Arquitectura half-bridge bidireccional no aislado para sistema de almacenamiento híbrido en microrred fotovoltaica: evaluación en PSIM

Autores/as

Palabras clave:

convertidores eléctricos, equipamiento electrónico, energía eléctrica

Resumen

Se presenta el diseño y la simulación en el software para la electrónica de potencia PSIM de un convertidor DC–DC bidireccional tipo puente completo para integrar un sistema híbrido de almacenamiento de energía en una microrred fotovoltaica. El objetivo es gestionar el flujo de potencia entre las fuentes y los almacenadores para suavizar transitorios, reducir el estrés de corriente en la batería y mantener niveles de tensión adecuados en el bus DC. Dadas las limitaciones de la versión de evaluación del programa de simulación de circuitos, se emplean elementos equivalentes para reproducir el comportamiento cuasi‑estacionario del arreglo fotovoltaico, del banco de baterías y del módulo de supercondensadores. Se analizan siete escenarios de operación representativos (carga/descarga en ambas direcciones, soporte del supercondensador, y transferencia desde/hacia la generación), evaluando tensiones y corrientes clave. Los resultados muestran bidireccionalidad efectiva y capacidad de desacoplo de potencia de alta frecuencia por parte del supercondensador, con implicaciones positivas sobre la vida útil de la batería. Se incluye, además, una estimación de costes a nivel de prototipo y se discuten limitaciones y trabajo futuro orientado a control dinámico y validación experimental.

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Publicado

2026-02-11

Cómo citar

Reynosa-Casas, N., Llorrente-Cutiño, Y., Borges-Alvarez, C. E., Paumier-Leyva, Y., & Pérez-Aballe, O. R. (2026). Arquitectura half-bridge bidireccional no aislado para sistema de almacenamiento híbrido en microrred fotovoltaica: evaluación en PSIM. Ciencia & Futuro, 16. Recuperado a partir de https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistacyf/article/view/2893

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