8/18/2019 Trabajo de Potencia 2
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Análisis de Sistemas de Potencia II
Práctica Final
Gonzales Maldonado Eder11190039-Barrenechea ErikMarcelo 11190040Docente: Ing. Jos !er"oza#rdo$ez
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PRACTICA FINAL
Materia: Análisis de Sistemas de Potencia II– LAB
Ciclo: VI
Tema: Variaciones y escenarios de operacin
Pro!esor: In"# $ose %ermo&a 'rdo(e&
So!t)are: *i"Silent +,#+
Proyecto: -.amen+#pd!
+# Modelar el si"/iente sistema de 0 1arras 2modelo
elemental I---34 y determinar el respecti5o 6/7o de
potencia de ac/erdo a la data si"/iente 28 pts#3:
Gen 1: 247.5MVA, 16.5V, cos!: 1, "d: #.$6, "%: #.24, cone&i'nestrella con ne(tro aterrado, modo control de tensi'n: 1.#4)(,P: $4M*Gen 2: 1+2MVA, 1V, cos!: #.5, "d: 1.72, "%: 1.66, cone&i'ndelta, modo control de tensi'n: 1.#25)(, P: 52M*, contienecontrolador de tensi'n a #.+7)( de -7.
Gen $: 1+2MVA, 1V, cos!: #.5, "d: 1.72, "%: 1.66, cone&i'ndelta, modo control de tensi'n: 1.#25)(, P: 65M*, contienecontrolador de tensi'n a #.+7)( de -7.Gen 4: 1+2MVA, 1V, cos!: #.5, "d: 1.72, "%: 1.66, cone&i'ndelta, modo control de tensi'n: 1.#25)(, P: 2#M*, contienecontrolador de tensi'n a #.+7)( de -7.Gen 5: 12 MVA, 1$.V, cos!: #.5, "d: 1.6, "%: 1.61cone&i'n estrella con ne(tro aterrado, modo control de tensi'n:1.#25)(, P: 5M*, enerador S/A0
/1: 1m, $ lneas en )aralelo, 2$#V, #.15A, : 5.2+o3mm,": 44.+65o3mm, s(sce)tancia 1.#5+#17 microaradiosm/2: 1m, 2$#V, 15VA, : 9o3mm, ": $.#2+o3mm,s(sce)tancia 21.66 microsiemensm./$: 1m, 2$#V, 15VA, : 9m, ": $.#2+o3mm,s(sce)tancia 21.66 microsiemensm.
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/4: 1#m, 2$#V, 12VA,: 6.2+51o3mm, ": 5$.$2$2o3mm,s(sce)tancia $+5.# microsiemensm./5: 1#m, 2$#V, 12VA,: 6.2+51o3mm, ": 5$.$2$2o3mm,s(sce)tancia $+5.# microsiemensm./6: 1#m, 2$#V, 12VA,: 6.2+51o3mm, ": 5$.$2$2o3mm,s(sce)tancia $+5.# microsiemensm.
1: 25#MVA, 2$#8, 16.58, Vcc: 14.49, Vcc sec(encia cero:$9, cone&i'n ;d5
2: 2##MVA, 2$#8, 18, Vcc: 12.59, Vcc sec(encia cero: $9,cone&i'n ;d5
$: 15#MVA, 2$#8, 1$.8, Vcc: .7+9, Vcc sec(encia cero:$9, cone&i'n ;d4
-1: 16.58-2: 1V
-$: 1$.8-4: 2$# V-5: 2$# V-6: 2$# V-7: 2$# V-: 2$# V-+: 2$# V
/oad A: 0ara ti)o eneral, tensi'n de)endiente de la tensi'ncon e&)onente c
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B 7
B5
B4
B6
B 3
B 9
B 8
B 2
B1
G ~
G e n 2
G ~
G e n 3
G ~
G e n 5
L 2
Load A L 1
T 1
L 6
G~
Gen 1
L
5
Load B
T3
L4
L o a d C
L3
T2
G ~
G e n 4
D I g S I L E N T
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# Representar los si"/ientes proyectos 2;pts#3:
@l caso de 1.>, es el caso ase del aBo 2#14.Se )ide re)resentar la
red en el aBo 2#15, 2#2# C 2#4# con las demandas de las caras
como si(e:
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B3(1)
B5
B4
B6
B2(1)
B1
G~
Gen 2
G~
Gen 3
T 3 ( 1 )
L 8
L 7
T 2 ( 1 )
G~
Gen 5
Load A L 1
T 1
L 6
G~
Gen1
Load B
G~
Gen 4
Load C
D I g S I L E N T
D 2#4#:
/os eneradores Gen 6, Gen 7 C Gen son similares al Gen 2.
B3(1)
B5
B4
B6
B2(1)
B1
G~
Gen 2
G~
Gen 3
T 3 ( 1 )
L 8
L 7
T 2 ( 1 )
G~
Gen 5
Load A L 1
T 1
L 6
G~
Gen 1
Load B
G~
Gen 4
G~
Gen 8
G~
Gen 7
G~
Gen 6
Load C
D I g S I L E N T
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cada a(o# Asi mismo determinar4 el e?/ipo con mayor
car"a1ilidad para cada a(o 2, pts#3#
,#Anali&ar el caso más se5ero ?/e s/ceder>a si nin"/no
de los proyectos se e7ec/tar>a# @racar y reportar
car"a1ilidades de los e?/ipos# / medidas correcti5asrecomendar>asD A t/ criterio4 c/án importante es
planicar la red !/t/ra y por?/eD 2, pts#3
Para el caso más se8ero se tiene %(e )oner caras o
eneradores seEn sea el l(ar a correir o a modi!car.
Para el caso de )lani!car la red (t(ra, es im)ortante )or
%(e asi nos damos (na idea )ara las (t(ras continencias
%(e se )(ede dar )or la demanda C oerta del )ar%(e del
sistema en con(nto, as de ese modo )odemos 3acer (na
red %(e )(eda ser lo s(!ciente )ara %(e tena (n 8ida Etil
)ara (n lao tiem)o C econ'mico )ara (n (t(ro.
/a )lani!caci'n, diseBo C el análisis de la o)eraci'n de los
sistemas de )otencia re%(ieren est(dios a !n de e8al(ar el
desem)eBo del sistema e&istente, con!ailidad, se(ridad C
economa. /os est(dios identi!can C alertan )otencialesde!ciencias en el sistema actiles de correir o )re8enir.
SE-RT-
In"# $ose %ermo&a
Correo: 7mGermo&aH"mail#com
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ANEXO
C'NCLESI'N-S
@l traao !nal es (na 3erramienta de s(ma im)ortancia )ara)oder lorar la Proramaci'n de la )eraci'n con (n ni8el dese(ridad ace)tale mientras se o)timiHa (na (nci'n oeti8o,%(e )(ede ser costos de )rod(cci'n o )rdidas de transmisi'n.
/as a)licaciones, )or lo %(e se )odra, es)eci!car dierentes)olticas o)erati8as, limitaciones en los e%(i)os C re%(erimientosde se(ridad, C analiHar las dierentes im)licaciones.
0on el mismo modelo )lanteado en este traao se )(ede incl(ir,restricciones )ara modelar los ta)s de los transormadores,modelar los ancos de ca)acitores C c(al%(ier otra restricci'n %(ese re%(iera analiHar.
Jna de las )rinci)ales a)licaciones %(e se )odra dar a estetraao es el K(o ')timo de )otencia en tiem)o real. .
@s (na metodoloa )ara )oder retomar (n ni8el de o)eraci'nse(ro. @s decir, el sistema )asará a (n estado de o)eraci'n másse(ro, en el caso %(e se reistre (na )ert(raci'n C loselementos del sistema se sorecar(en o e&ista (na 8iolaci'n enel ni8el de 8oltae.
@n sistemas más randes se tiene (n )rolema con el tiem)o desol(ci'n, )ero se dee considerar %(e se está (tiliHando )ara laresol(ci'n del K(o de )otencia, el mtodo de ;eLtonDa)3soncom)leto.
tra alternati8a %(e se )odra considerar es la red(cci'n delnEmero de iteraciones, esto res(ltará en (na sol(ci'n decom)romiso entre el tiem)o C la )recisi'n.