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 GUÍA 1 Pág . 1  Tema: “Introducción al ETAP”. I. OBJETIVOS. Que es estudiante: Utilice el software de simulación ETAP para estudios de sistemas de potencia. Conozca los diferentes modos de simulación y casos de estudios que puede realizar en ETAP. Identifique las diferentes barras de herramientas que posee el programa de simulación. Simule demos que complemente el aprendizaje y uso de este software. Construya y simule sistemas de potencia típicos. II. INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ES ETAP?. Es una herramienta de análisis y control para el diseño, simulación y operación de sistemas de potencia eléctricos de generación, distribución e industriales. Es una herramienta integrada que ha sido diseñada y desarrollada por ingenieros para ingenieros que se desempeñen en las diversas disciplinas de los sistemas de potencia. Esta herramienta dispone de una gran ca ntidad de módulos como son: Redes AC o DC. Tendido y rutado de cables. Redes de tierra. Coordinación y selectividad de protecciones. Diagramas de Control de Sistemas AC y DC. Es una herramienta de análisis totalmente integrada utilizada por miles de ingenieros de diferentes compañías en todo el mundo para diseñar, mantener y operar sistemas eléctricos. Dentro del programa existe la opción de ETAP Real-time, la cual utiliza datos en tiempo real para realizar estudios de sistemas de potencia y evaluación de eventos. Dentro de las empresas e industrias, los operadores y gerentes utilizan el ETAP para supervisar, controlar y optimizar, los sistemas de potencia propios de la actividad en la cual se desempeñan. III. EQUIPO DIDÁCTICO. Cantidad Descripción 1 Computadora 1 Software ETAP con licencia 1 Guía de ejercicios Tabla 1.1: “Materiales y equipo”.  Pág. Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica.  Asignatura “Análisis de Sistemas de Potencia II”.

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GUÍA 1 Pág . 1

 

Tema:“Introducción al ETAP”.

I. OBJETIVOS.Que es estudiante:

Utilice el software de simulación ETAP para estudios de sistemas de potencia. Conozca los diferentes modos de simulación y casos de estudios que puede realizar en ETAP. Identifique las diferentes barras de herramientas que posee el programa de simulación. Simule demos que complemente el aprendizaje y uso de este software. Construya y simule sistemas de potencia típicos.

II. INTRODUCCIÓN.

¿QUÉ ES ETAP?.Es una herramienta de análisis y control para el diseño, simulación y operación de sistemas de potenciaeléctricos de generación, distribución e industriales.

Es una herramienta integrada que ha sido diseñada y desarrollada por ingenieros para ingenieros que sedesempeñen en las diversas disciplinas de los sistemas de potencia.Esta herramienta dispone de una gran cantidad de módulos como son:

Redes AC o DC. Tendido y rutado de cables. Redes de tierra. Coordinación y selectividad de protecciones. Diagramas de Control de Sistemas AC y DC.

Es una herramienta de análisis totalmente integrada utilizada por miles de ingenieros de diferentes compañíasen todo el mundo para diseñar, mantener y operar sistemas eléctricos.

Dentro del programa existe la opción de ETAP Real-time, la cual utiliza datos en tiempo real para realizar estudios de sistemas de potencia y evaluación de eventos.

Dentro de las empresas e industrias, los operadores y gerentes utilizan el ETAP para supervisar, controlar yoptimizar, los sistemas de potencia propios de la actividad en la cual se desempeñan.

III. EQUIPO DIDÁCTICO.

Cantidad Descripción

1 Computadora1 Software ETAP con licencia1 Guía de ejercicios

Tabla 1.1: “Materiales y equipo”.

 

Pág.

Facultad de Ingeniería.Escuela de Eléctrica.Asignatura “Análisis deSistemas de Potencia II”.

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 IV. PROCEDIMIENTO.

PARTE I: “BARRAS DE HERRAMIENTAS”.

Barra de herramientas de modo de simulación.

Paso 1. A continuación se describen cada uno de los iconos de los cuales está compuesta la MODE TOOLBARo Barra de Herramienta de Modo de Simulación.

Paso 2. Véase la Figura 1.1.

M O D E T O O L B A R

Figura 1.1: “Barra de Herramienta de Modo de Simulación”.

Paso 3. Descripción de iconos.

1. Simulación de Flujo de Carga.2. Simulación de Flujo de Carga Desbalanceada.3. Estándares ANSI & IEC.4. Simulación de Aceleración de Motores.5. Simulación de Armónicos.6. Simulación de Transientes.7.

8. Flujo de Carga Óptimo.9. Realibity Assesment10. Ubicación óptima del capacitor.11. Flujo de potencia en DC.12. Cortocircuito en DC.13. Baterías.

Paso 4. Cada uno de los modos de simulación descritos en el Paso 3, tienen su propia barra de análisis con

opciones comunes, tales como las que se muestran en la Figura 1.2.

A N A L Y S I S T O O L B A R

Figura 1.2: “Barra de Herramienta de Análisis”.

 

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Paso 5. Además, el programa cuenta con una Barra de Herramientas de Edición, la cual contiene tres partes: Edición para análisis en corriente alterna. Edición para análisis en corriente directa. Instrumentos y medidores.

Paso 6. En la Figura 1.3, se muestran los iconos correspondientes a los análisis en corriente alterna.

PUNTERO BUS 

TRANSFORMADOR DE 2 DEVANADOS TRANSFORMADOR DE 3 DEVANADOS

CABLE LÍNEA DE TRANSMISIÓN

INDUCTOR IMPEDANCIA

FUENTE DE POTENCIA GENERADOR

(M/G) MÁQUINA DE INDUCCIÓN MOTOR SÍNCRONO

LUMPED LOAD MOV

CARGA ESTÁTICA CAPACITOR

PANEL FILTRO DE ARMÓNICOS

CONECTOR REMOTO ADAPTADOR DE FASE

MOTOR COMPUESTO RED COMPUESTAFUSIBLE CONTACTOR

CIRCUIT BREAKER DE ALTO VOLTAJE CIRCUIT BREAKER DE BAJO VOLTAJE

SPST SPDT

BARRA DE INSTRUMENTACIÓN MALLA DE TIERRA

(COMPENSADOR DE VARS) SVC HVDC LINK

OPCIONES DE MUESTRA MANEJO DE REPORTES PROGRAMADOS

Figura 1.3: “Análisis en Corriente Alterna”.

 

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Paso 7. En la Figura 1.4, se muestran los iconos correspondientes a los análisis en corriente directa.

PUNTERO BUS

DC CABLE IMPEDANCIA

DC/DC CONVERTIDOR

BATERÍA

MOTOR CARGA ESTÁTICA

CARGA DE ILUMINACIÓN DIAGRAMA ELEMENTAL

MOTOR COMPUESTO MALLA COMPUESTA

CIRCUIT BREAKER FUSIBLE

SPST SPDT

UPS DRIVE DE FRECUENCIA VARIABLE

CARGADOR INVERSOR

Figura 1.4: “Análisis en Corriente Directa”.

 

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Paso 8. En la Figura 1.5, se muestran los iconos correspondientes a los medidores e instrumentos (incluyendodispositivos de protección).

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO

MILTIMETRO

  RELEVADOR DE VOLTAJE 27/59 RELEVADOR DE POTENCIA INVERSA

RELEVADOR DE FRECUENCIA 81 RELEVADOR DE ESTADO SÓLIDO

 GUARDAMOTOR RELEVADOR DE SOBRECORRIENTE

TERMOMAGNETICO RELEVADOR MULTIFUNCIÓN

RELEVADOS DE SOBRECARGA (EN LÍNEA)

Figura 1.5: “Medidores e Instrumentos”.

Paso 9. Las barras de herramientas anteriormente descritas, son las que se utilizan para los diferentes análisisde sistemas de potencia que se realizan en el software ETAP.

PARTE II: “CREANDO UN PEQUEÑO SISTEMA DE POTENCIA”.

Paso 1. Abrir el programa ETAP.

Paso 2. Dar clic en el icono de New Project.

Paso 3. Escribir el nombre del proyecto y luego dar clic en OK.

Paso 4. Luego escribir en FULL NAME y DESCRIPTION y luego OK.

Paso 5. Ahora se hará un DIAGRAMA DE UNA LINEA con la ayuda de la barra de edición.

 

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Paso 6. Ingrese cuatro nuevos elementos dentro del diagrama de una línea y proceda a ingresar los datos deentrada de cada uno de ellos, tal como se muestra en la Figura 1.6.

Figura 1.6

 

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Paso 7. Después de haber ingresado los datos, proceda a conectar todos los elementos.

Paso 8. Ahora, se puede proceder a realizar los cálculos del flujo de carga.

Paso 9. Simule un flujo de carga y seleccione que los parámetros que leerá son los de Potencia Real y PotenciaReactiva.

Paso 10. Escriba el valor de las potencias en elBus1 y en el Bus2.

Paso 11. Proceda a agregar más elementosdentro de su diagrama inicial.

Paso 12. Extienda el tamaño del Bus2.

Paso 13. Ingrese cuatro elementos más dentro

del diagrama de una línea, así como se muestraen la Figura 1.7.

Paso 14. Proceda a la conexión de los nuevoselementos y ingresar los datos que en la Figura1.7 se requieren.

Paso 15. Una vez conectado los elementos,proceda nuevamente a realizar la simulación deflujo de carga.

Paso 16. Escriba el valor de las potencias en elBus1 y en el Bus2.

Figura 1.7.

Paso 17. Realice las modificaciones necesarias para tener un circuito tal y como se muestra en la Figura 1.8.

Paso 18. Simule el respectivo circuito y compare los valores obtenidos con los que se muestran en laFigura 1.8.

 

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Figura 1.8.

Figura 1.9: “NETWORK 1”.

 

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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

1) De la Figura 1.1, a que Modos de Simulación hacen referencia el número 7 y el número 9.2) De la Figura 1.3, cuál es el significado de: 2W XFMR, 3W XFMR, LUMPED LOAD, MOV, SPST, SPDT,

SVC y HVDC LINK.3) De la Figura 1.4, cuál es el significado de: SPST, SPDT y VFD.4) ¿Qué significan los porcentajes que aparecen después de la simulación?.

VI. INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA.1. ¿Qué significan las siglas ETAP?.2. ¿Cuáles son los ambientes en los que ETAP es utilizado para hacer análisis de sistemas de potencia?.3. Mencione otros programas de simulación en esta área.

VIII. BIBLIOGRAFÍA.

ETAP Workshop Notes. www.software-gg.com/productos_etap.htm

 

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