Control de oscilaciones electromecánicas en sistemas eléctricos de potencia usando el análisis modal

Control de oscilaciones electromecánicas en sistemas eléctricos de potencia usando el análisis modal PDF Author: Viviana María Agudelo Idárraga
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Introduccion: El estudio de la estabilidad de los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEPs) es una de las disciplinas más interesantes y complejas de la ingeniería, ya que involucra desde el diseño de las redes, hasta sus protecciones y sistemas de control. Mantener en sincronismo estos sistemas ante los diferentes puntos de operación que se presentan durante su actividad normal, ha sido un problema a manejar desde que la transmisión de energía eléctrica empezó a funcionar con corriente alterna; y se fue complicado cada vez más, conforme crecieron las distancias, aumentó el mallado de las redes, y se necesitó cada vez más potencia. Ante estos requerimientos, nuevos generadores fueron desarrollados, y sus sistemas de excitación junto a los disyuntores de líneas fueron perfeccionándose, aumentando su velocidad de respuesta. Sin embargo, la demanda de energía siguió creciendo, y la operación de los generadores al borde de sus límites obligó a ingenieros y matemáticos a desarrollar teorías sobre estabilidad, y a proyectar y ejecutar diversos mecanismos para simular la operación de los sistemas, en pos de prevenir los resultados catastróficos de eventuales situaciones. Es normal que en la operación de un SEP se presenten continuas perturbaciones, éstas pueden ser de cualquier naturaleza y severidad, pero en su mayoría son cambios pequeños que ocurren, por ejemplo, a partir de las variaciones en la potencia generada por las máquinas, debido a los cambios en la potencia demandada por el sistema. Estas pequeñas perturbaciones reciben el nombre de oscilaciones electromecánicas (u oscilaciones de potencia), ya que involucran las masas rodantes de los generadores [9], [15], [16]. Las oscilaciones electromecánicas pueden producir problemas como limitación en las potencias transferidas por las líneas de transmisión, activación de protecciones de equipos, estrés en los ejes mecánicos de las turbinas, e incluso, ocasionar la salida de líneas y de generadores.

Control de oscilaciones electromecánicas en sistemas eléctricos de potencia usando el análisis modal

Control de oscilaciones electromecánicas en sistemas eléctricos de potencia usando el análisis modal PDF Author: Viviana María Agudelo Idárraga
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Introduccion: El estudio de la estabilidad de los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEPs) es una de las disciplinas más interesantes y complejas de la ingeniería, ya que involucra desde el diseño de las redes, hasta sus protecciones y sistemas de control. Mantener en sincronismo estos sistemas ante los diferentes puntos de operación que se presentan durante su actividad normal, ha sido un problema a manejar desde que la transmisión de energía eléctrica empezó a funcionar con corriente alterna; y se fue complicado cada vez más, conforme crecieron las distancias, aumentó el mallado de las redes, y se necesitó cada vez más potencia. Ante estos requerimientos, nuevos generadores fueron desarrollados, y sus sistemas de excitación junto a los disyuntores de líneas fueron perfeccionándose, aumentando su velocidad de respuesta. Sin embargo, la demanda de energía siguió creciendo, y la operación de los generadores al borde de sus límites obligó a ingenieros y matemáticos a desarrollar teorías sobre estabilidad, y a proyectar y ejecutar diversos mecanismos para simular la operación de los sistemas, en pos de prevenir los resultados catastróficos de eventuales situaciones. Es normal que en la operación de un SEP se presenten continuas perturbaciones, éstas pueden ser de cualquier naturaleza y severidad, pero en su mayoría son cambios pequeños que ocurren, por ejemplo, a partir de las variaciones en la potencia generada por las máquinas, debido a los cambios en la potencia demandada por el sistema. Estas pequeñas perturbaciones reciben el nombre de oscilaciones electromecánicas (u oscilaciones de potencia), ya que involucran las masas rodantes de los generadores [9], [15], [16]. Las oscilaciones electromecánicas pueden producir problemas como limitación en las potencias transferidas por las líneas de transmisión, activación de protecciones de equipos, estrés en los ejes mecánicos de las turbinas, e incluso, ocasionar la salida de líneas y de generadores.

Análisis modal en sistemas eléctricos de potencia

Análisis modal en sistemas eléctricos de potencia PDF Author: Fernando Daniel Alejandro Torres Leal
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Análisis de oscilaciones de un sistema SMIB mediante el ajuste del compensador (POD) del SVC.

Análisis de oscilaciones de un sistema SMIB mediante el ajuste del compensador (POD) del SVC. PDF Author: Bibian Tatiana Arias B
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Introduccion: Actualmente el sistema eléctrico de potencia (SEP) consta de numerosas interconexiones entre compañías prestadoras del servicio, que buscan mejorar la seguridad en la operación de la red y optimizar costos, obedeciendo a un acelerado cambio del mercado eléctrico. Se observa entonces como los sistemas eléctricos de potencia, encargados de satisfacer las progresivas necesidades energéticas de las últimas décadas han sido exigidos considerablemente, hasta el punto de alcanzar los límites operativos en horas de demanda pico, en los cuales, los problemas de estabilidad ocurren y las perturbaciones pueden ocasionar el colapso del sistema. Desde este punto de vista, las nuevas estructuras requieren de un sistema flexible a futuros cambios que las redes convencionales difícilmente pueden satisfacer, lo que conlleva a una serie de problemas como sobrecargas, oscilaciones de potencia y subutilización del potencial de transmisión, entre otros. Las oscilaciones electromecánicas crecientes pueden ocasionar problemas que afecten directamente el sistema eléctrico provocando los siguientes efectos: pérdida de estabilidad dinámica, actuación de los sistemas de protección, aumento de la probabilidad de cortes de carga, deterioro de la calidad del servicio, disminución de la confiabilidad del sistema; y en ciertos casos, provocar que el sistema evolucione hacia el colapso...

Análisis de oscilaciones subsincrónicas de potencia en sistemas eléctricos

Análisis de oscilaciones subsincrónicas de potencia en sistemas eléctricos PDF Author: Bastian Próspero Sharp Fernández
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Control de oscilaciones de la máquina síncrona utilizando un estabilizador neuronal

Control de oscilaciones de la máquina síncrona utilizando un estabilizador neuronal PDF Author: Sandra Milena Pérez Londono
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Resumen: Las oscilaciones electromecánicas han sido observadas en muchos sistemas de potencia alrededor del mundo. Las oscilaciones pueden ocurrir en forma local respecto a un solo generador ó pueden relacionar un gran número de generadores separados geográficamente (oscilaciones inter-área). La mitigación de estas oscilaciones ha sido considerada como un problema importante en la operación de los sistemas eléctricos de potencia para asegurar una entrega confiable del suministro. Por esta razón es necesario suplir a algunos elementos del sistema, entre ellos la máquina síncrona, de diversas herramientas que le permitan ante circunstancias adversas reaccionar en forma inmediata a las posibles perturbaciones sin sufrir mayores percances. Una de las formas que ha sido ampliamente utilizada para mitigar las oscilaciones locales en el lado de la generación, ha sido la aplicación de estabilizadores de sistemas de potencia PSS (Power System Stabilizer, por sus siglas en inglés). Dicho estabilizador es un controlador auxiliar de la máquina síncrona, que usado en conjunto con su sistema de excitación provee señales de control que mejoran el amortiguamiento de las oscilaciones. Este mejoramiento lo realiza el estabilizador al controlar el valor de la excitación aplicada al campo con la ayuda del regulador automático de tensión AVR, a través de la detección en el cambio de una variable de salida (potencia, velocidad, frecuencia), que se produce al ocurrir una perturbación en la máquina. Los PSS generalmente se sintonizan de forma convencional (control PI, PID), para un limitado rango de operación. En caso de presentarse una contingencia que cambie las condiciones de operación para el cual fue sintonizado, el PSS podría no responder adecuadamente. De allí surge la necesidad de utilizar otro tipo de 2 herramientas (control adaptivo, metodologías de computación blanda, entre otras), que permitan al estabilizador adecuarse a las cambiantes condiciones del sistema.

Control de oscilaciones en sistemas de potencia usando el Power System Stabilizer Delta-W modificado

Control de oscilaciones en sistemas de potencia usando el Power System Stabilizer Delta-W modificado PDF Author: Víctor Manuel Martínez Sánchez
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Introducción: La seguridad y confiabilidad en los sistemas de potencia está estrechamente asociada con su capacidad de mantenerse en una región estable. Esta región estable es definida por valores acotados de las variables eléctricas del sistema de potencia [1]. Hoy día se tienen sistemas de potencia de enormes dimensiones en los que es cada vez más complicado mantener la estabilidad de los mismos. En estos sistemas tan grandes las oscilaciones que surgen después de ciertas contingencias pueden llevar el sistema de potencia al colapso. Para mantener la estabilidad de los sistemas de potencia se han diseñado múltiples estrategias orientadas a mejorar la estrategia de control y modernizar el monitoreo de los sistemas de potencia. En lo que tiene que ver con las estrategias de control se han hecho aportes sobre el control de los generadores mediante el uso de Power System Stabilizers (PSS) alimentados con señales locales, así mismo se han mejorado cada vez el diseño de los parámetros de los PSS. Por el lado del monitoreo, se han implementado técnicas de análisis de información y hoy día se ha superado el uso de los esquemas Supervisory Control and Data Adquisition (SCADA) llegando a la implementación de las Phasor Measurement Units (PMU) que mejoran el desempeño de los Wide Area Measurement Systems (WAMS) [1, 2]...

Análisis de sistemas eléctricos de potencia

Análisis de sistemas eléctricos de potencia PDF Author: William D. Stevenson (jr)
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ISBN: 9780070612846
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Languages : en
Pages : 398

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Análisis de sistemas eléctricos de potencia

Análisis de sistemas eléctricos de potencia PDF Author: William D. Stevenson
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Pages : 398

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Vitamin C

Vitamin C PDF Author: M B Davies
Publisher: Royal Society of Chemistry
ISBN: 1847552307
Category : Science
Languages : en
Pages : 174

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Vitamin C is the first book to cover the history, chemistry, biochemistry, and medical importance of vitamin C and is the first to provide an in-depth, interdisciplinary study of this essential and fascinating compound. The book provides a comprehensive and systematic account of the vitamin C story, fully surveying the history of scurvy and how its cure led to the suggestion, discovery, and isolation of the vitamin, later named L-ascorbic acid. It describes in detail the vitamin's structure determination, synthesis and manufacture, and its oxidation products, derivatives and related compounds. Its key biochemical roles are fully categorized and explained, and the medical importance of the vitamin, including the recent use of so-called megadoses, is thoroughly discussed. Vitamin C will be of interest to a very wide readership and will provide useful background information and inspiration for students at various levels. It will also be relevant to the interested chemist or lay person, as well as those carrying out research in this area.

Computational Continuum Mechanics

Computational Continuum Mechanics PDF Author: Ahmed A. Shabana
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 1139505424
Category : Science
Languages : en
Pages : 341

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This second edition presents the theory of continuum mechanics using computational methods. The text covers a broad range of topics including general problems of large rotation and large deformations and the development and limitations of finite element formulations in solving such problems. Dr Shabana introduces theories on motion kinematics, strain, forces and stresses and goes on to discuss linear and nonlinear constitutive equations, including viscoelastic and plastic constitutive models. General nonlinear continuum mechanics theory is used to develop small and large finite element formulations which correctly describe rigid body motion for use in engineering applications. This second edition features a new chapter that focuses on computational geometry and finite element analysis. This book is ideal for graduate and undergraduate students, professionals and researchers who are interested in continuum mechanics.