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ACGEF: Análisis de cortocircuitos en generadores eólicos y fotovoltaicos Autores: Alejandro Maldonado, Conrado Silveira, Federico Esteve Tutor: Ignacio Afonso Problema En las últimas decadas la incorporación de las fuentes de energía renovable en la matriz ener- gética a adquirido mayor preponderancia. Cada generador reacciona de distinta manera ante si- tuaciones anómalas de la red y puntualmente el proyecto se enfoca en el comportamiento an- te cortocircuitos. El proyecto en sí se encuentra orientado a los generadores eólicos (DFIG y Full converter) y solares, debido a que su incidencia en la demanda energética. La corriente de cor- tocircuito no solo depende del generador, sino también de los “grid code” determinados por el operador de red (UTE). Determinar el aporte de cortocircuito de cada generador en la red tiene aplicaciones varias, como por ejemplo dimensio- nar su equipamiento o ajustar sus protecciones. Figura 1: Arco eléctrico.[4] “grid code” La electrónica en potencia involucrada en los generadores no convencionales y los requisitos exigidos por el operador de red, determinan un “nuevo” tipo de aporte. Dentro de los requisitos exigidos por UTE se encuentra la consigna de potencia y la curva de desconexión “low voltage ride through” (LVTR). La consigna de potencia determina el intercambio de potencia del gene- rador con la red. En la figura 2 se muestra la curva LVRT exigida por UTE. Figura 2: Curva LVTR.[2] Referencias [1] International Organization for Standardiza- tion (Geneva) International Electrotechni- cal Commission.Short-circuit Currents in Three- phase Ac Systems, Part 0: Calculation of Currents. IEC, 2016. [2] UTE,“Anexo II - CONVENIO DE USO (Para Ge- neradores Eólicos conectados a la red de UTE en Alta Tensión)” , 2011. [3] Gursoy, E.; Walling, R.A., Representation of va- riable speed wind turbine generators for short circuit analysis", Electrical Power and Energy Conference (EPEC), 2011 IEEE [4] TESLA LUGO:ESCALERA DE JACOB [Online]. http://teslalugo.blogspot.com/2012/10/escalera- de-jacob.html, Accessed on: Oct. 27, 2018 Curvas de cortocircuito típicas En la figura 3 se muestra la curva de cortocircuito típica de los aerogeneradores y en la figura 4 se muestra la curva de cortocircuito típica de la máquina síncrona. Figura 3: (a) Curva de cortocircuito típica del DFIG (b) Curva de cortocircuito típica del Full converter, [3] Figura 4: Curva de cortocircuito típica del generador síncrono. Aporte a la red Para analizar los generadores en una red compuesta se utilizó la norma internacional IEC-60909 [1], la cual parametriza las corrientes de cortocircuito en función de los parámetros de fabricante. Un ejemplo de red puede anillada es la presentada en la figura 5, donde el cortocircuito sucede en el punto F. Figura 5: Red anillada genérica, [1] Para poder comparar las corrientes de cortocircuito en un mismo marco de referencia, la norma propone una forma de onda típica y ajusta sus parámetros según cada generador. En la figura 6 se muestra la curva típica. Figura 6: Curva de cortocircuito típica, [1]

generadoreseólicosyfotovoltaicos … · 2019. 1. 16. · la cual parametriza las corrientes de cortocircuito en función de los parámetros de fabricante. Un ejemplo de red puede

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  • ACGEF:Análisisdecortocircuitosengeneradoreseólicosy fotovoltaicos

    Autores: Alejandro Maldonado, Conrado Silveira, Federico EsteveTutor: Ignacio Afonso

    ProblemaEn las últimas decadas la incorporación de lasfuentes de energía renovable en la matriz ener-gética a adquirido mayor preponderancia. Cadagenerador reacciona de distinta manera ante si-tuaciones anómalas de la red y puntualmenteel proyecto se enfoca en el comportamiento an-te cortocircuitos. El proyecto en sí se encuentraorientado a los generadores eólicos (DFIG y Fullconverter) y solares, debido a que su incidenciaen la demanda energética. La corriente de cor-tocircuito no solo depende del generador, sinotambién de los “grid code” determinados por eloperador de red (UTE). Determinar el aporte decortocircuito de cada generador en la red tieneaplicaciones varias, como por ejemplo dimensio-nar su equipamiento o ajustar sus protecciones.

    Figura 1: Arco eléctrico.[4]

    “grid code”La electrónica en potencia involucrada en losgeneradores no convencionales y los requisitosexigidos por el operador de red, determinan un“nuevo” tipo de aporte. Dentro de los requisitosexigidos por UTE se encuentra la consigna depotencia y la curva de desconexión “low voltageride through” (LVTR). La consigna de potenciadetermina el intercambio de potencia del gene-rador con la red. En la figura 2 se muestra lacurva LVRT exigida por UTE.

    Figura 2: Curva LVTR.[2]

    Referencias[1] International Organization for Standardiza-

    tion (Geneva) International Electrotechni-cal Commission.Short-circuit Currents in Three-phase Ac Systems, Part 0: Calculation of Currents.IEC, 2016.

    [2] UTE,“Anexo II - CONVENIO DE USO (Para Ge-neradores Eólicos conectados a la red de UTE enAlta Tensión)”, 2011.

    [3] Gursoy, E.; Walling, R.A., Representation of va-riable speed wind turbine generators for short circuitanalysis", Electrical Power and Energy Conference(EPEC), 2011 IEEE

    [4] TESLA LUGO:ESCALERADE JACOB [Online].http://teslalugo.blogspot.com/2012/10/escalera-de-jacob.html, Accessed on: Oct. 27, 2018

    Curvas de cortocircuito típicasEn la figura 3 se muestra la curva de cortocircuito típica de los aerogeneradores y en la figura 4 semuestra la curva de cortocircuito típica de la máquina síncrona.

    Figura 3: (a) Curva de cortocircuito típica del DFIG (b) Curva de cortocircuito típica del Full converter,[3]

    Figura 4: Curva de cortocircuito típica del generador síncrono.

    Aporte a la redPara analizar los generadores en una red compuesta se utilizó la norma internacional IEC-60909 [1],la cual parametriza las corrientes de cortocircuito en función de los parámetros de fabricante. Unejemplo de red puede anillada es la presentada en la figura 5, donde el cortocircuito sucede en elpunto F.

    Figura 5: Red anillada genérica, [1]

    Para poder comparar las corrientes de cortocircuito en un mismo marco de referencia, la normapropone una forma de onda típica y ajusta sus parámetros según cada generador. En la figura 6 semuestra la curva típica.

    Figura 6: Curva de cortocircuito típica, [1]