Implementación de módulo de flujo de cargas a la plataforma SimSEE

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Utilización de pronósticos de generación eólica y solar en la programación de corto plazo Ing. M. Ribeiro, UTE SEMINARIO INCORPORACIÓN DE PRONÓSTICOS DE.
Advertisements

Plataforma electrónica RAEE Estado de situación y desarrollo informático 15 de junio de 2016.
 E Expresión de un problema de programación lineal  A Aplicaciones de la programación lineal  S Soluciones de un problema de programación lineal.
Introducción CI6112/CI71A Análisis de sistemas de recursos hídricos.
TUTORIA 1 Lógica para la Computación TUTORIA 1 Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.
Pruebas de Funcionalidad de Software: Caja Negra y Caja Blanca Curso: Diseño de Sistemas 9no. Semestre.
SimSEE Proyecto PDT 47-14: Simulador de Sistema de Energía Eléctrica
Estudio de Técnico y Financiero
VENTAJAS DEL ALGORITMO LMS
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO Documento XM-CND-034 Mayo 13 de 2016.
PLANIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE DISTRIBUCIÓN
Temas tratados en el 2012 Temas pendientes para el 2013
Unidad 5. Capítulo VI. Sistemas lineales no homogéneos.
Conceptos y definición básicos
Valorización del Filtrado
Red de transmisión Realiza el transporte de energía y potencia entre puntos de la red principal. Cumple estándares de confiabilidad Proporciona además.
Oscar Martin Tirado Ochoa
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO
Información Básica para las Simulaciones a Largo Plazo
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO
Discrete event simulation for student flow in academic study periods
CI51J HIDRAULICA DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SU APROVECHAMIENTO
INTRODUCCIÓN A UML Oscar Miguel Alonso Moreno. INTRODUCCIÓN A UML  QUE ES UML?  PARA QUE SE UTILIZA  COMPONENTES  DIAGRAMAS.
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO
Tema 3. Lenguaje unificado de modelado UML
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO Documento XM-CND-027 Abril 13 de 2016.
CI 43A Análisis de Sistemas de Transporte
Información Básica para las Simulaciones a Largo Plazo
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO Documento XM-CND-037 Junio 14 de 2016.
INTRODUCCION La teoría de sistemas (TS) es un ramo específico de la teoría general de sistemas (TGS). La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig.
Etapas de la simulación de procesos
Índice temático 2.1 Análisis de problemas. 2.2 Representación de algoritmos: gráfica y pseudocódigo. 2.3 Diseño de algoritmos aplicados a problemas 2.4.
SIMULADOR MODULAR SECUENCIAL
MODULAR SIMULTÁNEO TIPOS DE SIMULADORES
TRABAJO ESPECAL DE GRADO
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO
Generación de números aleatorios
Teoría de Redes Ing. Douglas Vergara. Concepto básico Un arco es dirigido si permite el flujo positivo en una dirección y un flujo cero en la dirección.
Preparación de archivos de la red de trasmisión para Flucar
Capitulo 4 Capitulo 3 Capitulo 2 Capitulo 1 Introducción. A medida que avanza nuestra formación profesional nos encontramos en la necesidad de poder.
Diagrama de Flujo La presentación gráfica de sistemas es una forma ampliamente utilizada como herramienta de análisis, ya que permite identificar aspectos.
GAMS 1 Ing. Sonia Jaimes. M.Sc. Ing. Angélica Sarmiento. M.Sc. Ing. Nicolás Giedelman 2017.
Balance Gestión CNO año 2017
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS MARGINALES NODALES DE CORTO PLAZO
Teoría Nº 3 Conceptos Básicos de Algoritmia Estructuras de Control
Desigualdades lineales Introducción a la Programación Lineal
Francisco García Barrios
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO Documento XM-CND- 004 Enero 12 de 2017.
Fundamentos de la Programación I
PERDIDAS DE UNA LÍNEA CON CARGA CONCENTRADA Son de energía como de potencia. Se originan por el motivo de producir y transportar energía adicional desde.
Simulador PROMODEL. GENERALIDADES Para hacer una simulación con ProModel® se deben cumplir dos eventos: Los elementos que conforman el modelo han de.
PROBLEMA DE GENERACION ELECTRICA ENTERA MEDIANTE PROGRAMACION ENTERA MIXTA:
Energía eólica ¿Es solución real al abasto energético? Aspirante: Adrián Chávez Rojas.
INTRODUCCIÓN A UML Oscar Miguel Alonso Moreno. INTRODUCCIÓN A UML  QUE ES UML?  PARA QUE SE UTILIZA  COMPONENTES  DIAGRAMAS.
Cuando las generaciones futuras juzguen a los ingenieros que estuvieron antes, tal vez lleguen a la conclusión de que no supimos evaluar adecuadamente.
BY: M. J. García-Ligero Ramírez and P
Desarrollo de Sistemas de Información Contable - Sis USB 1 METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE.
COCOMO (1) COCOMO Es un modelo sencillo. Cocomo puede ser aplicado a tres tipos de proyectos software. Esto nos da una impresión general del proyecto.
INVESTIGACION DE OPERACIONES I UNIDAD I. HISTORIA La primera actividad de Investigación de Operaciones se dio durante la Segunda Guerra Mundial en Gran.
INTRODUCCIÓN A UML.  QUE ES UML?  PARA QUE SE UTILIZA  COMPONENTES  DIAGRAMAS.
Desarrollo de Sistemas de Información Contable - Sis USB 1 METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE.
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO
Septiembre 2019 Realizado por: Edgar Contreras Ing. En sistemas #47.
Sustentación de Paper Curso : MN 463 Sección : “C” Docente : Morales-Tarqui Oswaldo Morla Alumno : Josué Gabriel Díaz Saavedra Código : D Fecha.
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO Documento XM-CND-044 Julio 13 de 2016.
SIMULACIONES 2019 German Vega Quintero John Farley Paez Santamaria.
Transcripción de la presentación:

Implementación de módulo de flujo de cargas a la plataforma SimSEE Msc. Ing. Ruben Chaer, Ing. E. Coppes

1 2 3 Desarrollo de Modelo de Red aplicado a un programa de Optimización Hidrotérmico 1 PROBLEMA 2 DESARROLLO 3 PRUEBAS Y VALIDACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Introducción al problema SIMSEE Plataforma de Optimización Hidrotérmica. ANII proyecto FSE2009-18 "Mejoras a la plataforma de Simulación de Sistemas de Energía Eléctrica” Primera aproximación a modelado de la red: Nodos Arcos (limites y rendimientos) Gran aumento de la generación eólica, biomasa y fotovoltaica que impone restricciones a la red. Necesidad de un modelo mas exacto de la red como ser un flujo de cargas AC. Implementación en la plataforma de código abierto y orientada a objetos SIMSEE.

2 DESARROLLO Metodología

METODOLOGÍA Planteo general del problema de flujo de cargas, estudio y adaptación. Incorporación de los TAP's variables de los transformadores a la formulación del problema. Desarrollo de los algoritmos de lectura de datos de los archivos de datos de red del PSSE. Estudio de diferentes formas de incorporar la red al SIMSEE e implementación de la solución elegida.

Organice por secciones Planteo general del problema de flujo de cargas Estudio y adaptación. Metodología de programación orientada a objetos Actores del sistema eléctrico participan en una sala de juegos virtual donde interactúan con los otros. Resolvedor de ecuaciones complejos no lineal: método de Newton-Raphson modificado. Trasformadores con cambiadores de punto de transformación. Organice por secciones Flujo de cargas

Organice por secciones Incorporación de los TAP's variables de los transformadores a la formulación del problema Definición de tres tipos de nodos: genéricos, regulados y reguladores. Definición de los elementos de la matriz Jacobiana. TAP’s Organice por secciones

Organice por secciones Desarrollo de los algoritmos de lectura de datos Datos de red PSSE. Módulos en PASCAL de lectura y creación de objetos de flujos de carga. Lectura de archivos *.RAW de PSSE versiones 26 y 32. Desarrollo de algoritmos de análisis de conectividad. Organice por secciones Lectura de datos

Organice por secciones Estudio de diferentes formas de incorporar la red al SIMSEE e implementación de la solución elegida. Alternativas. Flujos de cargas DC Flujos de carga AC Flujo óptimo de cargas OPF. Organice por secciones Alternativas

Organice por secciones Estudio de diferentes formas de incorporar la red al SIMSEE e implementación de la solución elegida. Elección de la alternativa viable. Flujo de cargas AC en forma separada del despacho Hidrotérmico, como dos subproblemas. Se resuelve un paso de optimización resultando: despacho de maquinas. Corrida del flujo de cargas, validez del caso en cuanto a la Red. Caso que no sea factible, se itera haciendo las correcciones necesarias en el despacho Hidrotérmico hasta que el sistema Hidrotérmico-Red tenga una solución factible. Organice por secciones Elección

Organice por secciones Estudio de diferentes formas de incorporar la red al SIMSEE e implementación de la solución elegida. Implementación. Organice por secciones

Equivalencia Nodo del SIMSEE - Zona del flujo de cargas Estudio de diferentes formas de incorporar la red al SIMSEE e implementación de la solución elegida. Implementación. Equivalencia Nodo del SIMSEE - Zona del flujo de cargas Cada Nodo del SIMSEE aporta una demanda a una zona del flujo de cargas la cual es distribuida de acuerdo a unos porcentajes calculados. Cada Generador de SIMSEE tiene su correspondiente generador en el flujo de cargas. Equivalencia Arco de SIMSEE - todas las canalizaciones entre dos diferentes zonas del flujo de cargas.

3 PRUEBAS Y VALIDACIÓN

DOS CASOS DE PRUEBA (1) Caso de flujo de cargas Año 2015, 1200 MW eólica y 200 MW de biomasa. Se definieron 7 zonas. Equivalente de ARG

DOS CASOS DE PRUEBA (2) Caso de SIMSEE Año 2015, 1200 MW eólica y 200 MW de biomasa. Se definieron 7 Nudos correspondientes a las 7 zonas definidas en flujo de cargas. Cada nudo tiene su demanda base. Se definieron fuentes de vientos independientes en cada zona. Los intercambios internacionales se definieron como cargas en los nudos frontera.

DOS CASOS DE PRUEBA (3)

RESULTADOS Se hicieron corridas del SIMSEE con y sin flujo de cargas. Se variaron tanto las capacidades de las canalizaciones, los rendimientos y los peajes de las mismas. En los casos en que se tiene en cuenta la red, el SIMSEE efectivamente modifica el flujo por las líneas para adecuarse a lo que requiere el flujo de cargas.

CASO: FOTOVOLTAICA PRUEBA A REALIZAR. ANALISIS DE RESULTADOS. OTRAS OPCIONES.

4 MODELO DE ARCO - SIMSEE

ARCO - SIMSEE La función de los Arcos es la de realizar las conexiones entre dos nodos del sistema eléctrico y de esa forma permitir el flujo de energía entre los mismos. Los nodos y arcos representan a grandes rasgos la red de transporte del sistema eléctrico con sus limitantes de capacidad y disponibilidad.

ARCO - SIMSEE Para indicar el sentido del flujo de potencia, en cada arco es obligatorio cargar la información del nodo de entrada y el nodo de salida. En el caso en que se quiera modelar una línea con flujo de energía bidireccional, va a ser necesario crear dos arcos independientes permutando los nodos de entrada y salida.

ARCO - SIMSEE Para cada arco se debe especificar: el factor de disponibilidad con su tiempo medio de reparación asociado Para cada poste de los definidos en las “Variables Globales” de la sala se debe indicar: la potencia máxima que puede transportar el peaje por el uso de la red el rendimiento.

ARCO - SIMSEE El concepto de rendimiento del arco está asociado a las pérdidas del sistema de transporte y en este caso se representa como un factor que multiplicado por la potencia de entrada del arco determina la potencia de salida. Por ejemplo, si el rendimiento es 0.9 esto quiere decir que cuando la potencia entrante al arco es 10 MW, la potencia saliente será 9 MW.

ARCO - SIMSEE El formulario de edición de los parámetros dinámicos es como el que se muestra en la siguiente figura:

ARCO - SIMSEE Como se puede apreciar, el límite de capacidad PMáx, el Rendimiento y el Peaje se deben especificar como una lista de números separados por ";" (Punto y Coma) siendo los valores para cada poste de la simulación. El casillero Considerar Peaje en el Despacho indica que el costo del peaje debe ser considerado a los efectos de resolver el despacho económico. El casillero Sumar peaje al CDP indica que el peaje debe ser sumado al Costo Directo del Paso (CDP) y por lo tanto estará integrado en la función de costo total. Al sumarlo al CDP, el peaje es previamente multiplicado por el Factor para CDP. Este factor se incluyó para poder considerar el peaje como un ingreso en lugar de un costo cuando se simulan exportaciones del país con un delta para exportación.

ARCO - SIMSEE En el caso de utilizar la herramienta FLUCAR para la resolución de problemas de flujo de carga en forma iterativa con el despacho energético, el peaje es usado como una señal para forzar los flujos de energía por los arcos que corresponda según la solución del flujo de carga. En este tipo de aplicación, el casillero "Considerar Peaje en el Despacho" debe estar marcado para forzar el despacho, pero el casillero "Sumar peaje al CDP" debe estar desmarcado pues no se trata de un costo real, sino de una forma de imponer un despacho.

ARCO - SIMSEE

ARCO - SIMSEE

ARCO - SIMSEE Como variable de control tenemos la potencia por el arco en cada poste. La restricción es la del límite máximo de potencia. Pj<Pmáx.(de caja, no adicional) El arco aparece como una demanda para el nodo de partida de potencia -P y como un generador para el nodo de llegada de potencia µP

INTERACCION FLUCAR - SIMSEE 5 INTERACCION FLUCAR - SIMSEE

PSEUDO CODIGO

PSEUDO CODIGO

PSEUDO CODIGO

PSEUDO CODIGO

? … Preguntas?