| Resumo: | O uso de energia elétrica é cada vez mais inevitável na realização das tarefas mais importantes ou rotineiras do dia-a-dia da maioria das pessoas. Para colmatar o aumento da demanda de energia elétrica, evitando problemas ambientais, tem-se vindo a apostar, cada vez mais, na produção de energia elétrica a partir de fontes de energia renovável. No entanto, algumas fontes de energia renovável, nomeadamente a solar e a eólica, apresentam como desvantagem a intermitência na produção. Além disso, esta situação é ainda mais agravada devido ao facto de os períodos de maior produção dessas fontes de energia renovável coincidirem, na maioria dos casos, com os períodos de menor procura de energia elétrica. Apesar da existência de incentivos para o consumo da energia elétrica nos períodos em que a procura é mais baixa, na maioria dos casos, isso não é praticável. Assim, para reforçar a utilização das fontes de energia renovável e o aproveitamento dos incentivos referentes aos períodos de menor procura, surgem novas oportunidades relativas à evolução dos sistemas de armazenamento e gestão da energia elétrica. Apesar dos sistemas Load-Shift poderem ser associados a vários conceitos distintos, a sua principal função consiste no armazenamento de energia em períodos de menor demanda e posterior utilização em momentos de maior demanda. Para tal, um sistema Load-Shift tem de ser capaz de converter os níveis de tensão da rede elétrica para os níveis de tensão do sistema de armazenamento e posteriormente permitir a conversão inversa, ou seja, adaptar os níveis de tensão do sistema armazenador para os níveis de tensão da rede elétrica. Neste sentido, a presente dissertação de mestrado foca-se no desenvolvimento de um conversor CC-CC bidirecional isolado, cuja principal função é gerir o carregamento e descarregamento das baterias eletroquímicas num sistema de Load-Shift. O trabalho desenvolvido está centrado num conversor CC-CC dual active bridge, onde foram abordadas e implementadas quatro técnicas de controlo distintas. Ao longo do desenvolvimento deste trabalho foi possível validar a topologia de conversor CC-CC bidirecional isolado, bem como as quatro técnicas phase shift abordadas para o sistema de controlo. Para estas técnicas de controlo foi estabelecida, através de resultados de simulação e resultados experimentais, uma comparação quanto às vantagens e desvantagens de cada uma delas, e performance de operação. |