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dc.contributor.authorPeláez-Restrepo, Julián
dc.contributor.authorSerna-Garcés, Sergio I.
dc.contributor.authorRamos-Paja, Carlos A.
dc.contributor.authorGonzález-Montoya, Daniel
dc.date.accessioned2019-07-18T14:13:09Z
dc.date.accessioned2019-08-22T13:49:21Z
dc.date.available2019-07-18T14:13:09Z
dc.date.available2019-08-22T13:49:21Z
dc.date.issued2017-02-21
dc.identifierhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/575
dc.identifier10.22430/22565337.575
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12622/1007
dc.description.abstractEl diseño de convertidores conmutados en gran parte de la literatura científica está realizado desde el modelo promediado, debido a la facilidad de obtener las funciones de transferencia lineales. Asimismo, la conmutación en los convertidores de potencia causa un rizado en las variables de estado que no es considerado en el modelo promediado. El componente de frecuencia de una de las variables de estado está compuesto por un espectro de potencia con un único pico de nivel DC (valor promedio), un único pico a la frecuencia de conmutación (componente de rizado) y en un número finito de picos en cada sub-armónico (inestabilidades). El método de Filippov es utilizado para la predicción de inestabilidades debidas a las dinámicas rápidas, este método predice el rango de los parámetros que evitan la primera bifurcación en las dinámicas rápidas. En el presente artículo se presenta una predicción  de un espacio de parámetros estables para el controlador PI (), estimados por el método de Filippov para un convertidor buck de dos fases con regulación de voltaje. Finalmente, los resultados presentados son validados mediante simulaciones de Matlab y Psim.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherInstituto Tecnológico Metropolitano (ITM)spa
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/575/602
dc.rightsCopyright (c) 2017 Tecno Lógicasspa
dc.source2256-5337
dc.source0123-7799
dc.sourceTecnoLógicas; Vol 20 No 38 (2017); 55-69eng
dc.sourceTecnoLógicas; Vol. 20 Núm. 38 (2017); 55-69spa
dc.subjectConvertidor multifasespa
dc.subjectdiseño de controladoresspa
dc.subjectmétodo de Filippovspa
dc.subjectrizado de conmutaciónspa
dc.subjectsistemas lineales a tramosspa
dc.titleAnálisis de la estabilidad de alto orden de un convertidor buck entrelazado basado en el método de Filippovspa
dc.title.alternativeSubharmonic ripple analysis of an interleaved buck converter based on the Filippov method
dc.subject.keywordsMulti-phase convertereng
dc.subject.keywordscontroller designeng
dc.subject.keywordsmethod of Filippoveng
dc.subject.keywordsinstabilityeng
dc.subject.keywordsbifurcationseng
dc.subject.keywordspiecewise linear systems.eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeResearch Paperseng
dc.typeArtículos de investigaciónspa
dc.relation.ispartofjournalTecnoLógicas
dc.description.abstractenglishIn many papers, the averaged model of power switching converters is used to design the control system due to its simple manipulation, which can be approximated by linear transfer functions. Therefore, the power converter commutation causes a state variable ripple that is not considered on the averaged model. The component frequency of the state variables is composed by a power spectrum with a unique peak at the DC level (average variable), a unique peak at the switching frequency (ripple component) and a finite number of peaks in each sub-harmonic (instabilities). The Filippov method is used for instability predictions due to fast dynamics, this method predicts the parameters range that avoids the first bifurcation of the fast dynamics. In this paper a stable space of parameters (Kp, Ti) for a PI controller is presented, it estimated with the Filippov method, for a buck converter with voltage regulation. Finally, the presented results are validated using both Matlab and Psim simulations.eng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501


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