Gaia

XSLaren edukia

Proiektu konkretuekiko aplikazioak

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Ingelesa

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Masterraren amaieran irakasten den gaia/ikastaroa. Irakasgaiaren helburua da ikasleei eskatutako aurrekariak ematea, sarera konektatutako energia inbertitzaileak kontrolatzeko sistema errealetan inplementatzeko, eta makineria elektrikoa, funtsean, sorgailu elektriko gisa kontrolatzeko.



Ikasleek aldez aurreko ezagutza behar dute bektore-kontrolari buruz, Matlab eta Simulink programazio-trebetasunak, Power Electronics, Controllers Regulation eta Sare Elektrikoaren Ezaugarriak.



Gainera, ikasleei sare elektrikoen analisiari buruzko ezagutzak emango zaizkie, karga-fluxuaren metodo optimoa erabiliz.



Azkenik, ikasleek makina-ikaskuntzarekin lotutako ezagutzak sakonduko dituzte.



Osasun-baldintzek irakaskuntza-jarduera eta/edo aurrez aurreko ebaluazioa egitea eragozten badute, modalitate ez-presentzial bat aktibatuko da, eta horren berri emango zaie ikasleei berehala.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
ALKORTA EGIGUREN, PATXIEuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitateko Irakaslego TitularraDoktoreaElebidunaSistemen Ingeniaritza eta Automatikapatxi.alkorta@ehu.eus
ASENSIO DE MIGUEL, FRANCISCO JAVIEREuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego AgregatuaDoktoreaElebidunaIngeniaritza Elektrikoafranciscojavier.asensio@ehu.eus
CORTAJARENA ECHEVERRIA, JOSE ANTONIOEuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitateko Irakaslego TitularraDoktoreaElebakarraTeknologia Elektronikoajosean.cortajarena@ehu.eus
ELOLA ARTANO, ANDONIEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego Atxikia (Laguntzaile Doktorea)DoktoreaElebidunaTeknologia Elektronikoaandoni.elola@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Ikasleek Smartgrid eta Sorkuntza Banaturari sorkuntzari loturiko teknika eta lan metodologien inguruko ezagutza eguneratua edukitzea,batez ere horiek kontrolatzearen ikuspegitik. 10.0 %
Smartgrid-en kontzeptuak eta zehaztapenak ezagutu eta aplikatzea, baita haien tipologiak, osatzen dituzten osagaiak eta oinarrizko dimentsionatzea ere. 10.0 %
Smartgrid-en osagai ezberdinen eredu dinamikoak ezartzea, batez ere, Sorkuntza Banatuko unitateak. 5.0 %
Smartgrid-en osagai desberdinentzako tokiko kontroleko legeak diseinatzea, batez ere banatutako sorkuntza unitateak. 10.0 %
Jarduteko eta kudeaketarako estrategiak diseinatzea, Smartgrid sareak erregulatzeko teknika aurreratuak barne. 5.0 %
Smartgrid-en osagai ezberdinen eredu eta kontrolatzaileak ebaluatzea eta balidatzea, simulazio eta saiakuntza esperimentalen bidez. Horretarako, tresna informatiko eta prototipo ezberdinak erabiliko dira. 15.0 %
Tresna informatikoak eta telekomunikazio tresnak aplikatzea Smartgrid eta Sorkuntza Banatua kontrolatzeko. 10.0 %
Smartgrid-en alorrean lan egiten duten profesionalez eta aztertzaileez osatutako diziplina anitzeko talde eleanitzek, nazionalek zein nazioartekoek, egindako lanen gainean ikasleek komunikatzeko gaitasuna izatea. 15.0 %
Ikasleek heldutasun tekniko eta zientifiko nahiko izatea beste eragile batzuekin elkarlanean egindako proiektuetan parte hartzeko, baita era autonomoan Smartgrid-en alorreko ezagutza eta metodologiaren garapen etengabera moldatzeko ere. 10.0 %
Ikasleak masterraren gaiari buruzko dokumentu teknikoak, arauak eta artikulu zientifikoak ulertzeko eta aztertzeko gaituta egotea, baita Smartgrid-en alorreko garapen lanetan horiek aplikatzeko gai izatea ere. 10.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala101525
Gelako p.505
Laborategiko p.4575120

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Azalpenezko eskolak10.0100 %
Ikasketa sistematizatua10.00 %
Kasu praktikoen ebazpena120.040 %
Proiektuen azalpena2.0100 %
Txostenak eta azalpenak lantzea8.00 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Azalpenak10.0 % 10.0 %
Garatu beharreko galderak10.0 % 10.0 %
Lan praktikoak75.0 % 80.0 %

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

ETENGABEKO EBALUAZIO SISTEMA



Irakasleek laborategian garatuko diren proiektuak esleituko dizkiote ikasleari. Lantze-prozesuak eta emaitzek irakasgaia ebaluatzeko balioko dute.



AZKEN EBALUAZIO SISTEMA



Titulazio ofizialetako ikasleen ebaluazioa arautzen duen Erregelamenduaren 8. artikuluaren arabera, AZKEN EBALUAZIO SISTEMAREN bidez ebaluatuak izateko eskubidea izango dute ikasleek, EBALUAZIO JARRAITUKO SISTEMAN parte hartu duten ala ez alde batera utzita. Horretarako, ikasleek informazio hau aurkeztu beharko dute:

irakasgaiaz arduratzen den irakasleari EBALUAZIO JARRAITUARI uko egiteko idazkia, epea hasi eta 9 asteko epean. Kasu horretan, ikaslea azken azterketa bakar batekin ebaluatuko da, eta horrek atal praktiko bat izango du, notaren % 100 hartuko duena. Azken nota = 0,85* EX+0,15* PL. Gainditzeko, 10etik gutxienez 5 puntu lortu behar dira idatzizko proban (EX) eta proba praktikoan (PL).



UKO EGITEA

Titulazio ofizialetako ikasleen ebaluazioa arautzen duen Erregelamenduaren 12. artikuluaren arabera, ETENGABEKO EBALUAZIOAREN kasuan, ikasleak uko egin ahal izango dio deialdiari, gutxienez, dagokion irakasgaiaren irakastaldia amaitu baino hilabete lehenago. Uko hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari. AZKEN EBALUAZIOA bada, azterketa ofizialera ez aurkezteak deialdiari uko egitea ekarriko du automatikoki. Deialdiari uko egiteak ez aurkeztearen kalifikazioa ekarriko du.

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Jarduera bakoitza baremoaren haztapen gisa gainditzeko irizpideak ohiko deialdiko berberak izango dira.





UKO EGITEA



Azterketa ofizialera ez aurkezteak deialdiari uko egitea ekarriko du automatikoki. Deialdiari uko egiteak ez aurkeztearen kalifikazioa ekarriko du.

Irakasgai-zerrenda

7 kW-ko haize-sistema diseinatu eta muntatzea. Eguzki-sistema fotovoltaikoa diseinatzea eta muntatzea. Mikrosare baten diseinua eta ezarpena.

Zehaztutako proiektuei aplikatutako sistemen eta kontrolatzaileen modelizazioa, linealizazioa, diskretizazioa.

Kontrolatzaileen programazioa C lengoaian eta lengoaia grafikoan, Real-Time programazioa eta DSP mikroprozesadoreen programazioa, zehaztutako proiektuei aplikatuta.

Zehaztutako proiektuei aplikatutako DC/DC eta DC/AC bihurgailuen kontrola. Potentzia kontrolatzeko interfazea, neurketa-zirkuituak (tentsioa eta korrontea).

Aldagai elektrikoen neurketa fase bakarreko eta hiruko sareetan. Energia elektrikoaren kalitate-indizeak. Grid kalitatea. Asaldura elektrikoak prebenitzeko eta zuzentzeko ekintzak. Sare elektrikorako babesak eta araudiak.



Makina-ikaskuntzako hainbat proiektu garatzea, besteak beste, dataseten deskribapena, ezaugarrien hautaketa, hiperparametroen optimizazioa eta hedapena Matlab edo Python erabiliz.







Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Irakasgaiaren web-orriaren dokumentazioa. Hemen eskuragarri: https://egela.ehu.eus /

Oinarrizko bibliografia

B. C. Kuo, F. Golnaraghi. Automatic control systems (8th Edition). Ed. John willey & sons.

B. C. Kuo, F. Golnaraghi. Discrete time systems (2nd Edition). Ed. Prentice-Hall



MathWorks. An Introduction to Writing S-Functions for the MPC 5553.



National Instriments. Getting started with LabVIEW, Texas: 2012.



National Instriments. Getting started with the LabVIEW Real-Time module, Texas: 2005.



National Instruments. LabVIEW 2012 Help.



F28M35H52C Concerto Microcontrollers (Texas Instruments).

C2000 F28M3x Microcontrollers (Texas Instruments).

TMS28335/235 Data Manual (Texas Instruments).



Daniel W. Hart. Power Electronics. Prentice Hall.



Muhammad H. Rashid. Power Electronics. Prentice Hall



James Momoh.Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis (IEEE Press Series on Power Engineering).



Honda Power Equipment: Owner¿s Manual GX120-GX160, Honda Motor CO. LTD.



Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Ibergarceta Publicaciones, S.L 2011.



Meier, Alexandra von. Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. John Wiley & Sons, 2006.



IEEE Standard 519 Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems.

Gehiago sakontzeko bibliografia

H.-P. Halvorsern. OPC and Real-Time systems in LabVIEW. Faculty of Technology, Porsgrunn (Norway): 2012.







Microcontrollers in solar applications, Texas Instruments, Dallas 2013.







Developing a smart HEV/EV infrastructure-based charger, Texas Instruments, Dalas 2012.







Ion Boldea & Lucian Tutela. Electric Machines. CRC Press. Taylor and Francis Group.







Bimal K. Bose. Power Electronics and Variable Frequency Drives. IEEE Press.







Department of Energy of USA: The smart Grid - an introduction, 2008







Bollen, M.H.J., Hger, M., Power quality: interaction between distributed energy resources, the grid and other customers. Electric Power Quality and Utilisation Magazine 1(1), 2005.



Aldizkariak

Renewable Energy (Elsevier)



Applied Energy (Elsevier)



Electric Power Systems Research (Elsevier)



Energy (Elsevier)



Journal of Power Sources (Elsevier)



Estekak

http://www.mathworks.es/es/help/simulink/sfg/s-function-builder-dialog-box.html



http://www-rohan.sdsu.edu/doc/matlab/toolbox/simulink/sfg/sfun.html



http://www.mathworks.es/es/help/rtwin/index.html







http://labviewwiki.org/LabVIEW_tutorial







http://www.ti.com/product/f28m35e20b



http://www.ti.com/lit/ml/sprb203c



http://www.ti.com/product/tms320f28335



http://www.ti.com/tool/TMDSPREX28335



http://www.ti.com/lsds/ti/apps/alternative_energy







http://engines.honda.com/models/model-detail/gx160







http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/smartgrids_en.pdf







http://www.iec.ch/news_centre/release/nr2009/nr1209.htm







http://www.iec.ch/zone/smartgrid/



XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak