SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 47
Baixar para ler offline
INSTITUTO DE INGENIERÍA Y ROBÓTICA
Realizado por:
Yoselyn Torres Palma
Lima, 29 de Mayo de 2021
1
Sistemas de Potencia:
Flujo de carga
1. Sistemas de Potencia
2. Subestaciones Eléctricas
3. Elementos de un sistema de Potencia
• Transformadores
• Generadores
• Línea de transporte
• Carga
4. Método por Unidad
5. Tipos de Barra
6. Flujo de Potencia
AGENDA DEL CURSO
2
Sistemas de Potencia
Un sistema eléctrico de potencia es una red de componentes eléctricos instalados
para suministrar, transferir y usar energía eléctrica. Un ejemplo de un sistema de
potencia es la red que proporciona energía a un área extendida. El sistema de
potencia de la red eléctrica puede dividirse en los generadores que suministran la
energía, el sistema de transmisión que transporta la energía desde los centros de
generación a los centros de carga y el sistema de distribución que alimenta la
energía a los hogares e industrias.
Sistemas de Potencia
El factor de potencia se define como la diferencia o desfase entre el voltaje
y la corriente, o simplificado como la relación entre la potencia real (P) y la
potencia aparente (S). La gente a menudo se referirá al factor de potencia
como adelantado o atrasado.
Factor de Potencia
S
(VA
)
Q (VAr)
P (W)
ø
Sistemas de Potencia
Factor de Potencia
Sistemas de Potencia
Compensación Reactiva
θ
ST=V I
ß
QT
PT
Qf
Qc
Qf= QT- Qcapacitores
Qcapacitores= QT- Qf
Se tiene el triángulo de potencias del sistema
y con ello se puede analizar cuál será el
valor de los capacitores a instalar
Este ángulo es factor de
potencia que se busca tener
en el sistema
Factor de Potencia
Sistemas de Potencia
Compensación Reactiva
θ
ST=V I
ß
QT
PT
Qf
Qc
Una vez conocido este ángulo es posible conocer
Qf, es decir la potencia reactiva que debe tener el
sistema con el factor de potencia normalizado
Qcapacitores= QT- Qf
Factor de Potencia
Sistemas de Potencia
Compensación Reactiva
θ
ST=V I
ß
QT
PT
Qf
Qc
Niveles de Tensión
Muy Alta tensión 500 kV Alta tensión 60 kV 138 kV 220 kV
Media Tensión
•20 kV
•22.9 kV
•33 kV
•22.9 /13.2 kV
•33 kV
•22.9 /13.2 kV
•33 /19 kV
•10 kV
Baja Tensión
•380/220 V
•440/220 V
Sistemas de Potencia
Sistemas de Potencia
Una subestación eléctrica es una instalación destinada a modificar y
establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, con el fin
de facilitar el transporte y distribución de la energía eléctrica
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Subestaciones Elevadoras:
Se encuentran en las
inmediaciones de las
centrales generadoras de
energía eléctrica, cuya
función es elevar el nivel de
tensión hasta 132, 220 o
incluso 400 kV, antes de
entregar la energía a la red
de transporte
Subestaciones reductoras:
Reducen el nivel de tensión
hasta valores que oscilan,
habitualmente entre 13.2, 15.
20, 45 ó 66 kV y entregan la
energía a la red de
distribución
Seccionadores: Su misión consiste
en aislar tramos de circuito de forma
visible para que se pueda trabajar
sobre los mismos sin peligro. Abren
y cierran en vacío, deben soportar
la intensidad nominal de forma
permanente y corrientes de
cortocircuito durante un tiempo
determinado
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Interruptores: Su misión consiste en abrir y cerrar el circuito en
carga. Deben soportar intensidades normales y de cortocircuitos, y
ser capaces de interrumpir estas últimas.
Disyuntores: Interruptores automáticos accionados mediante relés.
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Interruptores
Proceso de Cierre: No sólo deben
interrumpir también debe cerrar el
circuito. Esto puede ocasionar ciertos
problemas, particularmente si el
interruptor cierra sobre un cortocircuito
cuando el interruptor está abierto,
aparece en sus terminales la tensión
del sistema, a esta tensión se le
denomina tensión de cierre.
Proceso de Apertura: Si estando
cerrado el interruptor se desea
interrumpir el circuito se libera el
mecanismo de apertura el cual permite
que los contactos principales se
separen con cierta velocidad.
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Método de Extinción
Interruptores de aceite: La energía del arco se disipa rompiendo
las moléculas de aceite.
Soplo de aire: La energía del arc9o eléctrico se disipa inyectando
una fuerte presión de aire comprimido.
Hexaflururo de Azufre: La energía de arco se disipa en el gas de
SF6.
Vacío: Utiliza como medio de extinción vacío en el cual no se
puede engendrar plasma debido a la ausencia de los átomos que
se requieren para la ionización.
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Interruptor de Potencia de
Gran volumen de Aceite
Interruptor de Vacío 12 kV
Se denomina configuración al arreglo de los equipos
electromecánicos constitutivos de un patio de conexiones, o
pertenecientes a un mismo nivel de tensión de una
subestación, efectuado de tal forma que su operación permita
dar a la subestación diferentes grados de confiabilidad,
seguridad y flexibilidad de manejo, transformación y
distribución de energía
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Configuración de una Subestación
Tendencia Europea: Cada
circuito tiene un interruptor,
con la posibilidad de
conectarse a una ó más
barras por medio de
seccionadores
Tendencia Americana: Los
circuitos se conectan a las
barras o entre ellos por medio
de interruptores
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Configuración de una Subestación
Tendencia Europea Tendencia Americana
•Barra Sencilla
•Barra Principal y Barra de
transferencia
•Doble Barra
•Doble barra más by Pass
•Doble barra más barra de
transferencia
•Anillo
•Interruptor y medio
•Doble barra con doble
interruptor
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Configuración de una Subestación
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Configuración de una Subestación
Sistemas de distribución de media y baja tensión
Subestaciones Eléctricas
Sistemas de Potencia
Configuración de una Subestación
Sistemas de distribución de media y baja tensión
Elementos de un sistema de potencia
Sistemas de Potencia
Es una máquina eléctrica estática,
destinada a funcionar con corriente
alterna, constituida por dos
arrollamientos, primario y secundario,
que permite transformar la energía
eléctrica, con unas magnitudes de
voltaje y corriente determinadas, a otras
con valores en general diferentes. La
importancia de los transformadores se
debe a que gracias a ellos ha sido
posible el enorme desarrollo en la
utilización de la energía eléctrica,
haciendo posible la realización práctica y
económica del transporte de la energía a
grandes distancias.
Transformadores
Elementos de un sistema de potencia
Sistemas de Potencia
Mantener el voltaje de la carga dentro de
los límites permitidos es fundamental ya
que se busca cumplir con las demandas
de carga. Los transformadores tienen un
elemento clave para la regulación de los
voltajes que llegan a su lado primario.
Los taps, se encargan de compensar las
variaciones de tensión en la red, de
manera que aún cuando la tensión
primaria no sea la nominal se puede
ajustar la diferencia dentro de un rango
permitiendo así que se mantenga el
voltaje de salida
Manejo del taps de los transformadores
Elementos de un sistema de potencia
Sistemas de Potencia
Es una máquina eléctrica rotativa que
transforma energía
mecánica en energía eléctrica. Lo
consigue gracias a la interacción de sus
componentes principales: el rotor (parte
giratoria) y el estator (parte estática).
Generadores
Los generadores eléctricos en su
mayoría son máquinas síncronas,
definidas de esta forma porque su
rotor gira a la frecuencia
determinada por la red.
Elementos de un sistema de potencia
Sistemas de Potencia
Debe destacarse que se representa esta
reactancia de forma negativa por su efecto
desmagnetizarte en la máquina
Generadores
Para poder entender el comportamiento de los generadores durante fallas
es importante considerar el siguiente efecto que se origina en su
impedancia.
La Reacción de Armadura dependerá
de cómo sea la carga que se tiene
conectado al sistema y para su estudio
se representa en el circuito
equivalente como una reactancia,
quien será variable dependiendo del
tipo de carga conectada
Elementos de un sistema de potencia
Sistemas de Potencia
Línea de transporte
En conjunto con los transformadores y
los elementos de maniobra y
protección (interruptores,
seccionadores, protecciones, etc.),
forman la red de transporte y
distribución de energía eléctrica . En
este caso los datos que necesitamos
de las líneas son las impedancias de
línea, es decir la resistencia y
reactancia propia de cada uno de los
conductores
Elementos de un sistema de potencia
Sistemas de Potencia
Cargas
Las cargas son quienes
consumen la potencia
generada por los
generadores, que se
encuentran en las centrales
de producción de energía
eléctrica, y que llega a ellas
a través de la red de
transporte. Las cargas se
encuentran en los nudos de
esa red y pueden ser
grandes consumidores
(por ejemplo, una gran industria) o, en la mayoría de los casos, son otras redes
eléctricas de distribución, de menor tensión, que van llevando esa energía
eléctrica al resto de consumidores más pequeños.
Método por unidad
Sistemas de Potencia
En un sistema eléctrico de potencia real existen valores muy dispares de
potencias (generadas, consumidas, nominales de equipos, etc.), de
intensidades y, sobre todo, distintos niveles de tensión debidos a los
transformadores. Eligiendo un conjunto apropiado de dos de esas variables
se puede hacer que todas las variables del circuito (potencias, tensiones,
intensidades e impedancias) sean adimensionales, que estén expresadas en
“en tanto por uno”: esto es lo que define como cálculo en valores por unidad.
Como verá, la principal ventaja del cálculo en por unidad es que los distintos
niveles de tensión que hay en el sistema “se unifican” y, por lo tanto,
“desaparecen” los transformadores (que se representan simplemente por
una impedancia serie): de esta forma el circuito equivalente que representa
el sistema se reduce a un circuito plano y conexo formado por fuentes e
impedancias que se resuelve, sin mayor problema, mediante las
herramientas de cálculo de la teoría de circuitos
Método por unidad
Sistemas de Potencia
TRANSFORMADOR CONEXIÓN Y
TENSIONES EN kV
Potencia MVA X%
T1 ∆-Y 13.2/132 5 10
T2 Y - ∆ 138/69 10 8
Tensión en barra de generación 13.2 kV
Línea: 10 +j100
Carga: 300Ω
Método por unidad
Sistemas de Potencia
Debemos dividir nuestro sistema en zonas para facilitar el cálculo. Estas
zonas son determinadas por los niveles de tensión que se manejen en
cada una de ellas.
Zona I Zona II
Zona III
Método por unidad
Sistemas de Potencia
TRANSFORMADOR CONEXIÓN Y
TENSIONES EN kV
Potencia MVA X%
T1 ∆-Y 13.2/132 5 10
T2 Y - ∆ 138/69 10 8
Luego se eligen los valores de potencia y voltaje bases para cada una de
las zonas. La potencia es la misma para todo el sistema y se escoge la de
mayor valor. Lo9s voltajes se determinan por zonas
SB= 10 MVA VB PARA LÍNEA= 138 kV
Método por unidad
Sistemas de Potencia
Debemos dividir nuestro sistema en zonas para facilitar el cálculo. Estas zonas
son determinadas por los niveles de tensión que se manejen en cada una de ellas.
Al conocer el voltaje base en la zona 2 y la relación de transformación podemos
conocer los voltajes bases en el resto del sistema
VB PARA LÍNEA= 138 kV
Método por unidad
Sistemas de Potencia
Ahora es necesario calcular la impedancia base de cada zona junto con
la corriente ya que los necesitaremos para calcular otros parámetros
Método por unidad
Sistemas de Potencia
Calculo de la impedancia por zona
Método por unidad
Sistemas de Potencia
Cálculo de la corriente por zona
Método por unidad
Sistemas de Potencia
Valores en p.u.
Impedancia de Línea
Impedancia de Carga
Reactancia de
cortocircuito de T1
Reactancia de
cortocircuito de T2
Reactancia de
cortocircuito de T2
Método por unidad
Sistemas de Potencia
Valores en p.u.
Si hacemos una malla en este sistema podemos encontrar el valor de la corriente
Teniendo la corriente podemos conocer el voltaje y la potencia de la carga
Método por unidad
Sistemas de Potencia
Valores Reales
Corriente en el
Generador
Corriente en la línea
Corriente en la carga
Tensión en la carga
Potencia en la carga
Tipos de Barras
Sistemas de Potencia
Barras PQ: Generalmente
referidas a las barras donde
sólo hay cargas modeladas
como potencia constante o
donde las potencias activa y
reactiva se consideran que
son constantes
Barras PV: Son referidas
como aquellas donde existen
generadores o equipos de
control de la potencia reactiva
inyectada y donde puede
fijarse el voltaje respecto a
las demás
Barra Slack: Aquella barra
que sirve de referencia tanto
para los voltajes como para
los ángulos de fase en la que
por lo general se tiene el
generador más grande del
sistema, y es por tanto aquel
en el que puede asumirse
que el voltaje se mantiene
constante y que define y
mantiene la frecuencia de la
red.
Tipos de Barras
Sistemas de Potencia
Flujo de Potencia
Sistemas de Potencia
Es una herramienta que permite el análisis en estado estable de un
Sistema Eléctrico de Potencia teniendo en cuenta las condiciones
de operación del mismo, también es usado para el es estudio de
planificación y diseño de la expansión futura. El flujo de potencia te
permite:
•Voltaje y ángulo de todas las barras del Sistema Eléctrico de
Potencia
•Flujos de potencia activa y reactiva en líneas de transformadores
•Potencia reactiva de las unidades de generación.
•Potencia activa de determinado nodo para compensar las pérdidas
de potencia en el Sistema Eléctrico de potencia.
•Pérdidas de potencia activa y reactiva en el Sistema Eléctrico de
Potencia
Flujo de Potencia
Sistemas de Potencia
Un flujo de potencia implica encontrar la solución a una
serie de ecuaciones simultaneas no lineales, dada la
característica que tienen las relaciones, entre el voltaje
y la corriente en cada barra, Los datos que se obtienen
al realizar un estudio de flujos de potencia es la
magnitud y el ángulo del voltaje en cada barra del
sistema, así como la potencia real y reactiva en todos
los ramales
Flujo de Potencia
Sistemas de Potencia
La formulación matemática para determinar el estado del sistema
eléctrico en un flujo de carga, genera un conjunto de ecuaciones
algebraicas no lineales y debido a esta característica, la solución
de estos sistemas de ecuaciones están basados en técnicas
iterativas. Los métodos usados son los siguientes:
Métodos de solución
Método Gauss-Seidel
Método Newton- Raphson
Método Newton- Raphson Desacoplado
Flujo de Potencia
Sistemas de Potencia
Métodos de solución
Método Gauss-Seidel
El método de Gauss-Seidel es un procedimiento numérico iterativo simple
para los cálculos de un flujo de carga. Este método encuentra una solución al
conjunto de ecuaciones, resolviendo repetidamente este conjunto de
ecuaciones hasta que la solución se encuentre dentro de un límite de error
aceptable. La convergencia del método Gauss-Seidel es lenta y es
directamente proporcional al factor de aceleración
El método de Gauss-Seidel utiliza los valores calculados en una iteración
determinada para calcular los valores de las incógnitas faltantes de la misma
iteración.
Flujo de Potencia
Sistemas de Potencia
Métodos de solución
Método Gauss-Seidel
Características:
•Es uno de los métodos más simples en el análisis de flujos de carga. • Por su
simplicidad es fácilmente manejable para el inicio del análisis de flujos de
carga.
•Este método se utiliza para el estudio de flujos de potencia en sistemas
eléctricos pequeños.
•Este método se puede utilizar en sistemas eléctricos de potencia grandes
para obtener una primera solución aproximada, utilizándola como solución
inicial para el método de Newton-Raphson. Sin embargo, la convergencia del
método de GaussSeidel se vuelve cada vez más lenta a medida que el
tamaño del sistema se expande; y por lo tanto no es muy común emplearlo
para estudios prácticos de flujo de carga o para estudios de investigación que
involucren flujos de potencia en redes complejas
Flujo de Potencia
Sistemas de Potencia
Métodos de solución
Método Newton- Raphson
Newton-Raphson es un método ampliamente conocido por sus excelentes
características de convergencia (convergencia cuadrática), sobre todo en sus
versiones desacopladas. Debido a su convergencia cuadrática,
matemáticamente es superior al método de Gauss-Seidel, por lo tanto, es más
eficiente. La cantidad de iteraciones suficientes para que el método
NewtonRaphson llegue a una solución es independiente del tamaño del
sistema, a diferencia del método de Gauss-Seidel donde el número de
iteraciones dependen del tamaño del Sistema eléctrico de Potencia en
estudio. Características:
•Convergencia cuadrática.
•La duración del cálculo crece proporcionalmente con el tamaño del sistema.
•Resuelve sistemas con desfases superiores a los 90°.
Flujo de Potencia
Sistemas de Potencia
Métodos de solución
Método Newton- Raphson Desacoplado
En observaciones realizadas de generación-transmisión al sistema eléctrico
de potencia funcionando en estado permanente o estable, se demuestra que
generalmente cuando ocurren pequeñas variaciones en la dimensión del
voltaje en una barra, la potencia activa en la misma no cambia mayormente.
Al igual que las pequeñas variaciones del ángulo de fase no afecta
significativamente a la potencia reactiva.
Es decir que existe una fuerte dependencia entre los ángulos de voltaje y la
potencia activa de la barra, y una fuerte dependencia entre la magnitud de
voltaje y la potencia reactiva de la barra. A estas observaciones se le
considera como el origen de “desacoplamiento”, y en este origen está basado
el método de Newton-Raphson Desacoplado.
Flujo de Potencia
Sistemas de Potencia
Métodos de solución
Método Newton- Raphson Desacoplado
Características:
•Es simple y computacionalmente eficiente.
•Convergencia lineal y rápida.
•En capacidad de almacenamiento aventaja a los métodos
NewtonRaphson y Gauss-Seidel, ya que ahorra un 30 a 40% de
memoria computacional.
•El tiempo de cálculo por cada iteración es menor que en el método
Newton Raphson.
•Es la base teórica para el desarrollo del método Newton Raphson
Desacoplado Rápido
47
¿?
¿?
¿?
¿?
¿?
¿?
¿?
¿? ¿?
¿?
¿?
¿?
¿?

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a _Flujo de carga parte 1 (2).pdf

Bobina capacitores jordi_cuevas_14941413
Bobina capacitores jordi_cuevas_14941413Bobina capacitores jordi_cuevas_14941413
Bobina capacitores jordi_cuevas_14941413Jordi Cuevas
 
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7katerinvictoria
 
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...HelenVelasco1
 
Consideraciones electricasparte2
Consideraciones electricasparte2Consideraciones electricasparte2
Consideraciones electricasparte2hajimenez4
 
Memoria 7 conductores y subestación electrica
Memoria 7 conductores y subestación electricaMemoria 7 conductores y subestación electrica
Memoria 7 conductores y subestación electricaStephanie Melo Cruz
 
1 transformador lkk
1 transformador     lkk1 transformador     lkk
1 transformador lkkkelyyoselin
 
La red de distribución de energía eléctrica
La red de distribución de energía eléctricaLa red de distribución de energía eléctrica
La red de distribución de energía eléctricavictorpaguay
 
fundamentos de electricidad electronica
fundamentos de electricidad electronicafundamentos de electricidad electronica
fundamentos de electricidad electronicaKevin619029
 
fundamentos de electricidad electronica
fundamentos de electricidad electronicafundamentos de electricidad electronica
fundamentos de electricidad electronicaKevin619029
 
Aplicaciones de los condensadores en la ingeniería
Aplicaciones de los condensadores en la ingenieríaAplicaciones de los condensadores en la ingeniería
Aplicaciones de los condensadores en la ingenieríaVeronica Montilla
 
Fundamentos de electicidad y electronica 10 7
Fundamentos de electicidad y electronica 10 7 Fundamentos de electicidad y electronica 10 7
Fundamentos de electicidad y electronica 10 7 HelenVelasco1
 

Semelhante a _Flujo de carga parte 1 (2).pdf (20)

00060893
0006089300060893
00060893
 
Avances tecnologicos
Avances tecnologicosAvances tecnologicos
Avances tecnologicos
 
Bobina capacitores jordi_cuevas_14941413
Bobina capacitores jordi_cuevas_14941413Bobina capacitores jordi_cuevas_14941413
Bobina capacitores jordi_cuevas_14941413
 
SUB.ELEC.curso..ppt
SUB.ELEC.curso..pptSUB.ELEC.curso..ppt
SUB.ELEC.curso..ppt
 
Tarea de electronica
Tarea de electronicaTarea de electronica
Tarea de electronica
 
Trabajo de transformadores
Trabajo de transformadoresTrabajo de transformadores
Trabajo de transformadores
 
Tema 1.pdf
Tema 1.pdfTema 1.pdf
Tema 1.pdf
 
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7
 
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...
 
Consideraciones electricasparte2
Consideraciones electricasparte2Consideraciones electricasparte2
Consideraciones electricasparte2
 
Subestacion
SubestacionSubestacion
Subestacion
 
Memoria 7 conductores y subestación electrica
Memoria 7 conductores y subestación electricaMemoria 7 conductores y subestación electrica
Memoria 7 conductores y subestación electrica
 
1 transformador lkk
1 transformador     lkk1 transformador     lkk
1 transformador lkk
 
Subestaciones
SubestacionesSubestaciones
Subestaciones
 
La red de distribución de energía eléctrica
La red de distribución de energía eléctricaLa red de distribución de energía eléctrica
La red de distribución de energía eléctrica
 
fundamentos de electricidad electronica
fundamentos de electricidad electronicafundamentos de electricidad electronica
fundamentos de electricidad electronica
 
fundamentos de electricidad electronica
fundamentos de electricidad electronicafundamentos de electricidad electronica
fundamentos de electricidad electronica
 
Aplicaciones de los condensadores en la ingeniería
Aplicaciones de los condensadores en la ingenieríaAplicaciones de los condensadores en la ingeniería
Aplicaciones de los condensadores en la ingeniería
 
Inversor AC to DC
Inversor AC to DCInversor AC to DC
Inversor AC to DC
 
Fundamentos de electicidad y electronica 10 7
Fundamentos de electicidad y electronica 10 7 Fundamentos de electicidad y electronica 10 7
Fundamentos de electicidad y electronica 10 7
 

Último

Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdfSEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdffredyflores58
 
lean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industrieslean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industriesbarom
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidastrabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidasNelsonQuispeQuispitu
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxJairReyna1
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasLeonardoMendozaDvila
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptxEfrain Yungan
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCarlos Delgado
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosJeanCarlosLorenzo1
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfErikNivor
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfIsbelRodrguez
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRyanimarca23
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 
Procedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnasProcedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnasAhmedMontaoSnchez1
 

Último (20)

Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdfSEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
 
lean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industrieslean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industries
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidastrabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdfMATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
 
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
 
Linea del tiempo de la inteligencia artificial.pptx
Linea del tiempo de la inteligencia artificial.pptxLinea del tiempo de la inteligencia artificial.pptx
Linea del tiempo de la inteligencia artificial.pptx
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 
presentación manipulación manual de cargas sunafil
presentación manipulación manual de cargas sunafilpresentación manipulación manual de cargas sunafil
presentación manipulación manual de cargas sunafil
 
Procedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnasProcedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnas
 

_Flujo de carga parte 1 (2).pdf

  • 1. INSTITUTO DE INGENIERÍA Y ROBÓTICA Realizado por: Yoselyn Torres Palma Lima, 29 de Mayo de 2021 1 Sistemas de Potencia: Flujo de carga
  • 2. 1. Sistemas de Potencia 2. Subestaciones Eléctricas 3. Elementos de un sistema de Potencia • Transformadores • Generadores • Línea de transporte • Carga 4. Método por Unidad 5. Tipos de Barra 6. Flujo de Potencia AGENDA DEL CURSO 2
  • 3. Sistemas de Potencia Un sistema eléctrico de potencia es una red de componentes eléctricos instalados para suministrar, transferir y usar energía eléctrica. Un ejemplo de un sistema de potencia es la red que proporciona energía a un área extendida. El sistema de potencia de la red eléctrica puede dividirse en los generadores que suministran la energía, el sistema de transmisión que transporta la energía desde los centros de generación a los centros de carga y el sistema de distribución que alimenta la energía a los hogares e industrias. Sistemas de Potencia
  • 4. El factor de potencia se define como la diferencia o desfase entre el voltaje y la corriente, o simplificado como la relación entre la potencia real (P) y la potencia aparente (S). La gente a menudo se referirá al factor de potencia como adelantado o atrasado. Factor de Potencia S (VA ) Q (VAr) P (W) ø Sistemas de Potencia
  • 5. Factor de Potencia Sistemas de Potencia Compensación Reactiva θ ST=V I ß QT PT Qf Qc Qf= QT- Qcapacitores Qcapacitores= QT- Qf Se tiene el triángulo de potencias del sistema y con ello se puede analizar cuál será el valor de los capacitores a instalar Este ángulo es factor de potencia que se busca tener en el sistema
  • 6. Factor de Potencia Sistemas de Potencia Compensación Reactiva θ ST=V I ß QT PT Qf Qc Una vez conocido este ángulo es posible conocer Qf, es decir la potencia reactiva que debe tener el sistema con el factor de potencia normalizado Qcapacitores= QT- Qf
  • 7. Factor de Potencia Sistemas de Potencia Compensación Reactiva θ ST=V I ß QT PT Qf Qc
  • 8. Niveles de Tensión Muy Alta tensión 500 kV Alta tensión 60 kV 138 kV 220 kV Media Tensión •20 kV •22.9 kV •33 kV •22.9 /13.2 kV •33 kV •22.9 /13.2 kV •33 /19 kV •10 kV Baja Tensión •380/220 V •440/220 V Sistemas de Potencia Sistemas de Potencia
  • 9. Una subestación eléctrica es una instalación destinada a modificar y establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, con el fin de facilitar el transporte y distribución de la energía eléctrica Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia Subestaciones Elevadoras: Se encuentran en las inmediaciones de las centrales generadoras de energía eléctrica, cuya función es elevar el nivel de tensión hasta 132, 220 o incluso 400 kV, antes de entregar la energía a la red de transporte Subestaciones reductoras: Reducen el nivel de tensión hasta valores que oscilan, habitualmente entre 13.2, 15. 20, 45 ó 66 kV y entregan la energía a la red de distribución
  • 10. Seccionadores: Su misión consiste en aislar tramos de circuito de forma visible para que se pueda trabajar sobre los mismos sin peligro. Abren y cierran en vacío, deben soportar la intensidad nominal de forma permanente y corrientes de cortocircuito durante un tiempo determinado Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia
  • 11. Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia Interruptores: Su misión consiste en abrir y cerrar el circuito en carga. Deben soportar intensidades normales y de cortocircuitos, y ser capaces de interrumpir estas últimas. Disyuntores: Interruptores automáticos accionados mediante relés.
  • 12. Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia Interruptores Proceso de Cierre: No sólo deben interrumpir también debe cerrar el circuito. Esto puede ocasionar ciertos problemas, particularmente si el interruptor cierra sobre un cortocircuito cuando el interruptor está abierto, aparece en sus terminales la tensión del sistema, a esta tensión se le denomina tensión de cierre. Proceso de Apertura: Si estando cerrado el interruptor se desea interrumpir el circuito se libera el mecanismo de apertura el cual permite que los contactos principales se separen con cierta velocidad.
  • 13. Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia Método de Extinción Interruptores de aceite: La energía del arco se disipa rompiendo las moléculas de aceite. Soplo de aire: La energía del arc9o eléctrico se disipa inyectando una fuerte presión de aire comprimido. Hexaflururo de Azufre: La energía de arco se disipa en el gas de SF6. Vacío: Utiliza como medio de extinción vacío en el cual no se puede engendrar plasma debido a la ausencia de los átomos que se requieren para la ionización.
  • 14. Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia Interruptor de Potencia de Gran volumen de Aceite Interruptor de Vacío 12 kV
  • 15. Se denomina configuración al arreglo de los equipos electromecánicos constitutivos de un patio de conexiones, o pertenecientes a un mismo nivel de tensión de una subestación, efectuado de tal forma que su operación permita dar a la subestación diferentes grados de confiabilidad, seguridad y flexibilidad de manejo, transformación y distribución de energía Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia Configuración de una Subestación Tendencia Europea: Cada circuito tiene un interruptor, con la posibilidad de conectarse a una ó más barras por medio de seccionadores Tendencia Americana: Los circuitos se conectan a las barras o entre ellos por medio de interruptores
  • 16. Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia Configuración de una Subestación Tendencia Europea Tendencia Americana •Barra Sencilla •Barra Principal y Barra de transferencia •Doble Barra •Doble barra más by Pass •Doble barra más barra de transferencia •Anillo •Interruptor y medio •Doble barra con doble interruptor
  • 17. Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia Configuración de una Subestación
  • 18. Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia Configuración de una Subestación Sistemas de distribución de media y baja tensión
  • 19. Subestaciones Eléctricas Sistemas de Potencia Configuración de una Subestación Sistemas de distribución de media y baja tensión
  • 20. Elementos de un sistema de potencia Sistemas de Potencia Es una máquina eléctrica estática, destinada a funcionar con corriente alterna, constituida por dos arrollamientos, primario y secundario, que permite transformar la energía eléctrica, con unas magnitudes de voltaje y corriente determinadas, a otras con valores en general diferentes. La importancia de los transformadores se debe a que gracias a ellos ha sido posible el enorme desarrollo en la utilización de la energía eléctrica, haciendo posible la realización práctica y económica del transporte de la energía a grandes distancias. Transformadores
  • 21. Elementos de un sistema de potencia Sistemas de Potencia Mantener el voltaje de la carga dentro de los límites permitidos es fundamental ya que se busca cumplir con las demandas de carga. Los transformadores tienen un elemento clave para la regulación de los voltajes que llegan a su lado primario. Los taps, se encargan de compensar las variaciones de tensión en la red, de manera que aún cuando la tensión primaria no sea la nominal se puede ajustar la diferencia dentro de un rango permitiendo así que se mantenga el voltaje de salida Manejo del taps de los transformadores
  • 22. Elementos de un sistema de potencia Sistemas de Potencia Es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales: el rotor (parte giratoria) y el estator (parte estática). Generadores Los generadores eléctricos en su mayoría son máquinas síncronas, definidas de esta forma porque su rotor gira a la frecuencia determinada por la red.
  • 23. Elementos de un sistema de potencia Sistemas de Potencia Debe destacarse que se representa esta reactancia de forma negativa por su efecto desmagnetizarte en la máquina Generadores Para poder entender el comportamiento de los generadores durante fallas es importante considerar el siguiente efecto que se origina en su impedancia. La Reacción de Armadura dependerá de cómo sea la carga que se tiene conectado al sistema y para su estudio se representa en el circuito equivalente como una reactancia, quien será variable dependiendo del tipo de carga conectada
  • 24. Elementos de un sistema de potencia Sistemas de Potencia Línea de transporte En conjunto con los transformadores y los elementos de maniobra y protección (interruptores, seccionadores, protecciones, etc.), forman la red de transporte y distribución de energía eléctrica . En este caso los datos que necesitamos de las líneas son las impedancias de línea, es decir la resistencia y reactancia propia de cada uno de los conductores
  • 25. Elementos de un sistema de potencia Sistemas de Potencia Cargas Las cargas son quienes consumen la potencia generada por los generadores, que se encuentran en las centrales de producción de energía eléctrica, y que llega a ellas a través de la red de transporte. Las cargas se encuentran en los nudos de esa red y pueden ser grandes consumidores (por ejemplo, una gran industria) o, en la mayoría de los casos, son otras redes eléctricas de distribución, de menor tensión, que van llevando esa energía eléctrica al resto de consumidores más pequeños.
  • 26. Método por unidad Sistemas de Potencia En un sistema eléctrico de potencia real existen valores muy dispares de potencias (generadas, consumidas, nominales de equipos, etc.), de intensidades y, sobre todo, distintos niveles de tensión debidos a los transformadores. Eligiendo un conjunto apropiado de dos de esas variables se puede hacer que todas las variables del circuito (potencias, tensiones, intensidades e impedancias) sean adimensionales, que estén expresadas en “en tanto por uno”: esto es lo que define como cálculo en valores por unidad. Como verá, la principal ventaja del cálculo en por unidad es que los distintos niveles de tensión que hay en el sistema “se unifican” y, por lo tanto, “desaparecen” los transformadores (que se representan simplemente por una impedancia serie): de esta forma el circuito equivalente que representa el sistema se reduce a un circuito plano y conexo formado por fuentes e impedancias que se resuelve, sin mayor problema, mediante las herramientas de cálculo de la teoría de circuitos
  • 27. Método por unidad Sistemas de Potencia TRANSFORMADOR CONEXIÓN Y TENSIONES EN kV Potencia MVA X% T1 ∆-Y 13.2/132 5 10 T2 Y - ∆ 138/69 10 8 Tensión en barra de generación 13.2 kV Línea: 10 +j100 Carga: 300Ω
  • 28. Método por unidad Sistemas de Potencia Debemos dividir nuestro sistema en zonas para facilitar el cálculo. Estas zonas son determinadas por los niveles de tensión que se manejen en cada una de ellas. Zona I Zona II Zona III
  • 29. Método por unidad Sistemas de Potencia TRANSFORMADOR CONEXIÓN Y TENSIONES EN kV Potencia MVA X% T1 ∆-Y 13.2/132 5 10 T2 Y - ∆ 138/69 10 8 Luego se eligen los valores de potencia y voltaje bases para cada una de las zonas. La potencia es la misma para todo el sistema y se escoge la de mayor valor. Lo9s voltajes se determinan por zonas SB= 10 MVA VB PARA LÍNEA= 138 kV
  • 30. Método por unidad Sistemas de Potencia Debemos dividir nuestro sistema en zonas para facilitar el cálculo. Estas zonas son determinadas por los niveles de tensión que se manejen en cada una de ellas. Al conocer el voltaje base en la zona 2 y la relación de transformación podemos conocer los voltajes bases en el resto del sistema VB PARA LÍNEA= 138 kV
  • 31. Método por unidad Sistemas de Potencia Ahora es necesario calcular la impedancia base de cada zona junto con la corriente ya que los necesitaremos para calcular otros parámetros
  • 32. Método por unidad Sistemas de Potencia Calculo de la impedancia por zona
  • 33. Método por unidad Sistemas de Potencia Cálculo de la corriente por zona
  • 34. Método por unidad Sistemas de Potencia Valores en p.u. Impedancia de Línea Impedancia de Carga Reactancia de cortocircuito de T1 Reactancia de cortocircuito de T2 Reactancia de cortocircuito de T2
  • 35. Método por unidad Sistemas de Potencia Valores en p.u. Si hacemos una malla en este sistema podemos encontrar el valor de la corriente Teniendo la corriente podemos conocer el voltaje y la potencia de la carga
  • 36. Método por unidad Sistemas de Potencia Valores Reales Corriente en el Generador Corriente en la línea Corriente en la carga Tensión en la carga Potencia en la carga
  • 37. Tipos de Barras Sistemas de Potencia Barras PQ: Generalmente referidas a las barras donde sólo hay cargas modeladas como potencia constante o donde las potencias activa y reactiva se consideran que son constantes Barras PV: Son referidas como aquellas donde existen generadores o equipos de control de la potencia reactiva inyectada y donde puede fijarse el voltaje respecto a las demás Barra Slack: Aquella barra que sirve de referencia tanto para los voltajes como para los ángulos de fase en la que por lo general se tiene el generador más grande del sistema, y es por tanto aquel en el que puede asumirse que el voltaje se mantiene constante y que define y mantiene la frecuencia de la red.
  • 39. Flujo de Potencia Sistemas de Potencia Es una herramienta que permite el análisis en estado estable de un Sistema Eléctrico de Potencia teniendo en cuenta las condiciones de operación del mismo, también es usado para el es estudio de planificación y diseño de la expansión futura. El flujo de potencia te permite: •Voltaje y ángulo de todas las barras del Sistema Eléctrico de Potencia •Flujos de potencia activa y reactiva en líneas de transformadores •Potencia reactiva de las unidades de generación. •Potencia activa de determinado nodo para compensar las pérdidas de potencia en el Sistema Eléctrico de potencia. •Pérdidas de potencia activa y reactiva en el Sistema Eléctrico de Potencia
  • 40. Flujo de Potencia Sistemas de Potencia Un flujo de potencia implica encontrar la solución a una serie de ecuaciones simultaneas no lineales, dada la característica que tienen las relaciones, entre el voltaje y la corriente en cada barra, Los datos que se obtienen al realizar un estudio de flujos de potencia es la magnitud y el ángulo del voltaje en cada barra del sistema, así como la potencia real y reactiva en todos los ramales
  • 41. Flujo de Potencia Sistemas de Potencia La formulación matemática para determinar el estado del sistema eléctrico en un flujo de carga, genera un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales y debido a esta característica, la solución de estos sistemas de ecuaciones están basados en técnicas iterativas. Los métodos usados son los siguientes: Métodos de solución Método Gauss-Seidel Método Newton- Raphson Método Newton- Raphson Desacoplado
  • 42. Flujo de Potencia Sistemas de Potencia Métodos de solución Método Gauss-Seidel El método de Gauss-Seidel es un procedimiento numérico iterativo simple para los cálculos de un flujo de carga. Este método encuentra una solución al conjunto de ecuaciones, resolviendo repetidamente este conjunto de ecuaciones hasta que la solución se encuentre dentro de un límite de error aceptable. La convergencia del método Gauss-Seidel es lenta y es directamente proporcional al factor de aceleración El método de Gauss-Seidel utiliza los valores calculados en una iteración determinada para calcular los valores de las incógnitas faltantes de la misma iteración.
  • 43. Flujo de Potencia Sistemas de Potencia Métodos de solución Método Gauss-Seidel Características: •Es uno de los métodos más simples en el análisis de flujos de carga. • Por su simplicidad es fácilmente manejable para el inicio del análisis de flujos de carga. •Este método se utiliza para el estudio de flujos de potencia en sistemas eléctricos pequeños. •Este método se puede utilizar en sistemas eléctricos de potencia grandes para obtener una primera solución aproximada, utilizándola como solución inicial para el método de Newton-Raphson. Sin embargo, la convergencia del método de GaussSeidel se vuelve cada vez más lenta a medida que el tamaño del sistema se expande; y por lo tanto no es muy común emplearlo para estudios prácticos de flujo de carga o para estudios de investigación que involucren flujos de potencia en redes complejas
  • 44. Flujo de Potencia Sistemas de Potencia Métodos de solución Método Newton- Raphson Newton-Raphson es un método ampliamente conocido por sus excelentes características de convergencia (convergencia cuadrática), sobre todo en sus versiones desacopladas. Debido a su convergencia cuadrática, matemáticamente es superior al método de Gauss-Seidel, por lo tanto, es más eficiente. La cantidad de iteraciones suficientes para que el método NewtonRaphson llegue a una solución es independiente del tamaño del sistema, a diferencia del método de Gauss-Seidel donde el número de iteraciones dependen del tamaño del Sistema eléctrico de Potencia en estudio. Características: •Convergencia cuadrática. •La duración del cálculo crece proporcionalmente con el tamaño del sistema. •Resuelve sistemas con desfases superiores a los 90°.
  • 45. Flujo de Potencia Sistemas de Potencia Métodos de solución Método Newton- Raphson Desacoplado En observaciones realizadas de generación-transmisión al sistema eléctrico de potencia funcionando en estado permanente o estable, se demuestra que generalmente cuando ocurren pequeñas variaciones en la dimensión del voltaje en una barra, la potencia activa en la misma no cambia mayormente. Al igual que las pequeñas variaciones del ángulo de fase no afecta significativamente a la potencia reactiva. Es decir que existe una fuerte dependencia entre los ángulos de voltaje y la potencia activa de la barra, y una fuerte dependencia entre la magnitud de voltaje y la potencia reactiva de la barra. A estas observaciones se le considera como el origen de “desacoplamiento”, y en este origen está basado el método de Newton-Raphson Desacoplado.
  • 46. Flujo de Potencia Sistemas de Potencia Métodos de solución Método Newton- Raphson Desacoplado Características: •Es simple y computacionalmente eficiente. •Convergencia lineal y rápida. •En capacidad de almacenamiento aventaja a los métodos NewtonRaphson y Gauss-Seidel, ya que ahorra un 30 a 40% de memoria computacional. •El tiempo de cálculo por cada iteración es menor que en el método Newton Raphson. •Es la base teórica para el desarrollo del método Newton Raphson Desacoplado Rápido