Línea R (pu) X (pu) 1 2 0,05 0, ,03 0, ,04 0,20

Documentos relacionados
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

MODELO DE FLUJO ÓPTIMO DE POTENCIA UTILIZANDO TECNICAS DE OPTIMIZACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INGENIERO ELECTRICISTA

ANEXO A RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOCALIZACIÓN DE FALLA EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Anexo 3. Simulaciones y Ensayos de la Maximización de Bonificaciones

La electrificación de un yacimiento Modelado de redes eléctricas como soporte al desarrollo de yacimientos maduros

Compensación SVC, STATCOM, Almacenamiento de Energía Aplicados a Parques Eólicos.

Tema 3: Criterios serie paralelo y mixto. Resolución de problemas.

Tipo A Curso 2006/2007.

Acciones efectivas para reducir la Desnutrición Crónica

Máquinas eléctricas de corriente alterna. Capítulo 3 Máquina Síncrona

DISEÑO DE BASE DE DATOS PARA CREACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS ESTÁNDAR DE SISTEMAS ELÉCTRICOS. DESARROLLO DE CASOS PRÁCTICOS.

Anexo 1. Simulaciones y Ensayos del Caso Base

En un instante determinado el generador está generando 500 kw y consumiendo 400 KVAr, y la tensión en bornas es 680 V.

Pórticos espaciales. J. T. Celigüeta

COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA EN PARQUES EÓLICOS

Práctica 4 Control de posición y velocidad de un motor de corriente continua

CORRIENTE ALTERNA. Formas de Onda. Formas de ondas más usuales en Electrotecnia. Formas de onda senoidales y valores asociados.

UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

COLECCIÓN DE EJERCICIOS TEORÍA DE CIRCUITOS I

flujo de campo magnético Φ

ANÁLISIS DE EVACUACIÓN NODAL EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA DE PEREIRA CARLOS ANDRÉS BOLÍVAR VELASQUEZ

Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Diseño de Líneas de Transmisión. Tema: Momento eléctrico. GUÍA 4 Pág. 1 I. OBJETIVOS.

5.- Construcción de la Matriz Admitancia de Barra del Sistema

1. Operación Matriciales y Matrices en Sistemas de Potencia

Métodos iterativos para sistemas de ecuaciones lineales

Tema 3. Máquinas Eléctricas. Ingeniería Eléctrica y Electrónica

59. SAN ANDRES ( SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES)

ENERGÍA EÓLICA Y ESTABILIDAD DE RED

Se inicia con las especificaciones del módulo fotovoltaico.

Capítulo 1 SEMANA 7. Capítulo 2 POTENCIA EN CORRIENTE ALTERNA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

SOBRETENSIONES DE BAJA FRECUENCIA TEMPORALES PRODUCIDOS POR FALLAS

OSCAR EMILIO DÍAZ VANEGAS COD JORGE ALEXIS RODRIGUEZ MEZA COD

Flujo de carga con armónicos empleando la matriz impedancia de barras

8. Aplicaciones específicas

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E

REPORTE FINAL DE INCIDENCIAS

Circuitos Eléctricos Trifásicos. Introducción.

Aula Virtual Análisis de Circuitos D.C. Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Giovanna Santamaría R&D Engineer. i-sare: La Red Inteligente de Gipuzkoa

ESTUDIO DE RESTRICCIONES EN INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN. Preparado Para :

SISTEMAS ELÉCTRICOS PROBLEMAS DE TRANSFORMADORES

Trifásica: Apuntes de Electrotecnia para Grados de Ingeniería. Autor: Ovidio Rabaza Castillo

TABLA DE CONTENIDO LISTA DE FIGURAS LISTA DE TABLAS. Capítulo 1 REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 1 1.

Ejercicio resuelto Nº 1 Determinar la resistencia equivalente para la asociación:

CURSO VIII CICLO SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA SEMANA 4. Análisis de Sistemas de Potencia Grainger-Stevenson. Capítulo 1

3. ANÁLISIS DE REDES ELÉCTRICAS E

Tecnología Eléctrica ( Ingeniería Aeronáutica )

EXPERIENCIAS EN EL USO DE REGISTRADORES DE FALLAS EN EL SISTEMA DE POTENCIA PERUANO

,5 MW 0,6 1) A

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA PROGRAMA DE TECNOLOGIA ELECTRICA

U N I V E R S I D A D D E L A Z U A Y

Bloque 3 Análisis de circuitos alimentados en corriente alterna. Teoría de Circuitos Ingeniería Técnica Electrónica

Capítulo 3. Técnicas de modulación para un inversor de cuatro interruptores

7. CARACTERIZACIÓN DE SOBREVOLTAJES DE BAJA FRECUENCIA TEMPORALES PRODUCIDOS POR FALLAS

Informe Parámetros a Considerar en Porcentaje Entrega Información Técnica (Art NTSyCS)

La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del Ecuador.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES COORDINACIÓN DE TECNOLOGIA E INGENIERÍA ELÉCTRICA

- Objetivo de una prueba de potencia máxima 2 - Requerimientos para que se lleve a cabo una prueba de potencia máxima por primera vez 2 - Condiciones

~ :~l' CÁLCULO DE INSTALACIONES SISTEMAS ELÉCTRICOS. . Diego Carmona Fernández - J ~~.~~"' Proyectos a través de supuestos prácticos

Potencia Eléctrica en C.A.

UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE ELÉCTRICA

FLUJO DE POTENCIA TRIFASICO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCION

Departamento de Física y Química

FISICA GENERAL III 2012 Guía de Trabajo Practico No 9 ANÁLISIS DE CIRCUITOS RL, RC Y RCL SERIE Y PARALELO. R. Comes y R. Bürgesser

Solución: (esfuerzos en KN) 200 kn. 400 kn. 300 kn. 100 kn. 5 m A C. 2 x 5m = 10 m. 1 cm 1,2 cm 1 cm

Ejercicios autoevaluación Tema 16. Manuel Moreno

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Taller sobre Energía Eólica INER

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA PROGRAMA DE TECNOLOGIA ELECTRICA

El control de tensión en redes de distribución con Generación Distribuida (II)

5.1.7 UNIDAD GENERADORA Nº 8 GENERAL ELECTRIC GE UNIDAD GENERADORA Nº 9 SOLAR TITÁN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN

Electricidad y Magnetismo. Dr. Arturo Redondo Galván 1

EXAMENES ELECTROTECNIA TEORIA

Cátedra de Sistemas de Potencia. Guía de uso del programa PSS/E University Versión 32

NUEVOS ALGORITMOS INTELIGENTES PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DESEQUILIBRADAS. Ana Morales Directora General DIgSILENT Ibérica

I n s t i t u t o d e D e s a r r o l l o P r o f e s i o n a l. U l a d i s l a o G á m e z S o l a n o

TEXTO: CIRCUITOS ELECTRICOS II, UN NUEVO ENFOQUE

Practico 1 - Calculo de Cortocircuito Instalaciones Eléctricas

Electrotecnia. Tema 7. Problemas. R-R -N oro

APLICACIÓN DE FLUJO DE CARGA DIRECTO A REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GRAN TAMAÑO

Central Loma Los Colorados: Un aporte a la diversificación


SISTEMAS POR UNIDAD Mag. Ing. Jorge A. González

Nº PYTO: /08/2014 Para Revisión 0 28/04/2014 Para Revisión H.O.M. Preparó Revisó Aprobó Aprobó ENLASA ENLASA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ESCUELA DE INGENIERIA EN ENERGIA MODULO SEMANA 9 IMPEDANCIA EN SERIE DE LINEAS DE TRANSMISION : RESISTENCIA

Ejercicios típicos de Líneas A)RG 58 B) RG 213 C) RG 220. (Perdida del Cable RG 58 a 100 MHz) db = 10 * Log (W Ant / W TX ) = - 6,44dB

Método de diferencias finitas para ecuaciones diferenciales parciales elípticas. (Parte II)

Tema II: Régimen transitorio

Ejercicios Propuestos Tema 2

MOOC UJI: La Probabilidad en las PAU

CIRCUITO 1: CIRCUITO RC

Análisis de impacto sobre el SIC de generación eólica en la zona de Taltal

ÁREA DE DEMANDA 8. Electro Sur Medio S.A.A. JUNIO 2009

Corriente Alterna: Circuitos serie paralelo y mixto. Resolución de problemas

FACTORES DE DISTRIBUCION EN EL ANALISIS DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA.

Álgebra Lineal Ma1010

ANÁLISIS PARA UBICACIÓN DE CAPACITORES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN POCO ENMALLADOS UTILIZANDO UN FLUJO DE CARGA PROBABILÍSTICO

Nombre: Curso:_3. Si la fuerza se mide en newton (N) y el vector posición en metro (m), el torque se mide en N m.

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E

Transcripción:

En la figura se muestra el diagrama unifilar de un sistema de potencia de tres barras (nudos) en el que se ha considerado una potencia base de MVA y una tensión base de kv El nudo mantiene su nivel de tensión mediante la adecuada inyección de reactiva S D S D V = V = 5 + j Slack Línea R (pu) X (pu) 5 5 5 4 S (MVA) P (MW) Q (MVar) S G 5 Q G S D 5 5 S D 6 Mediante Gauss-Seidel obtener hasta la 4ª iteración inclusive la tensión en el nudo (NUDO DE CONSUMO) y la potencia reactiva Q G en el nudo (NUDO DE TENSIÓN CONTROLADA) Además determinar lo siguiente: Pérdidas en el transporte Intensidades y Flujos en las líneas Pérdidas en las líneas

* * * ALGORITMO GAUSS - SEIDEL ( ELGERD) * * * j UB kv SB MVA IB SB UB A ZB UB SB Ω YB ZB S * * IMPEDANCIAS Y ADMITANCIAS DE LAS LÍNEAS * * Zpi 5 j 5 Ypi j Zpi j 5 Ypi j Zpi 4 j Ypi j ORIGIN * * MATRIZ DE ADMITANCIAS DE NUDOS * * y Zpi Ypi Zpi Ypi y Zpi y Zpi y y y Zpi Ypi Zpi Ypi y Zpi y y y y y Zpi Ypi Zpi Ypi y y y Y y y y y y G Re Y y ( ) B Im( Y) Y = 5 564j 769 846j 8 64j 769 846j 8 64j 78 8658j 965 4877j 965 4877j 46 79j 5 769 8 564 846 64 G = 769 78 965 B = 846 8658 4877 8 965 46 64 4877 79

* * VALORES ANTES DE LA ª ITERACIÓN * * * * Nudo es SLACK Nudo es PV y Nudo es PQ- k nº de nudos del sistema * Tensiones en los NUDOS - V 5 j j j ( NOTA: Vi = Tensión del Nudo i-ésimo antes de la ª iteración ) arg V θ arg V arg V V = 5 V = V = θ = θ = θ = En el cálculo de la tensión de un Nudo PV ( Nudo en este problema ) la potencia a usar en la iteración "k-ésima" es igual a la potencia calculada con datos de la iteración "k-ésima menos uno" * Potencias en el NUDO - S V k k V k S = 9 96j Cambiamos al valor de consigna la activa del nudo (PV) P 5 5 Q Im V k k V k Q = 96 S P jq S = 5 96j * Potencias en el NUDO - P 6 Q S P jq S = 6 j

* * VALORES PARA LA ª ITERACION * * ( NOTA: Vi = Tensión del Nudo i-ésimo en la ª iteración ) * TENSION del Nudo en la ª ITERACION Nudo es un nudo SLACK - V V V = 5 arg V = * TENSION del Nudo en la ª ITERACION Nudo es un nudo PV - S S V Y S V V V S = 5 96j V = 46 68j V = 5 arg V = 64 rad θ arg V grados θ 8 grados = 5 grados Mantenemos módulo tensión Nudo y actualizamos su ángulo V e j θ V = 96 69j V = arg V = 64 rad Actualizamos el valor de la reactiva del nudo (PV) P 5 5 Q Im V k = k V k V Q = S P jq S = 5 j * TENSION del Nudo en la ª ITERACION Nudo es un nudo PQ - S S V Y S V V V S = 6 j V = 578j V = 7 arg V = 577 rad θ arg V grados θ 8 grados = 65 grados * ERRORES en los cálculos de la ª ITERACIÖN - V = 7 V = errorv V V errorv = 7 Q = Q = 96 errorq Q Q errorq = 58

* * VALORES PARA LA ª ITERACION * * ( NOTA: Vi = Tensión del Nudo i-ésimo en la ª iteración ) * TENSION del Nudo en la ª ITERACION Nudo es un nudo SLACK - V V V = 5 arg V = * TENSION del Nudo en la ª ITERACION Nudo es un nudo PV - S S V Y S V V V S = 5 j V = 6j V = 7 arg V = 587 rad θ arg V grados θ 8 grados = 65 grados Mantenemos módulo tensión Nudo y actualizamos su ángulo V e j θ V = 8 599j V = arg V = 587 rad Actualizamos el valor de la reactiva del nudo (PV) P 5 5 Q Im V k = k V k V Q = 8 S P jq S = 5 8j * TENSION del Nudo en la ª ITERACION Nudo es un nudo PQ: S S V Y S V V V S = 6 j V = 9979 697j V = arg V = 697 rad θ arg V grados θ 8 grados = 994 grados * ERRORES en los cálculos de la ª ITERACIÖN: V = V = 578j errorv V V errorv = Q = 8 Q = errorq Q Q errorq = 74

* * VALORES PARA LA ª ITERACION * * ( NOTA: Vi = Tensión del Nudo i-ésimo en la ª iteración ) * TENSION del Nudo en la ª ITERACION Nudo es un nudo SLACK - V V V = 5 arg V = * TENSION del Nudo en la ª ITERACION Nudo es un nudo PV - S S V Y S V V V S = 5 8j V = 66 66j V = 87 arg V = 65 rad θ arg V grados θ 8 grados = 784 grados Mantenemos módulo tensión Nudo y actualizamos su ángulo V e j θ V = 78 66j V = arg V = 65 rad Actualizamos el valor de la reactiva del nudo (PV) P 5 5 Q Im V k = k V k V Q = 67 S P jq S = 5 67j * TENSION del Nudo en la ª ITERACION Nudo es un nudo PQ - S S V Y S V V V S = 6 j V = 997 7j V = 9997 arg V = 7 rad grados arg V 8 grados = 446 grados * ERRORES en los cálculos de la ª ITERACIÖN - V = 9997 V = 9979 697j errorv V V errorv = 6 Q = 67 Q = 8 errorq Q Q errorq = 8

* * VALORES PARA LA 4ª ITERACION * * ( NOTA: V4i = Tensión del Nudo i-ésimo en la 4ª iteración ) * TENSION del Nudo en la 4ª ITERACION Nudo es un nudo SLACK - V4 V V4 = 5 arg V4 = * TENSION del Nudo en la 4ª ITERACION Nudo es un nudo PV - S4 S V4 Y S4 V V4 V S4 = 5 67j V4 = 7 679j V4 = 96 arg V4 = 667 rad θ4 arg V4 grados θ4 8 grados = 896 grados Mantenemos módulo tensión Nudo y actualizamos su ángulo V4 e j θ4 V4 = 77 679j V4 = arg V4 = 667 rad Actualizamos el valor de la reactiva del nudo (PV) P4 5 5 Q4 Im k = k V4 k V Q4 = 46 S4 P4 jq4 S4 = 5 46j * TENSION del Nudo en la 4ª ITERACION Nudo es un nudo PQ - S4 S V4 Y S4 V V4 V4 S4 = 6 j V4 = 9969 77j V4 = 9996 arg V4 = 78 rad θ4 arg V4 grados θ4 8 grados = 47 grados * ERRORES en los cálculos de la 4ª ITERACIÖN - V4 = 9996 V = 997 7j errorv V4 V errorv = Q4 = 46 Q = 67 errorq Q4 Q errorq = 9

* * CALCULOS TRAS FINALIZAR LA 4ª ITERACION * * * TENSIONES DE LOS NUDOS - k nº de nudos del sistema V4 = 5 V4 = 77 679j V4 = 9969 77j V4 = 5 V4 = V4 = 9996 S k V4 k S = 86 48j k P Re S P = 8677 MW Q Im S Q = 4846 MVar S P jq S = 8677 4846j mods S mods = 9478 MVA * POTENCIA NETA INYECTADA en el NUDO El Nudo es un nudopv - S V4 k k V4 k S = 46 46j La potencia activa generada por G es dato del problema y son 5 MW Por ello fijamos la potencia activa del Nudo P ( 5 5) P = 5 MW Q Im S Q = 46 MVar S P jq S = 5 46j mods S mods = 58 MVA Calculamos la potencia reactiva generada por G QG 5 Q QG = 96 MVar

* PÉRDIDAS EN TRANSPORTE: Ploss P 5 ( 6 5) Ploss = 77 MW Qloss Q QG ( 5) Qloss = 75479 MVar * INTENSIDADES Y FLUJOS DE POTENCIA EN LAS LÍNEAS: IB = 5775 V4 Zpi Ypi I = 86 78j I IB = 795 A I V4 Zpi Ypi I = 86 78j I IB = 795 A I V4 Zpi Ypi I = 54 47j I IB = 9764 A I V4 Zpi Ypi I = 54 47j I IB = 9764 A I V4 Zpi Ypi I = 49 955j I IB = 6447 A I V4 Zpi Ypi I = 49 955j I IB = 6447 A I I S = 467 754j P Re S S I S = 965 566j P Re S S I S = 568 5944j P Re S S I S = 554 7477j P Re S S I S = 5 9494j P Re S S I S = 4969 9j P Re S S Q Q Q Q Q Q Im S Im S Im S Im S Im S Im S * PERDIDAS EN LAS LÍNEAS: PLloss P P P P P P PLloss = 58 MW QLloss Q Q Q Q Q Q QLloss = 759 MVar