Braco Sola, Elisa
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Braco Sola
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Elisa
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Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación
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Publication Open Access Characterization and capacity dispersion of lithium-ion second-life batteries from electric vehicles(IEEE, 2019) Braco Sola, Elisa; San Martín Biurrun, Idoia; Sanchis Gúrpide, Pablo; Ursúa Rubio, Alfredo; Ingeniaritza Elektrikoa, Elektronikoaren eta Telekomunikazio Ingeniaritzaren; Institute of Smart Cities - ISC; Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación; Gobierno de Navarra / Nafarroako GobernuaNowadays, electric vehicle batteries reutilization is considered such as a feasible alternative to recycling, as it allows to benefit from their remaining energy and to enlarge their lifetime. Stationary applications as self-consumption or isolated systems support are examples of possible second life uses for these batteries. However, the modules that compose these batteries have very heterogeneous properties, and therefore condition their performance. This paper aims to characterize and analyze the existing capacity dispersion of Nissan Leaf modules that have reached the end of their lifetime on their original application and of new modules of this Electric Vehicle, in order to establish a comparison between them.Publication Open Access Design and simulation of a single-phase inverter with digital PWM(2016) Braco Sola, Elisa; Ruiz Tadeo, Fernando José; Waldhorst, Andreas; Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación; Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa; Hochschule Niederrhein (Alemania)El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño de un inversor monofásico con fines académicos. El rasgo más distintivo es la implementación digital de la modulación PWM, empleando una placa Arduino para este fin. A pesar de que hoy en día es posible encontrar inversores monofásicos en circuitos integrados, en vista a reforzar el enfoque académico, el circuito será diseñado y construido pieza a pieza. Así, se facilita el entendimiento y visualización los componentes necesarios, así como la comprobación de las formas de ondas en los elementos internos. Para lograr estos objetivos, se realizará un primer análisis teórico, incluyendo aplicaciones y elementos básicos. Posteriormente se definirán las características específicas del inversor deseado, permitiendo así el cálculo y selección de los componentes necesarios. Una parte fundamental del trabajo recae en la programación de la señal PWM. Por ello, se contemplarán las posibilidades del microcontrolador al respecto. Diversas opciones para el código serán consideradas y se seleccionará la mejor para la aplicación. Tras el enfoque teórico, el circuito completo será simulado con el software LTSpice e implementado en una protoboard. Asimismo se realizarán medidas con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del equipo y su eficiencia. Finalmente, el circuito será impreso en una PCB.