MODELADO DE LAS CARGAS Modelos estáticos Variación con la tensión: Exponencial: P=P 0.(V/V 0 ) a Q=Q 0.(V/V 0 ) b 0,5  a  1,8 1,5  b  6 ZIP: P=P 0.(p.

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Transcripción de la presentación:

MODELADO DE LAS CARGAS Modelos estáticos Variación con la tensión: Exponencial: P=P 0.(V/V 0 ) a Q=Q 0.(V/V 0 ) b 0,5  a  1,8 1,5  b  6 ZIP: P=P 0.(p 1.(V/V 0 ) 2 + p 2.(V/V 0 ) + p 3 ) Q=Q 0.(q 1.(V/V 0 ) 2 + q 2.(V/V 0 ) + q 3 ) Variación con la frecuencia: P=P 0 (1+Kpf.  f) Q=Q0 (1+Kqf.  f) 0  Kpf  3 -2  Kqf  0

(P y Q en p.u. Derivadas calculadas en los puntos nominales)

COMENTARIOS SOBRE LOS MODELOS ESTÁTICOS DE CARGA -Los “peores casos” de modelos estáticos dependen del estudio (Estabilidad transitoria: Z =cte cerca de máquinas oscilando, Estabilidad de tensión P= cte). -El modelo ZIP más común es Q: Z=cte P:I =cte -Es más importante modelar la variación con V que con f (las variaciones de f durante transitorios son pequeñas). -Algunos programas de estabilidad pasan automáticamente a modelos de P y Q: Z=cte por debajo de cierto nivel de V.

Modelos dinámicos -Aplicables en estudios de estabilidad de tensión y/o estabilidad de mediano o largo plazo (posible excepción:grandes motores de Inducción),con tiempos de modelado de hasta varios minutos. Ejemplos típicos: -Motores de inducción -Lámparas de descarga -Protecciones térmicas de motores y otras cargas -Controles termostáticos -Conmutadores bajo carga de transformadores -Inductancias saturables

Modelo general de cargas en media o baja tensión

AJUSTE DE LOS MODELOS Medidas durante perturbaciones reales en la red Medidas aleatorias en régimen Medidas durante perturbaciones provocadas (para pequeñas variaciones de V o f) Ajuste de funciones típicas en base a componer modelos de cargas individuales conocidos o asumidos. Modelos ZIP típicos en Uruguay, a nivel de Trasmisión: P : 30 a 50 % P = cte 50 a 70 % Z=cte Q: 100 % Z=cte