Sliding Mode Controller untuk Pengendalian Tegangan Keluaran pada SEPIC Converter

Wijaya, Alief Aulia Pradika (2020) Sliding Mode Controller untuk Pengendalian Tegangan Keluaran pada SEPIC Converter. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

DC-DC converter merupakan rangkaian elektronika daya yang digunakan untuk meregulasi tegangan DC konstan menjadi tegangan DC yang variabel sesuai dengan kebutuhan. DC-DC converter memiliki topologi rangkaian yang berbeda-beda. Setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang pemilihannya tergantung pada kebutuhan. Salah satu topologi dari DC-DC converter adalah SEPIC Converter. SEPIC converter merupakan konverter elektronika daya dengan masukan tegangan DC dan keluaran tegangan DC yang nilai tegangan keluarannya bisa lebih besar maupun lebih lebih kecil dari tegangan sumbernya. SEPIC converter memiliki kesamaan dengan buck boost converter, dan cuk converter, hanya saja tegangan keluarannya tidak terjadi pembalikan polaritas. Karena kelebihan – kelebihan dari konverter ini, SEPIC Converter banyak diaplikasikan pada sistem tenaga listrik seperti sistem photovoltaic. Pada penelitian ini, SEPIC converter akan disimulasikan menggunakan sliding mode controller (SMC) yang bertujuan untuk mendapatkan tegangan keluaran yang terkontrol dan respon yang lebih baik ketika diberi gangguan. Tiga gangguan yang diberikan antara lain: tegangan sumber, pembebanan, dan tegangan keluaran. Hasil yang diukur adalah waktu pemulihan dan deviasi tegangan dari respon tegangan keluaran, kemudian akan dibandingkan dengan pengendali PID yang merupakan pengendali yang sudah banyak digunakan untuk SEPIC converter. Simulasi akan dilakukan menggunakan software MATLAB Simulink. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah waktu pemulihan tegangan keluaran untuk mencapai kondisi steady state pada SEPIC converter lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan pengendali PID.

English Abstract

DC-DC converter is a series of power electronics used to regulate a constant DC voltage into a variable DC voltage according to need. DC-DC converters have different circuit topologies. Each topology has advantages and disadvantages of each whose choice depends on needs. One of the topologies of DC-DC converter is SEPIC Converter. SEPIC converter is a power electronics converter with input DC voltage and output DC voltage whose output voltage can be greater or smaller than the source voltage. SEPIC converter has similarities with buck boost converter, and cuk converter, it's just that the output voltage does not occur polarity reversal. Because of the advantages of this converter, SEPIC Converter is widely applied to electric power systems such as photovoltaic systems. In this study, the SEPIC converter will be simulated using a sliding mode controller (SMC) which aims to get a controlled output voltage and better response when disturbed. Three disturbances are given including: source voltage, loading, and output voltage. The measured result is the recovery time and the voltage deviation of the output voltage response, then it will be compared with the PID controller which is a controller that has been widely used for SEPIC converters. Simulations will be performed using MATLAB Simulink software. The expected result of this research is that the recovery time of the output voltage to achieve a steady state in the SEPIC converter is faster than using a PID controller.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0520070039
Uncontrolled Keywords: SEPIC converter, SMC, PID, deviasi tegangan, waktu pemulihan , SEPIC converter, SMC, PID, voltage deviation, recovery time
Subjects: 500 Natural sciences and mathematics > 537 Electricity and electronics > 537.6 Electrodynamics (Electric currents) and thermoelectricity
Divisions: Fakultas Teknik > Teknik Elektro
Depositing User: Bambang Septiawan
Date Deposited: 01 Feb 2021 07:20
Last Modified: 20 Sep 2024 01:20
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/182168
[thumbnail of Alief Aulia Pradika Wijaya.pdf] Text
Alief Aulia Pradika Wijaya.pdf

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item