Tutor 1

Rojas Muñoz, César Augusto

Resumen

La aplicación de los modelos dinámicos a sistemas de distribución se realizó tomando el método de flujo de carga para sistemas de tipo radial expuesto por Céspedes, el cual determina el estado del sistema mediante una función polinómica de cuarto grado. El modelamiento dinámico de esta función se ejecutó al suponer que el sistema de distribución se compone por una línea de media tensión y una carga que tiene variaciones discretas en sus parámetros. La dinámica es compuesta por dos tipos de análisis; el primero observa el comportamiento de la función al aplicar los métodos numéricos de punto fijo y Newton Raphson y a continuación se analiza matemáticamente la función. El segundo análisis estudia la conducta del voltaje y las relaciones entre sus parámetros en presencia de la variación de la potencia aparente, el factor de potencia, la compensación reactiva de la carga, la longitud y el conductor de la línea. Posteriormente a los análisis anteriores se procede a comparar los resultados del modelo de Céspedes con los modelos de inyecciones de corriente y bipuertos híbrido inverso, empleando nuevamente el modelamiento dinámico, determinando las ventajas y desventajas entre ellos. Los modelos de Céspedes e inyecciones de corriente fueron extraídos de publicaciones de la IEEE, y se basan en un modelo de línea corta. El modelo bipuertos híbrido inverso se diseñó en el presente proyecto con base en el de línea media. Estos estudios aumentan el conocimiento en la operación y la eficiencia de los sistemas de distribución, pues muestran de una forma compacta los diferentes estados que puede tener un sistema.Este documento también observa el comportamiento del modelo de la carga, el modelo del transformador y la consecuencia de la variación de la distancia entre las fases, estudios complementarios para el modelamiento de un sistema de distribución y necesarios para el objetivo del proyecto de grado. La inclusión del modelo de carga en el análisis se ejecutó para resaltar la diferencia entre las cargas: potencia, corriente e impedancia constante, componentes del modelo de la carga (ZIP), además, se busca que el diseñador de los sistemas de potencia conozca y emplee el modelo en la predicción de la carga. El modelo del transformador y el análisis de la distancia entre fases para un sistema balanceado, es también dirigido para diseñadores. El análisis dinámico del modelo del transformador da pautas para la elección del equipo más conveniente en el sistema eléctrico. Por último, el análisis de la distancia entre las fases para un sistema balanceado estipula condiciones que se deben de tener en cuenta al emplear las normas. Entre los principales aportes de este documento al realizar los modelamientos dinámicos en los sistemas de distribución se notan los siguientes: 1. El planteamiento de una nueva metodología de análisis que permita analizar los sistemas dinámicamente para determinar las relaciones entre las variables. 2. Sugerir a las normas de construcción las distancias entre fases para buscar un menor desbalance entre las fases. 3. Brindar a las comercializadoras una manera de cobrar la disminución del factor de potencia. 4. Suministra gráficas que relacionan los parámetros del sistema y con las cuales se pueden realizar una inspección rápida de la situación del sistema. 5. Eliminar algunos postulados la operación y el diseño los sistemas de distribución. 6. Proporcionar los algoritmos para realizar un programa de distribución basado en Matlab

Palabras clave

Conductores eléctricos, Aparatos e instrumentos, Sistemas de energía eléctrica, Redes eléctricas, Distribución de energía

Tipo de documento

Trabajo de grado - Pregrado

Licencia Creative Commons

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This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License.

Fecha de elaboración

1-1-2001

Programa académico

Ingeniería Eléctrica

Facultad

Facultad de Ingeniería

Publisher

Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica

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