es:
Si el núcleo tiene área de ventana , entonces se puede expresar el área disponible para el
devanado como:
Donde es el factor de utilización de ventana o factor de llenado, entonces se tiene la
siguiente condición:
(3.15)
El factor de llenado es la fracción del área de ventana del núcleo que es llenada con
cobre. El factor se debe encontrar entre cero y uno. Hay varios mecanismos que causan
que dicho factor sea menor que la unidad. El alambre no es perfectamente enredado, esto
reduce el valor de de 0.7 hasta 0.55 dependiendo de la técnica que se utilice para hacer
el devanado.
Valores típicos de para núcleos con devanados son: 0.5 para un simple inductor de bajo
voltaje y 0.65 para inductores de hojas de bajo voltaje.
La resistencia del devanado se obtiene a partir de la siguiente expresión:
(3.16)
Donde ρ es la resistividad del material conductor, es la longitud del alambre, y es el
area descubierta del alambre. La resistividad del cobre a temperatura ambiente es 1.724 x
10-6
Ω-cm. La longitud del alambre que comprende n vueltas del devanado puede
expresarse como:
(3.17)
Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD CON ALIMENTACIÓN Y CARGA
39
Donde es la medida de longitud por vuelta del devanado, está en función de la
geometría del núcleo. Sustituyendo este valor en la formula de la resistencia del devanado
queda:
(3.18)
Conjuntando las expresiones 3.17 y 3.18 se obtiene la expresión 3.19:
(3.19)
Las cantidades del lado derecho de esta inecuación son especificaciones u otras cantidades
conocidas, la parte del lado izquierdo de la ecuación es una función de únicamente la
geometría del núcleo, es necesario obtener un núcleo que satisfaga la condición anterior. La
cantidad:
(3.20)
es llamada constante geométrica y está dada en unidades de longitud elevadas a la
quinta potencia.
Para determinar el tamaño del núcleo a utilizar se tiene:
(3.21)
En esta parte el uso de centímetros en vez de metros, requiere que factores apropiados sean
agregados a las ecuaciones de diseño, como es el caso de la ecuación anterior.
También se tiene que para determinar la longitud del entrehierro:
(3.22)
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
40
Con expresada en
= 4Π x . La longitud del entrehierro como lo indica
la expresión anterior será dada en metros.
Empresas dedicadas a la fabricación y venta de núcleos. Más allá de especificar la longitud
del entrehierro, utilizan una constante llamada , conocida también como índice de
inductancia. es igual a la inductancia dada en miliomhs, obtenida con un devanado de
1000 vueltas. De esto se tiene la siguiente expresión:
(3.23)
Donde está dada en cm2, está dada en Henries, y está dada en teslas [17].
Esta expresión también puede quedar en función del valor deseado de la inductancia y el
número de vueltas.
(3.24)
3.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INDUCTORES
Los principios básicos de diseño de componentes magnéticos y las técnicas empleadas para
esto, han permanecido por mucho tiempo. El enfoque clásico de diseño de inductores
consta de alambre magneto y núcleos de distintas formas y materiales. Que a pesar de esto
ha habido mejoras gracias a nuevos materiales en los núcleos que han permitido operar a
mayores frecuencias y extender los rangos de trabajo a mayores temperaturas. Sin embargo
el alambre magneto se ha mantenido sin cambios, si a caso se ha logrado que este soporte
funcionar en mayores rangos de temperatura.
3.3.1 Inductor Fabricado con Láminas de Cobre
Actualmente, la mayoría de inductores continúa construyéndose con alambre magneto
convencional como conductor, pero también, se ha encontrado una nueva alternativa de
construcción de inductores que como conductor tienen hojas o láminas de cobre en vez de
alambre magneto. Pese a esto las expresiones de diseño siguen aplicando a este nuevo tipo
de inductores. Esta técnica es llamada “copper foil”, aquí el inductor contara con un
Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD CON ALIMENTACIÓN Y CARGA
41
devanado libre de espiras en vez de eso las laminas de cobre se enrollarán una sobre otra
para obtener el numero de vueltas deseado en el diseño.
Figura 3.8 Inductor de Láminas de Cobre.
Esta nueva manera de construcción de inductores ofrece varias ventajas como: la reducción
de tamaño ya que componentes hechos con hojas de cobre tienden a usar el espacio del
devanado de manera más eficiente, mejor disipación de calor ya que el conductor puede
retirar calor desde el centro de la bobina, tiene una mayor fuerza mecánica lo que hace que
los inductores “copper foil” sean mucho más robustos [18].
3.3.2 Diseño de Inductores
Dado que en la actualidad el número de diseñadores de componentes magnéticos va en
aumento, las compañías fabricantes de núcleos, que es la parte más importante que
compone al inductor, debido a la gran demanda y a la competencia con otras industrias,
algunos fabricantes se han dado a la tarea de innovar la manera en promocionar sus
productos, una de estas maneras con las que se busca generar mayor número de clientes y
comercialización de sus productos es facilitar el diseño de inductores mediante software
que haga el diseño únicamente teniendo los parámetros principales como información
principal.
Uno de estos fabricantes que ha innovado la manera de diseñar componentes magnéticos
como lo son los inductores aplicados en la electrónica de potencia es la empresa MetglasR.
MetglasR, empresa líder a nivel mundial en la producción de cinta de metal amorfo y
componentes usados en la producción de transformadores de distribución eléctrica,
componentes magnéticos de alta frecuencia para electrónica de potencia, aleaciones para
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
42
soldadura, entre otros. Basados en tecnología desarrollada en Metglas, Inc. En Morristown,
Nueva Jersey, E.U.A.
Dicha empresa ha desarrollado un programa de computadora, el cual permite a un
diseñador introducir parámetros como el valor de inductancia, corriente máxima, tipo de
inductor que se va a construir, entre otros; este entrega como resultado el número de
vueltas y el núcleo a utilizar si es que no se ha especificado. A continuación se muestra la
presentación de dicho software:
Figura 3.9 Software Empleado en el Diseño de Inductores.
Este software aparece en la página de la empresa Metglas y puede ser obtenido de manera
gratuita.
Con la ayuda de las expresiones de diseño, las nuevas herramientas como es el caso del
software y la aparición de una mejor descripción de características de los núcleos en sus
Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD CON ALIMENTACIÓN Y CARGA
43
hojas de datos, el diseñar de inductores se ha vuelto hoy en día una tarea sencilla en
contraste con la dificultad con que anteriormente esto se desarrollaba.
3.4 CONTROL PARA UN CONVERTIDOR CD-CD ELEVADOR
En los convertidores CD-CD, el voltaje de salida se encuentra en función del voltaje de
entrada, del ciclo útil del ancho de pulso y de la corriente en la carga, de la misma manera
de los valores de los dispositivos que conforman al convertidor. En la mayoría de
aplicaciones de convertidores CD-CD, se desea obtener un voltaje de salida constante a
pesar de las perturbaciones que se llegasen a tener en el voltaje de entrada del convertidor o
en la corriente en la carga y también a pesar de las variaciones en los demás elementos del
convertidor. Las causantes de tales variaciones y perturbaciones son muchas. Por ejemplo,
el voltaje de entrada de una fuente de alimentación normalmente contiene variaciones
periódicas en el segundo armónico de la frecuencia del sistema de alimentación de la red
eléctrica (120 Hz), producido por un circuito rectificador. La magnitud del voltaje de
entrada también puede tener variaciones a causa de que un sistema de potencia que se
encuentre cerca sea encendido o apagado. La corriente de carga puede tener variaciones de
amplitud significativa, ya que si esta no es de valor constante, es decir que el valor de la
carga se encuentre variando. Los valores de los dispositivos son construidos a cierta
tolerancia y al no ser ideales estos tienen algunas caídas de voltaje entre sus terminales lo
que causa perturbaciones. En estos convertidores lo que se desea es que a su salida el
convertidor entregue un voltaje en un rango casi constante, pero esto no es posible de lograr
a menos de que se le aplique al sistema una retroalimentación negativa, es decir, hay que
introducir al convertidor un sistema que actúe en contra de las perturbaciones.
En este caso se desea obtener un sistema que mediante la retroalimentación negativa ajuste
el ciclo útil, para obtener el voltaje deseado a la salida con una gran precisión, sin tener en
cuenta las perturbaciones en el voltaje de entrada o en la corriente de carga o variaciones en
los valores de los componentes. [17]
A continuación se muestra un diagrama en el cual explica los bloques que contiene una
retroalimentación negativa para un convertidor CD-CD elevador.
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
44
Figura 3.10 Diagrama a Bloques para Control en Modo Voltaje de un Convertidor CD-CD.
La topología de retroalimentación negativa de la figura anterior se le conoce como control
por modo de voltaje.
Este modo de control consiste en que el voltaje de salida es simplemente regulado por el
cierre del lazo de retroalimentación entre la señal de voltaje de salida y el ciclo útil de la
señal de pwm (modulación por ancho de pulso). La salida de voltaje es comparada con una
señal constante de referencia que dará como resultado la señal resultante que no es otra
cosa que la diferencia de las dos señales antes comparadas, posteriormente la señal entra en
la etapa de compensación, aquí se ajusta el nivel de la señal para que posteriormente se
compare en la etapa de pwm con una señal diente de sierra para lograr la modulación por
ancho de pulso, el ajuste de la señal en la etapa de compensación establecerá el nivel
máximo de ciclo útil. Posteriormente estos pulsos serán enviados al controlador de
compuerta que será el encargado de mandar este pulso sin distorsiones y con la amplitud
necesaria para disparar al mosfet adecuadamente.
Simples sistemas de control analógico como este son los más apropiados para muchas
aplicaciones de convertidores CD-CD debido a su bajo costo, alta inmunidad al ruido y a su
alta velocidad [19].
Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD CON ALIMENTACIÓN Y CARGA
45
3.5 INTERRUPTORES DE POTENCIA
La parte principal de cualquier circuito de electrónica de potencia es su red de conmutación
de semiconductores. El uso de dispositivos semiconductores está estrechamente relacionado
con una buena eficiencia en los convertidores CD-CD. Estos semiconductores de
conmutación son usados en el área de electrónica de potencia a causa de que pueden
manejar muy altas cantidades de potencia desde su entrada hasta su salida con una
disipación de potencia relativamente baja.la eficiencia es una importante figura de merito y
está implicada de manera significativa en el rendimiento de cualquier sistema. La baja
eficiencia en sistemas de potencia, grandes cantidades de potencia disipadas en forma de
calor, lo cual resulta en incremento de costo de energía debido al incremento de consumo
de esta, una alta disipación de potencia obliga a un dispositivo de conmutación a operar a
frecuencias bajas, resultando baja respuesta de trabajo, reduce el buen desempeño de
componentes y dispositivos. Por muchos años se ha demostrado que el uso de conmutación
en dispositivos es la mejor forma posible para lograr una alta eficiencia.
3.5.1 Interruptor Ideal e Interruptor Real
Es conveniente en todos los casos tener un desempeño en interruptores de potencia tan
cercano como sea posible al caso ideal, algunas características de este último son:
El dispositivo no tiene límite de corriente cuando este se encuentra en modo
de conducción, es decir encendido.
Resistencia infinita cuando el dispositivo se encuentra apagado, es decir, no
existe fuga de corriente cuando el dispositivo se encuentra en estado de no
conducción.
No existe limite de voltaje entre las terminales del dispositivo cuando este se
encuentra en estado de no conducción.
En cabios de estado de conmutación no hay límite de velocidad, es decir que
los tiempos en que el dispositivo pasa de encendido a apagado y viceversa
son cero.
Ahora bien, en el caso de un interruptor real se tienen las siguientes características:
DESARROLLO DE CONVERTIDOR CD-CD PARA SUPERCAPACITOR CON APLICACIÓN EN TRACCIÓN ELÉCTRICA
46
Existe un límite de manejo de potencia, esto se traduce a que la cantidad de
corriente que el dispositivo puede conducir a través de él se encuentra
limitada, de igual manera, el voltaje entre sus terminales también está
limitado.
Tiene una velocidad limite de conmutación lo que provoca que haya valores
de tiempo en los cambios de encendido a apagado y de apagado a encendido,
esto a su vez limita la frecuencia de operación del circuito.
Existen fugas de corriente cuando el dispositivo se encuentra apagado ya
que existe un valor de resistencia entre sus terminales.
3.6 MOSFET DE POTENCIA
El desarrollo de la tecnología de semiconductor metal-oxido para circuitos
microelectrónicos dio la pauta para el desarrollo de los transistores de efecto de campo con
esta misma tecnología; a diferencia de trabajar con baja potencia, los dispositivos de alta
potencia tienen una estructura más compleja y sus características de operación de corriente
y voltaje son más difíciles de entender. Este conocimiento es de gran importancia para los
ingenieros en electrónica de potencia al momento del diseño de circuitos para acercarse al
caso ideal en estos [20].
Este tipo de transistor es empleado en el manejo de alta potencia y se fabrica en dos tipos,
de enriquecimiento y de empobrecimiento y estos a su vez tienen una subderivación
conocida como canal n o canal p. En este caso la redacción se enfocará a la explicación del
transistor mosfet de enriquecimiento canal n. A continuación se muestra el símbolo de este
tipo de transistor.
Figura 3.11 Representación Gráfica de un Mosfet de Enriquecimiento Canal n.
Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR CD-CD CON ALIMENTACIÓN Y CARGA
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3.6.1 Estructura
Es un dispositivo de tres terminales llamadas compuerta (G), drenaje (D) y fuente (S), su
estructura esta denominada por cuatro capas n+pn
-n
+, el dopaje en las capas n
+ de los
extremos describe a la fuente y al drenaje, es aproximadamente igual en ambas capas y es
bastante larga, típicamente 1019
cm-3
. La capa n- es la región donde se deriva el drenaje.
Esta derivación determina el voltaje de ruptura del dispositivo, es decir el nivel de voltaje
máximo que el dispositivo puede tener entre sus
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