Ingeniería Eléctrica · 2008
Impacto en la estabilidad de un sistema de potencia al integrar generación distribuida
Desde hace unas décadas, el sistema eléctrico de distribución ha sufrido algunos cambios en su configuración debido en parte a la inclusión de pequeñas unidades generadoras que son normalmente colocadas cerca a los centros de consumo. Estas unidades se han vuelto populares ya que permiten aprovechar algunos recursos disponibles con tecnologías limpias que no producen impacto ambiental negativo en comparación con la generación tradicional. Hoy en día, la mayor parte de de las unidades de generación distribuídas se utilizan para suplir parte de la carga en las industrias, como soporte ante posibles fallos y en menor medida para supli pequenas poblaciones aisladas. Aunque las ventajas de la generación distribuída son grandes, aún no se conocen los efectos que pueda causar su penetración a gran escala en los sistemas eléctricos; por lo tanto este es un tema asociado con el reto de integrar adecuadamente las unidades distribuidas al sistema eléctrico tradicional. la motivación principal para realizar este proyecto, consiste en identificar las principales consecuencias que trae para la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia, la inserción de generación distribuída a gran escala.
Texto completo 97 páginas con texto
Leer la tesis completa Ficha en el repositorio
Contenido
- FUENTES DE GENERACIÓN DISTRIBUIDAp. 15
- TURBINAS DE GASp. 15
- MICROTURBINASp. 17
- MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNAp. 19
- ENERGÍA EÓLICAp. 21
- Turbinas eólicasp. 23
- Potencia extraída del vientop. 24
- ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAp. 27
- Circuito eléctrico equivalente de una célula fotovoltaicap. 29
- CÉLULAS DE COMBUSTIBLESp. 32
- ENERGÍA MAREOMOTRIZp. 35
- Conceptos fundamentalesp. 35
- Ventajas y desventajasp. 37
- Centrales mareomotrices en el mundop. 37
- DE POTENCIAp. 39
- GENERACIÓN DISTRIBUIDAp. 39
- Conceptos y atributos de la generación distribuidap. 39
- ESTABILIDAD EN SISTEMAS DE POTENCIAp. 41
- Dinámica de los sistemas de potenciap. 41
- Características y conexión de la generación distribuida con la redp. 47
- Generación distribuida conectada directamente a la redp. 49
- Generación distribuida indirectamente conectada a la redp. 51
- SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIAp. 39
- PROBLEMAS GENERALESp. 54
- Sobrecargasp. 54
- Disminución del tiempo disponible para despejar una fallap. 55
- Variaciones inadmisibles en la frecuenciap. 57
- Disponibilidad de datos relevantesp. 58
- Modelos dinámicos de las tecnologías en generación distribuidap. 59
- Efecto de los generadores asíncronos o de inducciónp. 60
- Convertidores conmutados por la redp. 60
- Efecto de los generadores síncronosp. 61
- Disparo innecesario de proteccionesp. 63
- Fallas no detectadas por las proteccionesp. 64
- PROBLEMAS PARTICULARESp. 65
- Generación por microturbinas a gasp. 65
- Generación con motores de combustión internap. 67
- Generación eólicap. 67
- Generación a partir de células fotovoltaicasp. 73
- Generación a partir de células de combustiblep. 74
- estabilidad de los sistemas de potenciap. 75
- distribuidap. 75
- Amortiguamiento de pequeñas oscilaciones del rotorp. 79
- Funcionamiento básico de un estabilizador de sistemas de potenciap. 80
- Amortiguación de grandes perturbaciones del rotorp. 83
- Deslastre de carga por frecuenciap. 83
- base de máquinas de inducciónp. 86
- Acciones para el control de tensionesp. 86
- CONCLUSIONESp. 90
- BIBLIOGRAFÍAp. 93
- Figura 1.1 Elementos constructivos del ciclo rankingp. 16
- Figura 1.2 Diagramas P_S y T_S del ciclo Rankinep. 16
- Figura 1.3: Conformación de una microturbinap. 17
- Figura 1.4.Los cuatro tiempos del motor de combustión internap. 20
- condensadores para compensar reactivosp. 22
- Figura 1.7 Eficiencia de un aerogeneradorp. 26
- diferencia de tensión en la juntura p-np. 28
- Figura 1.9 Constitución básica de una célula fotovoltaicap. 28
- Figura 1.10 Circuito eléctrico equivalente de un modulo fotovoltaicop. 29
- forman un arreglop. 30
- Figura 1.12 Diagrama de funcionamiento de una célula de combustiblep. 32
- Figura 2.1 Bola dentro de una superficie de inerciap. 45
- directamente a la redp. 49
- la red a través de una caja de engranajesp. 50
- Figura 2.4 Generación distribuida indirectamente conectada a la redp. 51
- Figura 2.5 Generación distribuida indirectamente conectada a la redp. 52
- Figura 2.6 Generador de inducción con convertidor en el rotorp. 53
- Figura 3.1 Curva p-v para un nodo hipotéticop. 62
- alimentador 2p. 63
- protección del alimentadorp. 65
- Figura 3.4 impacto de la temperatura ambiente en una microturbinap. 66
- Figura 3.5 Hueco de tensiónp. 68
- Figura 3.6 Generador asíncrono directamente conectado a la redp. 69
- Figura 3.7 Crowbar activo, formado por diodos y un IGBTp. 70
- Figura 3.8 Aerogenerador asíncrono doblemente alimentadop. 71
- Figura 3.9 Aerogenerador síncrono con convertidor en el estatorp. 72
- Tabla 1.1. Características de las microturbinasp. 19
- Tabla 1.2. Características de los motores de combustión internap. 21
- Tabla 1.4. Característica de parques eólicosp. 27
- Tabla 1.5 Características de la energía solar fotovoltaicap. 31
- Tabla 1.6 Característica de central mareomotrizp. 38