Estrategias de control para mantener la estabilidad de tensión en sistemas con bajos niveles de inercia
Professor Advisor
dc.contributor.advisor
Rahmann Zúñiga, Claudia
Author
dc.contributor.author
Figueroa Barrera, Joaquín Ignacio
Associate professor
dc.contributor.other
Moreno Vieyra, Rodrigo
Associate professor
dc.contributor.other
Álvarez Malebrán, Ricardo
Admission date
dc.date.accessioned
2024-08-08T22:05:36Z
Available date
dc.date.available
2024-08-08T22:05:36Z
Publication date
dc.date.issued
2024
Identifier
dc.identifier.uri
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/200093
Abstract
dc.description.abstract
En los últimos años, ha habido un aumento sostenido de la interconexión de proyectos de tecnologías de generación variable con convertidor (TGVCC) en los SEP, particularmente
centrales fotovoltaicas y eólicas.
El reemplazo de generación sincrónica convencional por TGVCC conlleva diversos desafíos para la operación del sistema. Una de las principales causas es que hay una reducción en los
niveles de cortocircuito, lo que vuelve al sistema más propenso a sufrir inestabilidades. Por consiguiente, es necesario tomar medidas que aseguren la estabilidad en el futuro a medida
que hay una mayor presencia de TGVCC en la red.
En este trabajo se propone una alternativa para asegurar la estabilidad de tensión del sistema. Esta consiste en la implementación de un controlador de área amplia que actúa de
manera coordinada con controladores locales para modificar la inyección de potencia reactiva de ciertas TGVCC durante contingencias.
El diseño, implementación y evaluación del controlador se realiza en el Sistema Eléctrico Nacional proyectado al año 2046 y modelado en el software de simulación DIgSILENT Po-
werFactory. Los resultados indican que el controlador puede brindar beneficios en términos del desempeño dinámico de la red ante cortocircuitos en condiciones de operación de alta
penetración de TGVCC.
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Lenguage
dc.language.iso
es
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Publisher
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Universidad de Chile
es_ES
Type of license
dc.rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States