Smart Inverter for Distributed Energy Resources
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Inversor Inteligente para Fuentes de Energía Distribuida (SIDER)
TEC2010-19242-C03
Coordinador: Enrique Romero Cadaval
Datos globales del proyecto coordinado:Presupuesto total del proyecto coordinado: 129.000€Número total de investigadores: 15 / Número total de EDP: 15 (18)Duración: 3 años
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Datos de los proyectos coordinados1. TEC2010-19242-C03-01. Inversor Inteligente para Fuentes de Energía Distribuida. Control
de tensión en nodo y de inyección de potencia.
• IP: Enrique Romero Cadaval (Universidad de Extremadura)
• Equipo:María Isabel Milanés Montero, Fermín Barrero González, Eva González Romera, José Ignacio García Román, Carlos Roncero Clemente (FPI, alta 1/8/2011), Víctor Manuel Miñambres Marcos (Doctor Contratado, alta 1/7/2012).
• Nº Investigadores: 5 Número de EDP: 5* Presupuesto: 89.500 Euros (108.295 €)
2. TEC2010-19242-C03-02. Inversor Inteligente para Fuentes de Energía Distribuida: Seguridad, protección y comunicaciones.
• IP: Antonio Moreno Muñoz (Universidad de Córdoba)
• Equipo:Víctor Pallarés López, Rafael Jesús Real Calvo, Francisco José Bellido Outeriño, Aurora del Rocío Gil de Castro (alta 16/11/2010), Isabel María Moreno García (alta 5/1/11).
• Nº Investigadores: 6 Número de EDP: 6 Presupuesto: 32.500 Euros (39.325 €)
3. TEC2010-19242-C03-03. Inversor Inteligente para Fuentes de Energía Distribuida: Detección de Perturbaciones Eléctricas.
• IP: Juan José González de la Rosa (Universidad de Cádiz)
• Equipo:Agustín Agüera Pérez, José Carlos Palomares Salas, José María Sierra Fernández (alta 31/3/12).
• Nº Investigadores: 4 Número de EDP: 3* Presupuesto: 7.000 Euros (8.740 €)
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Exposición científica (1/8)
MotivaciónEuropean technology platform for the electricity networks of the future“Strategic Deployment Document". Deployment Priority #5: Active Distribution NetworksTimeline: Technology R&D ongoing for solution availability - deployment 2010 - 2020Synopsis: http://www.smartgrids.eu
This deployment priority details the change in the distribution network, from being “passive” anddependent on human operator’s intervention to an “active” one. This is required due to theincreasing complexity of network operations, to the wide deployment of distributed generationand to the increasing challenges in ensuring security and quality of supply.
Generación DistribuidaInversores fotovoltaicos.
Pasivos: Inyección de potencia siguiendo el Punto de Máxima Potencia con FP=1Activos: Control de Potencia Activa y Reactiva y de armónicos.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones:Seguridad y calidad.
Demostrar cómo los Inversores Fotovoltaicos pueden ser dispositivos activos en la red de distribución
para avanzar en el desarrollo de las “Smart Grids”
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Exposición científica (2/8)
Ámbito del proyectoEstudiar, analizar y desarrollar un SIDER capaz de: Controlar la tensión en el nodo (componente fundamental y componentes
armónicas). Planificar la inyección de energía eléctrica en la red. Detectar situaciones anómalas, realizando una protección avanzada que utilice
sistemas de comunicación. Detectar la situación de anti-islanding en entornos multi-inversor. Detectar y caracterizar perturbaciones, determinando el estado de la red. Comportarse adecuadamente ante situaciones de la red no normales.
Subproyectos: SIDER-PQH (UEx)
control de la tensión en el nodo (tanto de la componente fundamental como de las armónicas) y planificación de la generación.
SIDER-PROCOM (UCo)características adicionales de seguridad, protección y sistemas de comunicación utilizando mecanismos para el determinismo del canal de comunicación.
SIDER-HOSAPQ (UCa)caracterización de eventos utilizando estadísticos de orden superior (HOS) y redes neuronales para identificar agente productor y detección precoz del fallo.
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Exposición científica (3/8)
Soluciones aportadas SIDER-PQHAnálisis del contexto tecnológico: Normativas sobre potencia reactiva (P.O. 12.2 y 12.3). Sistemas de almacenamiento de energía en plantas
fotovoltaicas. Funcionamiento como filtro activo que inyecta potencia activa.
Definición de especificaciones: Especificaciones para control de reactiva, armónicos y activa. Comportamiento ante huecos de tensión.
Soluciones aportadas / Funcionalidad del sistema: Control de valor eficaz de corriente ante huecos de tensión. Control de reactiva de forma permanente para controlar la
tensión de nodos. Control de la forma de onda de la corriente aguas arriba del
inversor. Funcionamiento como fuente de potencia constante durante
intervalos de tiempo. Diseño de un inversor con control modular SIDER-PQH/SIDER-
PROCOM. Seguimiento de consignas de activa y reactiva recibidas del
sistema SIDER-PROCOM.
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Exposición científica (4/8)
Logros científicos SIDER-PQHControl Q: Control de reactiva en Huecos. Control del valor eficaz de tensión en el PCC mediante
el control de reactiva permanente.
Control H: Control de la forma de onda de la corriente aguas
arriba del inversor.
Control P: Funcionamiento como fuente de potencia. Sistema de almacenamiento basado en
supercondensadores.
Control Plataforma de control: Plataforma de control basada en LABVIEW con
FPGA/Procesador. Algoritmo PQH con priorización de funciones para
optimizar el control. Seguimiento de consignas de SIDER-PROCOM (local o
remoto) y comportamiento adaptativo.
Topología inversor: Inversor Multinivel NPC con red quasi-Z. Diseño de técnica PWM para incluir estados “shoot-
through”.
Ia = 0.8 pu - Ir = 0.0 pu – 197 V Ia = 0.8 pu - Ir = 0.6 pu – 233 V
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Exposición científica (5/8)
Soluciones aportadas SIDER-PROCOM
Definición de especificaciones: Análisis y determinación de las especificaciones
necesarias, tanto para la monitorización de parámetros eléctricos del sistema como para una correcta respuesta del sistema de protección del inversor.
Análisis del contexto tecnológico: Análisis del estado del arte y estudio de los
estándares y normativa aplicable, para conocer en profundidad el escenario tecnológico a aplicar para la funcionalidad del proyecto SIDER-PROCOM.
Funcionalidad del sistema: Detección y caracterización de perturbaciones. Determinación del estado de la red. Protección avanzada basada en redes de
comunicación. Sistema de generación de consignas, alarmas y
comandos para el control del inversor. Entorno operativo, basado en plataforma
hardware para la implementación de los algoritmos y funcionalidades del sistema.
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Exposición científica (6/8)
Logros científicos SIDER-PROCOMDesarrollo del sistema de seguridad, protección y calidad de suministro: Algoritmos de agregaciones de intervalos temporales según la norma IEC 61000-4-30. Desarrollo de algoritmos para el cálculo de los parámetros eléctricos, estacionarios y no
estacionarios, para la estimación del estado de la interfaz inversor-red. Algoritmo de análisis de rangos operativos de tensión y frecuencia, diseñado conforme a las
normas IEC 61727-2004, VDE 0126-1-1, IEEE 1547-2003 e IEEE 929-2000. Desarrollo de sistemas anti-islanding, uno basado en comunicaciones de red y otro de
respaldo basado en métodos locales pasivos. Diseñados para adaptarse a la normativa IEC 62116, VDE 0126-1-1, IEEE 929-2000, UL 1741 y IEEE 1547-2003.
Desarrollo de un sistema de generación de consignas, alarmas y comandos para la desconexión del inversor, y para la reconexión del mismo ante la recuperación de la red.
Integración del sistema en arquitectura hardware: Desarrollo de un entorno operativo, basado en la plataforma CompactRIO de National
Instruments para la implementación de los algoritmos y funcionalidades del sistema. Esta arquitectura está soportada por un procesador “PowerPC” en punto flotante, con el
sistema operativo en tiempo real “VxWorks”, y una FPGA de Xilint de alto rendimiento. La plataforma utiliza el entorno LabVIEW para su programación.
Optimización para la estabilidad del sistema de lazos críticos programados que conforman las tareas del sistema (consignas y alarmas de protección, consignas de estado del sistema, parámetros estacionarios y no estacionarios).
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Exposición científica (7/8)
Soluciones aportadas SIDER-HOSAPQ
Análisis del contexto tecnológico: Análisis del estado del arte con el fin de conocer más
avances producidos en estadísticos de orden superior, en concreto en el marco del proyecto SIDER-HOSAPQ.
Estudio de los estándares y normativa aplicable en la detección de anomalías eléctricas.
Definición de especificaciones: Del instrumento virtual inteligente orientado a la
detección de perturbaciones eléctricas. De las posibilidades de comunicación con el entorno.
Funcionalidad del sistema: Detectar y caracterizar perturbaciones eléctricas. Clasificar las perturbaciones. Posibilidad de importación de datos (vía TCP/IP) de
instrumentos de medida conectados a la red eléctrica.
Integración del sistema SIDER-HOSAPQ dentro del inversor SIDER.
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Exposición científica (8/8)
Logros científicos SIDER-HOSAPQDesarrollo del sistema de análisis de perturbaciones eléctrica: Estadísticos de orden superior en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia:
entorno de desarrollo primario MATLAB. Implementación en LABView, medianteinstrumentos virtuales.
En concreto, cumulantes deslizantes en el dominio del tiempo de órdenes 2, 3 y 4 con incorporación de ventanas deslizantes sintonizables en múltiplos de la frecuencia de la red eléctrica, que permiten la constancia del valor del estadístico en cada steady state (healthysignal or defect).
Optimización de la velocidad de computación y del núcleo computacional (basadas enoperaciones matemáticas simples) de los algoritmos con vistas a la integración en laplataforma final SIDER.
Con la posibilidad de incorporación de un razonador basado en casos para la detección automática de perturbaciones.
Integración del sistema en arquitectura hardware: Algoritmos de test y media incorporados en PROCOM mediante sub-instrumentos de
medida.
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Coordinación (1/2)
Coordinación temporal2
01
12
01
22
01
3 SIDERGeneración de consignas de funcionamiento.Alarmas.Auto-diagnóstico.
LABVIEW / 2 x sbRIO / On-line
SIDER-PQHControl de potencia reactiva.Control de armónicos.
MATLAB/SIMULINK
SIDER-PROCOMAlgoritmos para Protección.Sincronización y Comunicación.
LABVIEW
SIDER-HOSAPQAnálisis de datos.Desarrollo de algoritmos.
Off-line
SIDER-PQHControl de potencia reactiva.Control de armónicos.Control de potencia activa.
LABVIEW / sbRIO
SIDER-PROCOM-HOSAPQGeneración de consignas de funcionamiento.Algoritmos de caracterización on-line
LABVIEW / sbRIO
UEx
UCo UCa2013
Datos para ensayos y pruebas de algoritmos de caracterización
Definición de variables de intercambio entre las plataformas de control de inversor y de protecciones y comunicaciones
Identificación de eventos para generación de referencias de funcionamiento del inversor
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Coordinación (2/2)
Mecanismos de coordinaciónMULTICONFERENCIAS
REUNIONES PRESENCIALES
SITIO WEB PRIVADO DEL PROYECTO
CORREO ELECTRÓNICO
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Objetivos propuestos y alcanzados (1/2)
Objetivos propuestosOBJETIVO
Porcentaje Ejecutado
31/12/2012
Estudiar la capacidad de control de la tensión en el punto de conexión a red del inversor mediante el control de la potencia reactiva fundamental generada o consumida por el mismo, utilizando estrategias p-q o id-iq o similares y analizando sus resultados. (La consigna de la potencia reactiva será calculada a partir de los datos de estimación de estado proporcionados por SIDER-PROCOM)
100
Estudiar la capacidad de controlar la tasa de distorsión de la tensión en el punto de conexión a red del inversor mediante la inyección o consumo de componentes armónicas de corriente, funcionando como un conjunto inversor – filtro activo de potencia. (La estrategia de actuación se basará en los datos de componentes armónicas total e individual proporcionados por SIDER-PROCOM)
80
Estudiar la capacidad de un inversor con almacenamiento de energía de funcionar como una fuente de potencia “cuasi-gestionable”, generando potencia constante durante intervalos de tiempo fijos. Será objeto del estudio minimizar la capacidad de almacenamiento para no aumentar el coste de los equipos excesivamente. (La determinación de la potencia a inyectar se basará en las caracterización del estado a partir de las perturbaciones determinadas por SIDER-HOSAPQ, las condiciones de la red determinadas y comunicadas por SIDER-PROCOM)
90
Estudiar la combinación de diferentes tipos de semiconductor de potencia (IGBT, GTO, MOSFET) para realizar un sistema de inyección de potencia basado en dos inversores colaborativos para mejorar su eficiencia y fiabilidad. Además debe permitir la integración eficiente, robusta y fiable de los algoritmos y funciones avanzadas y de altas prestaciones desarrolladas en el proyecto. La comunicación de información del inversor desarrollado en SIDER-PQH, con los sistemas SIDER-PROCOM y SIDER-HOSAPQ será bidireccional.
100
Estudiar e investigar las aplicaciones que debería incluir el módulo de seguridad, protección y comunicaciones y sus alarmas para SIDER. Para ello se prevé realizar medidas generales (variaciones de tensión, frecuencia del sistema y potencia), medidas de seguridad y protección (perturbaciones de tensión y frecuencia) y medidas de calidad (armónicos, desequilibrios y factor de potencia). (Las medidas de magnitudes eléctricas se realizará a partir de los sensores del SIDER-PQH)
100
Estudiar y aplicar para el SIDER diferentes metodologías anti-islanding basadas en comunicaciones con la red, debido a las altas prestaciones de estas técnicas en un escenario de Smart Grids. 100Determinar los sistemas de comunicación adecuados para la interoperatividad del inversor con el exterior. Las premisas iniciales de diseño serán la integración sobre sistemas automáticos de información abiertos y estándares de mercado; solución escalable física y funcionalmente; y bajo coste de producción, instalación y mantenimiento.
100
Establecer rasgos estadísticos en el dominio del tiempo para órdenes estadísticos 2, 3 y 4 (y con ampliación respecto al TEC2009-08988 en los órdenes 5 y 6);obtener criterios de diferenciación de transitorios eléctricos; establecer rasgos estadísticos HOS en el dominio de la frecuencia (empleando estimadores de bi-espectro y kurtosis espectral)
95
Programar, entrenar y validar redes neuronales de capas competitivas y mapas autoorganizados (siendo una ampliación respecto del TEC2009-08988) quepermitirán clasificar las anomalías en clústeres o conjuntos, en un espacio 2-D, atendiendo a los rasgos extraídos por HOS. 85Migrar los resultados de caracterización y detección obtenidos en SIDER-HOSAPQ a algoritmos que puedan implementarse en la plataforma de SIDER-PROCOM para dotar a SIDER de esta funcionalidad y determinar la respuesta del inversor en función del estado de la red, enviando a SIDER-PQH las consignas adecuadas.
60
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OBJETIVOSUB
PROYECTOPorcentaje Ejecutado
31/12/2012
Control de reactiva PQH 100
Control tasa de distorsión PQH 100
Control de inyección de potencia PQH 100
Construcción del demostrador PQH 100
Pruebas experimentales PQH 50
Desarrollo de algoritmos para la obtención de parámetros que permitan la estimación del estado de la interfaz inversor-red y para la protección del inversor.
PROCOM 100
Desarrollo de un entorno operativo, basado en una plataforma hardware para la implementación de los algoritmos y funcionalidades del sistema.
PROCOM 100
Integración del sistema SIDER-PROCOM dentro del inversor SIDER. PROCOM 60
Pruebas de laboratorio del sistema SIDER-PROCOM. PROCOM 60
Sintetizar anomalías eléctricas de diferentes patrones temporales y frecuenciales, con diferentesgrados de contaminación de ruido.
HOSAPQ 100
Establecimiento de rasgos estadísticos en el dominio del tiempo para órdenes estadísticos 2, 3 y 4;y con ampliación respecto al TEC2009-08988 en los órdenes 5 y 6.
HOSAPQ 100
Establecimiento de los rasgos estadísticos HOS en el dominio de la frecuencia. Se emplearán estimadores del bi-espectro y la kurtosis espectral como estadísticos caracterización
HOSAPQ 60
Integración en el sistema SIDER-PROCOM HOSAPQ 60
INTEGRACION DE SUBPROYECTOS EN UN UNICO SISTEMA TODOS 40
Objetivos propuestos y alcanzados (1/2)
Objetivos operativos
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Publicaciones 4.4.2013 (1/2)
Publicaciones JCRPublicación IF Q
1 Moreno-Muñoz, A., Pallares-Lopez, V., Gonzalez De La Rosa, J. J., Real-Calvo, R., Gonzalez-Redondo, M., & Moreno-Garcia, I. M. (2013). Embedding synchronized measurement technology for smart grid development. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 9(1), 52-61.
2,990 Q1 (3/58)AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
2 Victor Manuel Miñambres Marcos, Enrique Romero Cadaval, Miguel A. Guerrero Martínez, María Isabel Milanés Montero. Cooperative operation of inverters for grid-connected photovoltaic generation systems. Electric Power Systems Research (Elsevier), Vol. 96, pp. 47–55. Marzo 2013.
1,478 Q2 (82/245)ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
3 Moreno-Garcia, I. M., Moreno-Munoz, A., Domingo-Perez, F., Pallares-Lopez, V., Real-Calvo, R., & Santiago-Chiquero, I. (2013). Implementation of a smart grid inverter through embedded systems. Elektronika Ir Elektrotechnika, 19(3), 3-6.
0,913 Q3 (138/245)ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
4 Agustín Agüera Pérez, José Carlos Palomares Salas, Juan José González de la Rosa, José María Sierra Fernández, Daniel Ayora Sedeño, Antonio Moreno-Muñoz. “Characterization of electrical sags and swells using higher-order statistical estimators”. Measurement (Elsevier Science ltd), vol. 44. Issue 8. pp 1453-1460, 2011.ISSN: 0263-2241.
0,836 Q2 (40/90)ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
5 Juan José González de la Rosa, Agustín Agüera-Pérez, José Carlos Palomares-Salas, José María Sierra-Fernández, Antonio Moreno-Muñoz: “A novel virtual instrument for power-quality surveillance based in higher-order statistics and case-based reasoning”; Measurement, vol 45, Issue 7, pp. 1824-1835, 2012.
0,836 Q2 (40/90)ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
6 Eva González Romera, Enrique Romero Cadaval, Sergio Ruiz Arranz, María Isabel Milanés Montero. Overall power quality correction in distribution networks by active power filters. Optimization of location and strategy. Przeglad Elektrotechniczny. Vol. 2012, no. 1a, pp. 51-55. January 2012.
0,244 Q4 (221/245)ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
7 Pallares-Lopez, V., Moreno-Muñoz, A., de La Rosa, J. J. G., Redondo, M. G., Real-Calvo, R., Garcia, I. M., Perez, F. D. (2012). Synchrophasor for smart grid with IEEE 1588-2008 synchronism. Przeglad Elektrotechniczny, 88(1 A), 31-36.
0,244 Q4 (221/245)ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
8 Juan José González de la Rosa, Agustín Agüera Pérez, José Carlos Palomares Salas, Antonio Moreno-Muñoz. “Amplitude-Frequency Monitoring of Power Quality Transients using Higher-Order Statistics and Self-Organizing Neural Networks. Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 87 NR 8/2011.
0,244 Q4 (221/245)ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
9 Eva González Romera, Enrique Romero Cadaval, María Isabel Milanés Montero, Sergio Ruiz Arranz. Estrategia para la corrección global de la calidad en redes de distribución. DYNA Ingeniería e Industria. Vol. 87, no. 3, pp.354-360. June 2012.
0,171 Q4 (84/90)ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
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Publicaciones 4.4.2013 (2/2)
Resumen (para el conjunto de todo el proyecto coordinado, usando los datos de EDP y € de la primera diapositiva)
Subproyecto Importe EDPArtículos
JCRJCR/EDP €/JCR
Cap
ítu
los
de
libro
(n
o c
on
gr)
Otr
os
artí
culo
s e
n
revi
sta
Co
ngr
eso
s in
tern
acio
nal
es
Co
ngr
eso
s n
acio
nal
es
Otr
as p
ub
licac
ion
es
PQH 89.500 5 3 0,6 22.375 02
(1 ponenciainvitada)
9 5 10
PROCOM 32.500 5 3 0,6 10.833 1 1 8 0 9
HOSAPQ 7.000 3 3 1 2.333 01
(1 ponenciainvitada)
7 0 0
PROYECTO 129.000 13 9 0,7 9.923 1 4 24 5 19
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Resultados y relaciones con el entorno socio económico
Patentes en explotación / otros derechos de propiedad industrial o intelectual.(ninguna)
Patentes solicitadas o que no están en explotaciónPrevisto iniciar trámites durante cuando se caracterice el inversor PQH.
Situación EPOs Participación con IBERDROLA y el ITE de Valencia para simular el comportamiento de los inversores en isla en
el ámbito del proyecto PROINVER. Aceptada comunicación de resultado en CIGRE 2013 (Estocolmo, Suecia). Con la empresa TELVENT y la Universidad de Granada, dentro del ámbito del proyecto TASA (Técnicas
Avanzadas para Sistemas Activos) (http://www.uco.es/icei/TASA/).
Relaciones con el entorno socio económico Proyecto europeo SOLTEC. En reunión con propietarios, técnicos y profesionales del sector fotovoltaico en FICON 2011 (Don Benito,
Badajoz). Participación en la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética. También existen contactos con SAFT Baterías, S.L. y colaborando con el consorcio CONVEHIDOR y el sistema
EMIC Colaboración con la empresa ECOGESTIÓN GUADIANA, S.L.U. en SPEX (Solar Park of Extremadura) Proyecto autonómico de transferencia de resultados de investigación, denominado Evaluación del
funcionamiento de inversores fotovoltaicos y diagnóstico de problemas de conexión a red.
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Formación de personal y RR.II. (1/2)Formación de personal1. Víctor Manuel Miñambre Marcos. Sistema de Inyección de Energía Cooperativo
para Fuentes de Generación Fotovoltaica. Director: Enrique Romero-Cadaval. Noviembre 2012.
2. Víctor Pallarés López. Aplicación de Técnicas de Sincronismo para Sistemas de Medida Distribuidos y Desarrollo de un Medidor Fasorial Basado en el Protocolo IEEE1588. Directores: Antonio Moreno-Muñoz y Juan José González de la Rosa.
3. Aurora del Rocío Gil de Castro. Estudio y Caracterización de la Calidad de Suministro Eléctrico de los Sistemas de Alumbrado. Directores: Antonio Moreno-Muñoz y Juan José González de la Rosa.
4. José María Sierra Fernández. Técnicas y procedimientos de medida basados en la kurtosis espectral. Una aplicación en el análisis de la calidad de la energía eléctrica.Director: Juan José González de la Rosa. Proyecto de tesis.
5. 2 Proyectos Fin de Carrera defendidos en el marco del proyecto.6. 1 Diplomas de Estudios Avanzados obtenidos en el marco del proyecto.7. Carlos Roncero Clemente. Becario FPI.
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Formación de personal y RR.II. (2/2)Colaboraciones internacionales1. Colaboración con TUT (Universidad Tecnológica de Tallinn, Tallin, Estonia):
• Estancia becario FPI con carga al Ministerio Estonio en beca competitiva. Selección de tema de tesis doctoral. Múltiples publicaciones conjuntas (8).
• Colaboración con TUT (Tallin Estonia). Publicaciones conjuntas (2). Petición de proyecto FP7 y ECPE.• Participación en la Escuela Doctoral (4 ediciones, profesores y alumnos).
2. Colaboración con el Prof. Pedro Roncero de la Universidad Castilla La Mancha, habiéndose publicado varios trabajos sobre controladores de potencia activa y reactiva (3).
3. Se ha mantenido relaciones con el grupo liderado por el Prof. Dr. Joao Martins, de la Universidad Nova de Lisboa. Petición de proyecto europeo. Publicaciones conjuntas (4).
4. Proyecto de cooperación con varias instituciones de cuba: la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba), el Centro de Investigaciones de Energía Solar (CIES) y el Centro de Investigaciones de y Pruebas Electroenergéticas (CIPEL, La Habana). Puesta en marcha de dos tesis codirigidas.
5. Sarah Rönnberg. Estudiante de doctorado de la Universidad Tecnológica de Lulea, Suecia. Estancia para la elaboración de la tesis doctoral.
6. Prof. Dr.-Ing. Horst Schwetlick. Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín (University of Applied Sciences HTW-Berlin), Alemania. Estancia ERASMUS.
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Internacionalización de la investigación
1. Inclusión en la acción COST MP1004: Hybrid Energy Storage Devices and Systems for Mobile and Stationary Applications.
2. Proyecto Europeo SOLTEC.3. Programa de cooperación hispano-cubana para la transferencia conocimientos
sobre generación distribuida con plantas de energía solar fotovoltaico. Universidad de Oriente (Santiago de Cuba), el Centro de Investigaciones de Energía Solar (CIES) y el Centro de Investigaciones de y Pruebas Electroenergéticas (CIPEL, La Habana).
4. Organización de sesiones especiales en IECON con Universidad Tecnológica de Tallinn (Estonia), la Universidad Nova de Lisboa (Portugal), la Universidad de Zielona-Gora (Polonia), la Universidad de Varsovia (Polonia) y la Universidad de Alborg (Dinamarca).
5. Participación como experto en el grupo de calidad del comité de AENOR AEN/CTN 206/SC 114 “Energías marinas – Convertidores de energía de olas y mareas”.
6. Participación en varias propuestas de proyectos europeos.
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Distribución del gasto realizado (4.4.2013)
ConceptoUExPQH
UCoPROCOM
UCaHOSAPQ
Existen cambios relevantes respecto a solicitud original? (*)
Solicitado 94.966,00 € 100.750,00 € 19.000 € -
Concedido (C. Directos) 89.500,00 € 32.500,00 € 7.000 € -
Ejecutado (31.3.2013) 78.873,64 €s/Concedido 88%
31.619,35 €s/Concedido 97%
7.000 €s/Concedido 100%
NO
• Personal 40.000,00 €s/40.000€ 100%
0,00 €s/Concedido 0%
0 €s/Concedido 0%
NO
• Inventariable 15.504,44 €s/49.500€ 31%
20.497,00 €s/Concedido 63%
5.415,12 €s/Concedido 77%
NO
• Fungible 16.604,69 €s/49.500€ 34%
855,97 €s/Concedido 3%
0 €s/Concedido 0%
NO
• Viajes y dietas 5.728,09 €s/49.500€ 12%
7.493,78 €
s/Concedido 23%
1.536,58 €s/Concedido 22%
NO
•Otros 1.036,42 €s/49.500€ 35%
2.772,60 €
s/Concedido 9%
48,00 €s/Concedido 1%
NO
JORNADAS DE SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
SUBDIRECCION
GERERAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACION
Ref: TEC2010-19242-C03
22
Inversor Inteligente para Fuentes de Energía Distribuida (SIDER)
TEC2010-19242-C03
DISCUSIÓNIP Coordinador: Enrique Romero CadavalIP Subproyecto: Antonio Moreno MuñozIP Subproyecto: Juan José González de la Rosa
Smart Inverter for Distributed Energy Resources