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Tutorial digsilent para el desarrollo de simulaciones en software dedicado.
Tipo: Apuntes
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Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Escuela Politécnica Nacional Quito, Ecuador hugofernando.[email protected] **Resumen.** Este documento muestra como emplear correctamente el software de simulación DigSILENT POWERFACTORY, que nos permite simular diferentes Sistemas Eléctricos de Potencia; se presenta un tutorial que muestra una manera estratégica de realizar un proyecto en este simulador, pasos que se deben seguir y recomendaciones. Además se muestra diferentes herramientas que poseen este simulador y la simbología que nos permite modelar un Sistema Eléctrico de Potencia con sus respectivos elementos y como ingresar sus diferentes parámetros en transformadores, líneas de transmisión, barras, generadores, etc.
codigo abierto utilizados en la simulacion de Sistemas Electricos de Potencia y describir sus principales funciones. InterPSS._ Es un programa de código abierto que permite modelar sistemas eléctricos de potencia y posee una interface amigable con el usuario, se encuentra en constante desarrollo a través de programadores de China y EEUU. Sus principales funciones. Cubre procesos de análisis de cortocircuito InterPSS AC.
Permite realizar procesos de análisis InterPSS AC loadflow. Cubre procesos de simulación de estabilidad transitoria InterPSS. Cubre análisis de sistemas de distribución InterPSS. Análisis de la red de energía (capacidad de transferencia). PSAT (System power Analysis Toolbox) Este simulador permite: Simular flujos de potencia (PF). Continuación de flujos de potencia (CPF). Análisis de estabilidad de voltajes (CPF-VS). Flujos óptimos de potencia (OFP). Además permite análisis en el dominio del tiempo (TD), que incluye modelos de carga no convencionales, maquinas sincrónicas y asincrónicas, reguladores y FACTS. AMES Es un software para modelación de sistemas eléctricos de potencia enfocados en el estudio de eficiencia dinámica y confiabilidad. Sus principales funciones. Permite obtener soluciones óptimas de flujo de potencia. facilita la investigación experimental de trozos pequeños y de sistemas medianos de 2 a 500 nodos. MATPOWER Este es un programa para simulación de sistemas de potencia, es un paquete de Matlab que permite. La solución de flujos de caga Flujos de carga óptima. OpenDSS Software de simulación para sistemas de potencia que se enfoca en transmisión y distribución, permiten. Planificación y análisis de distribución. Análisis de circuitos AC polifásicos. Análisis de interconexiones de generación distribuida. Modelación de transformadores y varios dispositivos de transmisión, etc.
para la elaboración de un proyecto, que incluya construcción de los diagramas unifilares (asignados por el instructor), ingreso de datos, y creación de escenarios de operación y variaciones. Creación del proyecto. Datos: 4 Barras Generador: 13.8KV, 100MVA, 0. Xd=1. Xq=0. Transformadores: 13.8KV/230KV, 250MVA X=3% YN Transformadores: 230KV /13.8KV, 250MVA X=3% Yyo Línea de transmisión L=130 km. R=0.055 X=0.048 B=3.5uS/Km Carga 0.95, 25 MVA Para la creación del proyecto damos clic en file, New Project. Colocamos el nombre al proyecto y damos ok. Se nos presentara una nueva ventana para ingresar el nombre del Grid y tenemos presente colocar el valor de la frecuencia (60 Hz).
Posterior a colocar las barras colocamos las lineas de transmision. Al igual que las barras seleccionamos el elemento y lo arrastramos. Depues colocamos los transformadores teniendo en cuanta que. Doy clic primero en la barra de alto y luego en la barra de bajo (dos devanados). En caso que sea de tres devanados doy clic en la barra de alto, despues en la de medio y por ultimo en la de bajo.(para nuestro caso son dos). Por ultimo ubicamos las cargas en el esque arrastrando desde donde se encuentras los elementos. Para ir ingresando datos a cada elemento damos doble clic sobre el elemento. Si prtimos de las barras, al dar doble clic se nos desplegara la siguiente ventana. En la misma que podemos ingresar un nombre representativo y el valor de voltaje de la barra es mejor seleccionar en tipo y crearse un nuevo proyecto, de igual forma
se nos despliega una ventana en la que colocamos un nombre representativo y el valor de voltaje. Continuamos ingresando los parametros para cada una de las barras que se presenten. Al finalizar de ingresar los datos en las barras empezamos a ingresar los datos en las lines de transmision. De igual forma damos doble clic sobre el elmento que representa la linea de transmision. Al obtener esta pantalla seleccionamos New Project Type y line Type con el fin de que se nos despliegue la siguiente pantalla en la misma que podemos editar varios datos como el valor de voltaje, nombre de la línea, valor de corriente, frecuencia nominal y tipo de cable. Como se presenta en la figura. Si seleccionamos load flow nos permitirá variar el valor máximo de operación de temperatura, material del conductor y la suceptancia si ingresaremos a la siguiente ventana. Acabando con los datos de las lineas de transmision empesamos a ingresar datos de los transformadores. Al igual que en los anteriores elementos damos doble clic al elemento para ingresar
De allí seleccionamos Type- New Project Type donde podemos especificar valores de potencia aparente, voltaje nominal, factor de potencia y tipo de conexión. Posterior damos clic en Load Flow para ingresar datos en p.u. en la que podemos ingresar valores de reactancias de eje directo y de cuadratura. En este punto de debe tener en cuenta el incluir un voltaje de referencia en p.u. Al culminar de ingresar los valores podemos Correr el flujo de potencia. Mediante este simulador se pueden crear escenarios de operación y variaciones. Para la creación de estas aplicaciones nos dirigimos a Data Manager Seleccionamos el proyecto y creamos un studycase Con esto podemos de cierta emplear el archivo ya creado para diferentes casos de estudio. Para emplear en cambio variaciones nos dirigimos a Data Manager - Network Data grid con el fin de crear variaciones.
Datos: 5 Barras los pasos para realizar este sistema de potencia son similares al del sistema realizado con 4 barras. Generador: 13.8KV, 100MVA, 0. Xd=1. Xq=0. Transformadores: 13.8KV/230KV, 250MVA X=3% YN Transformadores: 230KV /13.8KV, 250MVA X=3% Yyo Línea de transmisión L=130 km. R=0.055 X=0.048 B=3.5uS/Km 1 línea de transmisión se incrementó. Carga 0.95, 25 MVA Se incrementó 2 cargas teniendo en cuenta el voltaje de la barra Conclusiones El simulador POWERFACTORY es una gran herramienta para simulacion de sistemas electricos de potencias, ya que posee varias herramientas y varios elementos que se encuantran en el sistema de potencia, ademas que permmite variar varios parametros de los mismos. Al armar el modelo de un sistema de potencia es aconcejable seguir un orden especifico, ya que permite que se cometan menos errores, de igual manera se debe tomar en cuanta el ingreasar los parametros en orden mas cuando se trate de un transformador, se debe conectar primero en la barra de alto y luego en la barra de bajo. Este simulador tiene aplicaciones bastante inportantes, ya que permite realizar casos de estudio y variaciones, mediente estas herramientas podemos analizar el estado de un sistema de potencia cuando se encuentre en diferentes condiciones. Referencias. Pagina web: https:// translate.googleusercontent.com/ translate_c? depth=1&hl=es&prev=search&rurl= translate.google.com&sl=en&u=http ://community.interpss.org/Home/ grid- computing&usg=ALkJrhiu9N3YpS 68LE_tR52ccOKH_8vHOg Estudio de flujo de carga en sistemas de distribución sobre una plataforma en software abierto: Disponible en :http://159.90.80.55/tesis/ .pdf Tutorial Digsilent POWERFACTORY: