Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Calculo de H (Matriz Jacobiana) Potencia Activa inyectada.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA JUAN BOHON Electricidad II - Unidad II
Advertisements

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO.
Factor de Potencia Siesa Factor de potencia (2/2) El valor ideal del factor de potencia es 1, esto indica que toda la energía consumida por los.
Universidad del Bio – Bio. Tema : La máquina síncrona
Universidad Tecnológica de Pereira- Tecnología Eléctrica
Impedancia características de la línea de transmisión
Método de Newton para funciones de varias variables en los Sistema Eléctricos Por Luis Ríos.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Presentación N°II Laboratorio de SEP
ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
Generación de la corriente alterna
ESTADISTICA COMPUTACIONAL
Tema VIII: La máquina síncrona
Estabilidad y control de sistemas eléctricos de potencia Pablo Monzón
Repaso conceptos de electrónica
ELECTROTECNIA Circuitos de Corriente Alterna (Elementos de circuito)
Método de Gauss-Seidel
7.11. Ventajas de los motores de inducción
Cap. 33 – Corriente Alterna
Instalaciones eléctricas
Transferencia de potencia a través de cuadripolos
Ignacio Acosta Fernanda Navarro
FI - Universidad Nacional de Río Cuarto
ARMÓNICOS MEDICIONES EN CONDICIONES NO SENOIDALES.
Método de Gauss-Seidel
CIRCUITOS RLC Ing. Christian Lezama Cuellar.
CORRECCION del FACTOR de POTENCIA
Flujo de carga en Sistemas de Potencia.
Tema I: Fundamentos de la conversión electromecánica de energía
Antonio Escobar Z. Pereira – 2012
FIUBA MODELOS EN COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA Juan C. Fernandez 5-c.
Caída de tensión en Líneas de MT y AT
Método de los Elementos Finitos y su implementación usando Matlab
ARRANCADORES PARA MOTORES DE INDUCCION Y MOTORES SINCRÓNICOS.
SIMULACIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2004 Clase 2: Transformadores Ph. D., M. Sc., Ing. Jaime A. González C.
Curvas de respuesta mecánica par - velocidad III
MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN
INTEGRACIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA EN EL NIVEL DE MT: SU IMPACTO, REGULACIÓN Y RESPUESTA DE LA RED Facultad de Ciencias.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO T5G10N10yiseth.
Flujo de carga en Sistemas de Potencia.
ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA
Antonio Escobar Z. Pereira – 2012
Corrección del factor de potencia
CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Frecuencia en el rotor de las máquinas asíncronas I
ESTABILIDAD EN TENSION
SUBTEMA CIRCUITOS RLC (RESISTENCIA, INDUCTANCIA Y CAPACITANCIA.
Universidad de Tarapaca Tema : La máquina síncrona
Introducción al PSS/E REDES ELECTRICAS.
Compensación energía reactiva
Conversores Directos de Frecuencia
Análisis nodal. Matriz de admitancias de nudos
MEDICION DE FACTOR DE POTENCIA
Bobinas.
TAREA No 5 Laura Tello C G1N34. ¿Cómo define el flujo de algo (Por ejemplo de la luz, el viento, campo eléctrico, campo magnético)?
Ignacio Acosta Fernanda Navarro
Módulo V Banco de Capacitores Disminucion del FP y THD UPS SYSTEMS.
Integrantes: Cristian Muñoz Adrián Negrete Alexis Román Profesor: Flavio Serey Universidad de Santiago de chile Facultad de Ingeniería Departamento de.
Ignacio Acosta Fernanda Navarro. Se define como el cociente de la relación de la potencia activa entre la potencia aparente Fórmula FP= P/S Describe la.
ELECTROTECNIA I CLASE N°
XXV COPIMERA DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE MEDICIONES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN Ing. Franklin Alfredo.
TRANSMISION DE POTENCIA ELECTRICA
Sistemas de Energía y Equipos Eléctricos Dr.-Ing. Rodrigo Palma Behnke Depto. de Ingeniería Eléctrica EL4103, Universidad de Chile / 2012 Modelos de líneas.
1 Clase 6 Matricula de AIEAS Nª 237/2012 Autor: M.A.R.F Salta.
ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA
Física II. J.A.Moleón1 Corriente Alterna Departamento de Física Universidad de Jaén.
Flujos de Carga (Load Flow)
Matricula de AIEAS Nª 237/2012 Autor: M.A.R.F Salta
INSTRUMENTOS ANALÓGICOS.
Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Modelo de estimador WLS 1.Inicio del módulo de estimación.
Transcripción de la presentación:

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Calculo de H (Matriz Jacobiana) Potencia Activa inyectada Derivada respecto del angulo

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Medidas en el sistema

Capacidad muy pequeña (del orden de 3.4 n F) Reactancia de la Línea Inductancia de acoplamiento (muy pequeña) Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Potencia Reactiva inyectada Derivada respecto del ángulo

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Potencia activa de flujo Derivada respecto del ángulo

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Potencia reactiva de flujo Derivada respecto del ángulo

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Corriente por las líneas Derivada respecto del modulo

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Derivada respecto del ángulo Derivada de la tensión

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Matriz Jacobiana Implementación del algoritmo Vector diferencias Matriz de pesos

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto BARRIDOS HACIA ATRÁS Actualización de las corrientes

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto BARRIDOS HACIA ADELANTE Cálculo de las tensiones

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Resultados

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Resultado ESD

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto medida utilizada por el estimador de estado. resultado del flujo de carga FLUDI. variable de ponderación del error en las medidas. variable aleatoria de ponderación del error en las medidas. Medidas utilizadas en la Estimación de Estado FUENTE DE ERROR  Transformadores de medida.  Instrumentos de medida.  Falta de sincronismo.  Errores en el modelo de carga.

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto ERRORES EN LAS MEDIDAS ENSAYO: Influencia del error en las medidas.

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto ENSAYO: Influencia del error en las medidas.

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto NÚMERO DE MEDIDAS ENSAYO: Variación del número de medidas en un nodo.

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto Reducción de las medidas en el nodo 2 Reducción de las medidas en el nodo 6

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto MEDIDAS ANORMALES ERRORES GRANDES en las medidas del nodo 2.

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto ERRORES GRANDES en las medidas del nodo 6.

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto  No provocan la pérdida de convergencia.  Si el número de medidas anormales es bajo, el error de la estimación se mantiene en valores aceptables.  Los errores anormales tienen un efecto local.

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto APLICACIONES DEL SEGDI

Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Nacional de Río Cuarto