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    Thesis
    Análisis y diseño de circuito snubber para convertidor dual flyback-forward en aplicaciones fotovoltaicas
    (Universidad Técnica Federico Santa María, 2025-12) Vera Cartes, Josefina Martina; Rojas Monrroy, Christian Alexis; Departamento de Electrónica; Pérez Leiva, Marcelo Alejandro
    El presente trabajo aborda el análisis, modelamiento y diseño de un circuito snubber pasivo tipo RCD, aplicado a un convertidor Dual Flyback–Forward aislado, empleado como etapa de pre-regulación en sistemas fotovoltaicos. Considerando un modelo de transformador no ideal, con inductancia de dispersión 𝐿𝑝, se estudió detalladamente el comportamiento dinámico del convertidor, caracterizando sus estados de conmutación y los efectos asociados al snubber, en términos de pérdidas de potencia y oscilaciones de alta frecuencia. A partir de simulaciones en PLECS y Python, se desarrollaron dos modelos matemáticos para el diseño del snubber. El primero corresponde a una expresión simplificada para la potencia disipada, obtenida mediante una aproximación geométrica de su forma de onda. El segundo modelo, basado en mínimos cuadrados, describe el porcentaje de overshoot del voltaje en el snubber como una función de la capacitancia 𝐶𝑠𝑛, obteniendo un coeficiente de determinación 𝑅2=0,995R2, lo que evidencia un ajuste altamente satisfactorio. Ambos modelos permitieron establecer un procedimiento de diseño trazable, escalable y replicable para dimensionar 𝑅𝑠𝑛 y 𝐶𝑠𝑛, en función de requerimientos de eficiencia y protección. La validación del método, mediante una prueba de diseño, entregó errores inferiores al 1 % en eficiencia y al 3 % en overshoot, demostrando su precisión y aplicabilidad práctica. El estudio evidencia que la resistencia del snubber es el parámetro dominante en la pérdida de potencia, mientras que la capacitancia gobierna directamente las oscilaciones del sistema. El método propuesto constituye una herramienta útil para convertidores aislados con inductancia de dispersión y sienta las bases para desarrollos futuros en modelamiento, caracterización experimental y automatización del proceso de diseño.

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