Maestría en Ingeniería Eléctrica · 2017
Análisis del modelo de carga y la generación distribuida en un localizador de fallas basado en la impedancia
La calidad de la energía se compone de dos aspectos: la calidad del suministro y la calidad de la atención al cliente. El primero tiene que ver con la forma de onda y la continuidad del servicio, mientras que el segundo hace referencia a la gestión de la empresa para relacionarse con sus clientes. Este trabajo se enfoca en mejorar la calidad del suministro por medio de una eficiente y oportuna localización de las fallas, lo cual permitirá a las empresas distribuidoras de energía, mejorar sus índices de continuidad del servicio. El tema de localización de fallas en sistemas de transmisión está relativamente resuelto debido a que cuenta con mediciones en ambos terminales y equipos más especializados para la localización. Por el contrario, en los sistemas de distribución es un problema complejo debido a las características propias de estas redes, como cargas desbalanceadas, diferentes conductores a lo largo del sistema, topología radial con múltiples ramales, entre otros.
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Contenido
- Introducciónp. 7
- 1.1 Motivaciónp. 7
- 1.2 Definición del problemap. 8
- 1.3 Estado del artep. 9
- 1.4 Objetivosp. 11
- 1.4.1 Objetivo generalp. 11
- 1.4.2 Objetivos específicosp. 11
- 1.5 Propuesta de soluciónp. 11
- 1.6 Aportes del proyecto de gradop. 12
- 1.7 Estructura del documentop. 13
- Aspectos teóricosp. 14
- 2.1 Método de localización de fallas para sistemas de distribución de energía eléctricap. 14
- 2.1.1 Análisis para fallas monofásicas a tierrap. 15
- 2.1.2 Análisis para fallas bifásicasp. 16
- 2.1.3 Análisis para fallas trifásicasp. 18
- 2.1.4 Calculo de la impedancia de carga 𝐙𝐜p. 18
- distribuidap. 19
- 2.2.1 Fallas en la zona con posibilidad de flujo bidireccionalp. 19
- 2.3 Modelado de carga en sistemas eléctricos de potenciap. 23
- 2.3.1 Modelos estáticos de cargap. 23
- 2.3.2 Modelos dinámicos de cargap. 25
- 2.4 Métodos numéricos para resolver modelos dinámicos de cargap. 28
- 2.4.1 Método de Eulerp. 28
- 2.4.2 Método de Heunp. 28
- 2.4.3 Método de Runge-Kuttap. 28
- Metodología propuestap. 30
- dinámicos de cargap. 30
- 3.1.1 Diagrama de flujo de la técnicap. 30
- 3.1.2 Etapa 1: Determinar el tipo de fallap. 31
- 3.1.3 Etapa 2: Seleccionar el primer tramo del sistemap. 31
- 3.1.4 Etapa 3: Aplicar el método de localización de fallasp. 32
- 3.1.5 Etapa 4: Actualizar la tensión y corriente en cada sección del sistemap. 32
- 3.1.6 Análisis en el dominio fasorialp. 32
- 3.1.7 Análisis en el dominio del tiempop. 33
- 3.1.8 Factor de corrección de la cargap. 34
- 3.1.9 Inclusión del modelo de carga dentro del localizador de fallasp. 35
- Etapa 5: Calcular la distancia a la fallap. 37
- sistemas de distribución de energíap. 38
- 3.2.1 Diagrama de flujo de la técnicap. 30
- Aplicación de la metodología propuestap. 43
- 4.1 Descripción de los sistemas de pruebap. 43
- 4.3 Escenarios de prueba para el algoritmo descrito la sección 3.1p. 46
- 4.3.5 Análisis de resultados para el algoritmo descrito en la sección 3.1p. 46
- 4.3.6 Análisis de sensibilidad para el algoritmo descrito en la sección 3.1p. 49
- 4.4 Escenarios de prueba para el algoritmo descrito en la sección 3.2p. 50
- 4.4.5 Análisis de resultados para el algoritmo descrito en la sección 3.2p. 50
- 4.4.6 Análisis de sensibilidad para el algoritmo descrito en la sección 3.2p. 53
- 4.5 Escenarios de prueba para el algoritmo robusto de localización de fallasp. 54
- 4.5.4 Análisis de resultados para el algoritmo robusto de localización de fallasp. 54
- Conclusionesp. 58
- 5.1 Conclusiones generalesp. 58
- 5.2 Trabajos futurosp. 59
- Bibliografíap. 60