control de voltaje con taps

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INFORME # 3  TEMA: CONTROL DE VOLTAJE MEDIANTE TRANSFORMADOR CON TAPS  OBJETIVO: Mediante el programa de simulación de sistemas eléctricos de potencia, Power Factory de DIgSILENT, realiar el control de !olta"e de una #arra de un sistema de potencia mediante la !ariación del tap del tra ns$ ormador% El sist ema consiste de un generador e&ui!alente &ue alimenta una carga, a tra!és de un trans$ormador de dos de!anados con intercam#iador de taps y una l'nea de transmisión de do#le circuito% CUESTIONARIO: 1. Pres ente los !l "los e los $%r !&et ros el s's te&% en $.". ( $%r% los ')erentes o&$onentes. ELABORACION EN CLASE: S =1 00 MV A  V =23 0 kV  SE(T)* + SE(T)* SE(T)* -

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INFORME # 3

TEMA: CONTROL DE VOLTAJE MEDIANTE

TRANSFORMADOR CON TAPS

OBJETIVO:

Mediante el programa de simulación de sistemas eléctricos de potencia,

Power Factory de DIgSILENT, realiar el control de !olta"e de una #arra

de un sistema de potencia mediante la !ariación del tap del

trans$ormador% El sistema consiste de un generador e&ui!alente &ue

alimenta una carga, a tra!és de un trans$ormador de dos de!anados con

intercam#iador de taps y una l'nea de transmisión de do#le circuito%

CUESTIONARIO:

1. Presente los !l"los e los $%r!&etros el s'ste&% en $.".(

$%r% los ')erentes o&$onentes.

ELABORACION EN CLASE:

S=100 MVA V =230kV

SE(T)* + SE(T)*

SE(T)* -

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V B1=230∗13.8

230=13.8 k V V B2

=230∗230

230=230k V

V B3=230∗69

230=69k V

Z B=

2302

100∗103=529Ω

DATOS:

*ENERADOR

V G=13.8 kV

Xd=0.01904 4

X G=0.019044∗( 13.813.8 )2

∗(10010 )=0.19044 pu .

Xq=13.8kV

S=10 MVA

TRANFORMADOR 1

S=200 MVA

X =10 X T 1=0.1∗(

13.8

13.8 )2

∗(100

200 )=0.05 pu .

TRANFORMADOR +

S=200 MVA

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X =10 X T 2=0.1∗( 230230 )2

∗( 100200 )=0.05 pu .

LINEAS DE TRASMISION

Las dos tienen los mismos datos son iguales

Z L . /%+0"/%1 2

L. +1/ 3m Z B=0.1+ j0.5

529∗150=0.0283+ j 0.1418

CAR*A

P=100 MW

fp=0.8ind.

SB=0.1+ j 0.7365 pu .

Z B= 1

2

0.1− j0.7365=1.328+ j0.1744

+. De",% el &oelo π e "n tr%ns)or&%or on 'nter%&-'%or

e t%$s %$l'/"e '0o &oelo % los tr%ns)or&%ores el

ee&$lo %n%l',%o.

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Si4 I . 567

8l aplicar en i

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Entonces de las !aria#les i+ e i deducimos &ue4

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Ree&$l%,%r los s'2"'entes %tos en el &oelo on t%$s

(omo la admitancia es igual a

Y =1

n12∗Z 2+n2

2∗Z 1

a9 Para n+.+: ;+./

Y = 1

Z 2esmasinducti!

#9 Para n+.+: ;+./

Y = 1

n22∗Z 1

esmascapaciti!

c9 Para n+.+: ;+./

Y = 1

n12∗Z 2

esmascapaciti!

< (

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d9 Para n+.+: ;+./

Y = 1

Z 1esmasinducti!

3. C%l"le &%n"%l&ente el 4%lor el t%$ t+: $l%nte%r "n 4olt%e

1(567 en l% -%rr% 8 "t'l',%r el &oelo el tr%ns)or&%or.

Co&$%re los res"lt%os on los o-ten'os $or &e'o e l%

s'&"l%'9n '2't%l: 4olt%es e noos &9"los !n2"los;( <"os

$=r'%s $or l%s l>ne%s tr%ns)or&%ores en $.". en

&%2n't"es re%les;.

SIMULACION CON INTERCAMBIADOR DE TAPS

7)LT8=E EN L8 <8**8 > . +%/1 pu

P)SI(I)N DEL T8P. +

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MATEMATICAMENTE

8sumo 7&.+pu ∠/?

Igualando las ecuaciones4

+./t@7p%Sen

/%A1.B/0/t%7p%(os

⇒ .,A1?

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tap. +%/>+ . +

Por lo tanto el tap utiliado es en la posición +

An!l's's:

Simulación

MatemCtica

Posición deltap + +,/>

8ngulo ,> ,A1

7olta"e +,/1 +

(omo o#ser!amos en los !alores se aseme"an #astante a los reales de#ido a

&ue aciendo la parte matemCticas no consideramos pérdidas &ue eisten en

los sistemas de potencias reales &ue es lo &ue simula de #uena $orma el

programa%

8. Presente s"s o&ent%r'os onl"s'ones:

Se pudo analiar el modelo y se !io como $acilita en los cClculos de los

Gu"os de potencia y !olta"e en un trans$ormador

El !alor por unidad nos ayuda a comparar los !alores y darnos cuenta en

sus !ariaciones y apreciarlas muco me"or

Se conoció como actHan el intercam#iador de taps y su #enecio dentro

del sistema eléctrico de potencia

Se notó la di$erencia &ue eiste en la !ida real y los !alores o#tenidos

matemCticamente esto de#ido a &ue en lo real siempre eisten $actores&ue alteran los !alores

BIBLIO*RAFIA

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rome%+%Oi1A"/l1%A++"/"Asourceid.cromeesp!.+/essm.O-

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