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@InProceedings{HollwegMattMart:2018:MoCoAr,
               author = "Hollweg, Guilherme Vieira and Mattos, Everson and Martins, M. L. 
                         S.",
          affiliation = "{Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)} and {Instituto 
                         Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)} and {Universidade Federal 
                         de Santa Maria (UFSM)}",
                title = "Modelagem e controle de uma arquitetura cascata para pico 
                         sat{\'e}lites",
                 year = "2018",
         organization = "Simp{\'o}sio Brasileiro de Geof{\'{\i}}sica Espacial e 
                         Aeronomia, 7. (SBGEA)",
             abstract = "O projeto CubeSat foi criado em 1999 com o objetivo de tornar mais 
                         simples e reduzir os custos para lan{\c{c}}amento de 
                         pico-sat{\'e}lites. Tendo em vista que essas m{\'a}quinas operam 
                         em um ambiente bastante cr{\'{\i}}tico, com severas 
                         varia{\c{c}}{\~o}es de temperatura, exposi{\c{c}}{\~a}o {\`a} 
                         radia{\c{c}}{\~a}o c{\'o}smica e elevada altern{\^a}ncia entre 
                         per{\'{\i}}odos de sol e eclipse, {\'e} bastante delicado o 
                         projeto desses equipamentos. {\'E} de suma import{\^a}ncia que 
                         os pico-sat{\'e}lites tenham restri{\c{c}}{\~o}es de volume, 
                         peso e custo, e os seu sistema de energia (EPS) deve primar pela 
                         efici{\^e}ncia, simplicidade e confiabilidade. Assim, {\'e} 
                         necess{\'a}rio a utiliza{\c{c}}{\~a}o de um algoritmo capaz de 
                         rastrear o ponto de m{\'a}xima pot{\^e}ncia das c{\'e}lulas 
                         fotovoltaicas, realizar o processo de carga das baterias e ao 
                         mesmo tempo ser capaz de suprir a necessidade energ{\'e}tica das 
                         cargas. Quando h{\'a} energia solar dispon{\'{\i}}vel, o 
                         sistema deve priorizar pela transmiss{\~a}o da energia 
                         necess{\'a}ria para o funcionamento das cargas e efetuar o 
                         carregamento das baterias com a parcela de energia excedente. 
                         J{\'a} durante os per{\'{\i}}odos de eclipse, as baterias do 
                         EPS s{\~a}o acionadas, e estas devem ser inteiramente capazes de 
                         suprir a demanda energ{\'e}tica do sat{\'e}lite. Este trabalho 
                         prop{\~o}em a modelagem e projeto de uma arquitetura 
                         distribu{\'{\i}}da em cascata para a regula{\c{c}}{\~a}o de 
                         tens{\~a}o de carga de baterias e regula{\c{c}}{\~a}o da 
                         tens{\~a}o de barramento. Para esta tarefa, ser{\~a}o utilizados 
                         dois conversores CC-CC, sendo um conversor buck-boost 
                         respons{\'a}vel pelo controle de carga das baterias e um 
                         conversor boost respons{\'a}vel por regular a tens{\~a}o de 
                         barramento dos demais sistemas. Portanto, {\'e} analisado o 
                         funcionamento dos conversores e realizado o projeto dos seus 
                         elementos. Em seguida, {\'e} feita a modelagem e 
                         valida{\c{c}}{\~a}o do sistema proposto utilizando 
                         vari{\'a}veis de estado, e {\'e} projetado um controlador em 
                         cascata para cada conversor. Por fim, s{\~a}o realizadas as 
                         simula{\c{c}}{\~o}es em malha fechada do sistema projetado.",
  conference-location = "Santa Maria, RS",
      conference-year = "05-09 nov",
             language = "pt",
        urlaccessdate = "01 dez. 2020"
}


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