oc-seni criterios para la operaciÓn de sistemas elÉctricos de potencia (2011)
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ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL OC – SENI PARA PROFESIONALES DEL SECTOR ELÉCTRICO DOMINICANO
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO
CRITERIOS PARA LA OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA
Rev. 0 Editado por: Preparado por: Revisado por: Fecha
Anadys Pineda Andrés Manzueta Julián Zuluaga 10.11.2011
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Revisar los criterios de operación incorporados dentro
de los procesos del OC-SENI, de acuerdo a lo establecido
en el RLGE o las mejores prácticas internaciones de
operación.
OBJETIVO
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La función principal de un sistema eléctrico es abastecer la demanda eléctrica de forma económica y con un grado definido de Calidad y Confiabilidad.
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Según el Articulo 52. del RLGE-125-01, El OC debe: Planificar y coordinar la operación de las centrales generadoras de electricidad, de los sistemas de transmisión, distribución y comercialización del Sistema Interconectado, a fin de garantizar un abastecimiento confiable y seguro de electricidad a un mínimo costo, de acuerdo con las normas que al respecto se encuentren vigentes.
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Supervisión
Programación Estudios
Análisis
Mediano Plazo
Largo Plazo
Corto Plazo
semanal y diario
Fuente: XM S.A E.S.P
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DEFINICIÓN DE SUFICIENCIA
“La suficiencia se relaciona con la existencia de las
instalaciones necesarias en el sistema eléctrico para
satisfacer la demanda de los consumidores. La suficiencia
es asociada a condiciones estáticas que no incluyen las
perturbaciones del sistema”.
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DEFINICION DE SEGURIDAD
“La seguridad se relaciona con la habilidad del sistema de
responder a las perturbaciones o contingencias a las
cuales puede ser sometido. El concepto de seguridad
envuelve prácticas de diseño para mantener el sistema
eléctrico de potencia operando en condiciones
aceptables cuando componentes fallan.”
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CRITERIO N-1
La mayoría de los sistemas eléctricos son operados
considerando el criterio n-1, de tal manera que un evento
de falla inicial simple no deje otros componentes
sobrecargados, específicamente para evitar fallas en
cascada que pueden llevar al sistema al Colapso total o
Blackout.
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CONCEPTO DE FLOWGATES O CORTES
El Flowgate puede verse como un elemento limitante (Punto Crítico) el cual es provocado cuando la salida de un circuito o enlace provoque la sobrecarga en uno de los elementos restantes del sistema. Se le llama corte también por que corta varios circuitos de la red.
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CONCEPTO DE FLOWGATES O CORTES
El Flowgate o Corte se calcula como la sumatoria de los flujos de potencia (MW) o corrientes (AMP) en Estado Estacionario en las líneas o enlaces que lo componen, tal que ante una falla de un elemento del sistema de transmisión (simple contingencia o n-1) no se supere el límite operativo de las otras líneas es decir, no se exceda las capacidades máximas de las líneas.
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CÁLCULO DEL CORTE O FLOWGATE
Imax= 568 A P=144 MW entre las 2
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REVISIÓN CORTES CON ENTRADA DE NUEVAS INSTALACIONES: LÍNEA PALAMARA-LOS MINA 138 KV
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Frase para reflexionar: a) “Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie”. b) “The one who does not remember history is bound to live through it again”. c) “Quien olvida su historia está condenado a repetirla” Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana Poeta y filósofo español
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??
Inicio RPF/RSF
Revaluación EDAC
Primer coordinación EDAC desde
UEP/CDE
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COMUNICACIÓN SIE 19 ABRIL 2010
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COMUNICACIÓN SIE 19 ABRIL 2010
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COMUNICACIÓN SIE 19 ABRIL 2010
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COMUNICACIÓN SIE 19 ABRIL 2010
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ESTUDIO DE APLICACIÓN DEL CRITERIO N-1 ATENDIENDO A LA RESOLUCIÓN OC-30-2002 Y
COMUNICACIÓN SIE DE 19 ABRIL 2010
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Inicio RPF/RSF
Revaluación EDAC
Primer coordinación EDAC desde
UEP/CDE
Aplicación criterio N-1, revaluación y verificación EDAC
RESULTADO:
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“Calidad de un sistema de potencia hace referencia a la
habilidad del operador para conservar las variables de
frecuencia y voltaje dentro de los rangos establecidos.”
DEFINICIÓN CALIDAD DEL SERVICIO
Según el RLGE:
- Voltaje
Barras 138 kV: Mayor 0.95 p.u (131 kV) y menor 1.05 p.u (145 kV).
Barras 69 kV: Mayor 0.95 p.u (65 kV) y menor 1.05 p.u (72 kV).
- Frecuencia
Rango de calidad: Mayor a 59.85 Hz. y menor a 60.15 Hz, Mayor a 59.75 Hz. y menor a 60.25 Hz.
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AJUSTE DE TAPS, CON PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA JULIO SAURI- EL NARANJO 345 KV
• En el año 2011 el OC propuso cambiar las posiciones de los taps de los transformadores de interconexión de la red 345/138/69 kV.
Fuente: Estudio de entrada en operación línea 345 kV, 2011, OC-SENI
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AJUSTE DE TAPS TRANSFORMADORES 345/138 KV
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
0.900
0.910
0.920
0.930
0.940
0.950
0.960
0.970
0.980
0.990
1.000
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PERDIDAS MWVOLTAJE P.U
POSICION TAP
Gráfica V=f(tap)
HV MV PERD
Fuente: Estudio de entrada en operación línea 345 kV, 2011, OC-SENI
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•Teniendo en cuenta todo el referenciamiento internacional, el OC-SENI va implementandon dentro de sus análisis diarios, los estándares para cubrir todos los aspectos, relacionados con la confiabilidad del SENI.
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
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TRANSIENT CLASSICAL LONG TERM
INDUCTION MOTORS
ESCITACION RESPONSE
ACTUAL/NOMINAL POWR RELATIONSHIP
LTC RESPONSE
PRIME MOTOR CONTROL LOAD DIVERSITY/THERMOSTAT
EXCITATION LIMITING GAS TURBINE START - UP
UNDERVOLTAGE LOAD SHEDDING PLANT OPERATOR RESPONSE
SVC AGG
GENERATOR INERTIA BOILER RESPONSE EQUIPMENT OVERLOAD
HVDC SYSTEM RESPONSE SYSTEM OPERATOR RESPONSE
PROTECTIVE RELAYING INCLUDING OVERLOAD PROTECTION
MECHANICALLY SWITCHED CAPACITOR
0.1 1 10 100 1000 10000
1 HOUR10 MINUTE1 MINUTE
TIME(SECONDS)
¿ QUÉ ES TRANSITORIO?, ¿QUÉ ES DINÁMICO?
Interconnected Power System Dynamics Tutorial Dynamics of Interconnected Power Systems Tutorial: Third Edition
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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA
La estabilidad de un SEP es la habilidad de un sistema eléctrico de potencia de mantenerse en un estado de operación de equilibrio bajo condiciones normales, y para una condición inicial dada, y que luego de ser sometido a una perturbación, le permite recuperar un estado de operación de equilibrio aceptable.
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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD POWER SYSTEM STABILITY AND CONTROL, EPRI, KUNDUR 1993
- Insufficient synchronizing torque
- Ability to maintain steady acceptable voltage
- Reactive power balance
Voltage Stability Angle Stability
- Ability to maintain synchronism - Torque balance of synchronous machines
-Ability to remain in operating equilibrium - Equilibrium between opposing forces
Transient Stability
Mid-term Stability
Long-term Stability
- Large disturbance - First – Swing aperiodic drift
- Study period up to 10 s
Small – Signal Stability
- Severe upsets: large voltage and frequency
excursions -Fast and slow dynamics - Study period to several
min.
* *
Non-oscillatory Instability
Oscillatory Instability
- Insufficient damping torque - Unstable control action
Local Plant Modes
Interarea Modes
Control Modes
Torsional Modes
Small – Disturbance
Voltage Stability
- Steady – state -P/Q - V relations
- Stability margins, -Q reserve
Large – Disturbance Voltage Stability
- Large disturbance -Switching events
-Dynamics of ULTC, loads -Coordination
-of protections and controls
Uniform system frequency - Slow dynamics
-Study period to tens of min.
Power System Stability
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Power System Stability
Rotor Angle Stability
Frequency Stability
VoltageStability
Small - Disturbance Angle Stability
Transient Stability
Large – DisturbanceVoltage Stability
Small – DisturbanceVoltaje Stability
Short TermShort TermShort Term
Long TermShort Term
ASPECTOS TÉCNICOS – CRITERIOS INTERNACIONALES Definition and classification of Power System Stability, IEEE-CIGRE 04
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ESTABILIDAD DE ÁNGULO
“La estabilidad angular o de ángulo del rotor es la habilidad de las máquinas sincrónicas interconectadas de un SEP de mantener el sincronismo cuando ocurre una perturbación en algún lugar cualquiera del SEP”.
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i
t
ESTABILIDAD ANGULAR TRANSITORIA
Estabilidad de ángulo transitoria
“Habilidad de un sistema de potencia para mantener el
sincronismo cuando es sometido a una severa
perturbación transitoria”
XM S.A E.S.P, Centro Nacional de Despacho 1996
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ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL
“La estabilidad de pequeña señal es la habilidad de un sistema de potencia de mantener el sincronismo cuando ocurren pequeñas perturbaciones, tales como las variaciones de carga y generación”.
1.000.500.00-0.50-1.00
TAVERA 1: +0.319 / +14.9 deg
TAVERA 2: +0.312 / +14.3 deg
ITABO 1: -0.355 / -175.8 deg
ITABO 2: -0.435 / -176.6 deg
SAN FELIPE TG: +0.687 / +2.1 deg
SAN FELIPE VAPOR: +1.000 / +0.0 deg
AES ANDRES TG: -0.952 / -174.8 deg
AES ANDRES TV: -0.546 / -169.8 deg
LOS MINA 5: -0.394 / -178.5 deg
Participación de valores propios: -0.407 -5.605*jMagnitud: 5.620 1/s, Ángulo: -94.151 degPeriodo: 1.121 s, Frecuencia: 0.892 HzAmortiguamiento: 0.407 1/s, Razón de las Amplitudes: 1.578 Contribución min.: 0.300
Modo Diagrama de Barras(1)
DIgS
ILE
NT
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OSCILACIONES DE POTENCIA
ESTABILIZADOR
SISTEMA POTENCIA
REG. VELOCIDAD TURBINA
REGULADOR
DE TENSION
(AVR)
SISTEMA DE POTENCIA
PCO PMU SISTEMA
VCO
PSS
GENERADOR
CONTROLES
Fenómenos Dinámicos
(Aboytes, 98)
Rango de Frecuencias
(Hz)
Efectos Turbina - Gobernador 0.05 - 1.0
Oscilaciones Electromecánicas 0.1 – 2.5
Modos Locales 1.0 – 2.5
Modos Interáreas 0.1 – 1.0
Efectos del Sistema de Excitación 1 - 10
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Fuente: XM S.A E.S .P
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OSCILACIONES DE POTENCIA EN EL SENI
Fuente: frecuencímetro OC-SENI
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OSCILACIONES DE POTENCIA EN EL SENI
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ESTABILIDAD DE ÁNGULO
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Estabilidad de voltaje es la habilidad del sistema de potencia de mantener voltajes aceptables en todas las barras del sistema bajo condiciones normales de operación y luego de haber sido sometido a un perturbación.
ESTABILIDAD DE VOLTAJE
XM S.A E.S.P, Centro Nacional de Despacho 2001
Magnitud de Tensión S/E cortocircuitada
0,8000,8050,8100,8150,8200,8250,8300,8350,8400,8450,8500,8550,8600,8650,8700,8750,8800,8850,8900,8950,9000,9050,9100,9150,9200,9250,9300,9350,9400,9450,9500,9550,9600,9650,9700,9750,9800,9850,9900,9951,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
t(seg)
V(p
.u)
dv/dt como f(t)
-0,20
-0,15
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
seg
dv/d
t
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CLASIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE VOLTAJE
1. Estabilidad de voltaje de gran perturbación se refiere a la habilidad de controlar los perfiles de voltajes seguido por la ocurrencia de una gran perturbación tal como una falla, perdida de generación, contingencias en los circuitos.
2. Estabilidad de voltaje de pequeña perturbación se refiere a la habilidad de controlar los perfiles de voltajes seguido la ocurrencia de una pequeña perturbación tal como un incremento en la carga del sistema.
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CURVA P-V Y MARGEN DE CARGA
δ= 0,00% 100,00% 200,00% 270,00% 272,00% 272,50%
BARAHONA 1,0136 0,9129 0,7768 0,6806 0,6781 0,6774
PIZARRETE 138 0,9565 0,9096 0,8314 0,7737 0,7722 0,7718
KILOMETRO 15 DE AZUA 138 0,9793 0,9340 0,8434 0,7738 0,7720 0,7715
δ= 0,00% 10,00% 15,00% 30,00% 34,00% 34,40%
CANABACOA 138 0,9704 0,9600 0,9537 0,9312 0,9238 0,9230
PUERTO PLATA 138 0,9838 0,9787 0,9757 0,9655 0,9623 0,9620
δ= 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 63,00% 63,90%
SAN PEDRO DE MACORIS 138 0,9328 0,9193 0,9028 0,8792 0,8755 0,8744
LA ROMANA 138 0,9096 0,8905 0,8684 0,8391 0,8345 0,8332
δ= 0,00% 5,00% 10,00% 13,00% 13,50% 13,51%
HAINAMOSA 138 0,9344 0,9292 0,9227 0,9162 0,9148 0,9147
PALAMARA 138 0,9454 0,9403 0,9335 0,9269 0,9256 0,9256
MARGEN DE CARGA ZONA CENTRAL
MARGEN DE CARGA ZONA SUR
MARGEN DE CARGA ZONA NORTE
MARGEN DE CARGA ZONA ESTE
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ESTABILIDAD DE FRECUENCIA
Es la habilidad del SEP de mantener la frecuencia dentro de los valores permitidos cuando ocurre una gran perturbación.
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Su objetivo es garantizar que la operación integrada de los recursos de generación y transmisión cubra la demanda de potencia y energía del SENI con una adecuada calidad y seguridad. Se emplean programas convencionales de flujo de carga, estabilidad, corto circuito y programas específicos de acuerdo a las necesidades.
PLANEAMIENTO OPERATIVO ELÉCTRICO
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ESTUDIOS ELÉCTRICOS REALIZADOS EN EL OC
• Flujo de Cargas (Cortes, Taps y Voltajes objetivo) Análisis Estado Estacionario:
• Estabilidad Clásica: Respuesta en el tiempo ante perturbaciones de pequeña o gran magnitud a partir de una condición de operación específica
Análisis Transitorio:
• Estabilidad Pequeña Señal: Representación lineal de los elementos en torno a una condición de operación específica.
Análisis Dinámico:
• Programa de Cortocircuito: Comportamiento de voltajes y corrientes ante la ocurrencia de una falla, Determinación de restricciones en la operación de equipos.
Análisis de Cortocircuito:
• Coordinación y ajuste de protecciones sistémicas Coordinación y Ajuste de
Protecciones:
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HORIZONTES DE LA PROGRAMACIÓN
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PROGRAMA DE LARGO PLAZO
Escenarios Simulados
Escenario con demanda declarada
Escenario con expansión necesaria
de la generación
Escenario con expansión necesaria
de la transmisión
Transmisión sin Expansión
Escenario sin expansión necesaria
de la generación
Escenario con expansión necesaria
de la transmisión
Transmisión sin Expansión
Escenario con demanda estadística
Escenario con expansión necesaria
de la generación
Escenario con expansión necesaria
de la transmisión
Transmisión sin Expansión
Escenario sin expansión necesaria
de la generación
Escenario con expansión necesaria
de la transmisión
Transmisión sin Expansión
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PROGRAMA LARGO PLAZO PROPUESTO 2012-2015
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PLP 2012-2015
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PROGRAMA MM 2012
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PMP AGO 2011-JUL 2012
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COSTOS MARGINALES PMP AGO 2011-JUL 2012
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Algunas recomendaciones PMP: Configuración Subestaciones
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Recomendaciones PMP: Cambio Interruptores
Subestación Equipo Interruptor Modelo del
Interruptor
Capacida
d
Interrup
tiva (kA)
Corriente
de Falla
3Φ (kA)
Margen de
Interrupció
n 3Φ (%)
Corriente
de Falla
1Φ (kA)
Margen de
Interrupció
n 1Φ (kA)
1510B2 HAINA 138 ITABO L2 ELF 145 nc 20 21.7 -8.5% 22.1 -10.5%
1510B3 HAINA 138 MATADERO L1 ELF 145 nc 20 22.6 -13.0% 22.8 -14.0%
1510B4 HAINA 138 MATADERO L2 ELF 145 nc 20 22.6 -13.0% 22.8 -14.0%
1510B5 HAINA 138 AUTOTRAFO ELF 145 nc 20 22.8 -14.0% 22.1 -10.5%
1350B1 ITABO ITABO GAS ELK-S02 25 20.8 16.8% 21.1 15.6%
1350B10 ITABO TRAFO ITABO 2 ELK-S02 25 22.8 8.8% 22.2 11.2%
1350B2 ITABO PALAMARA ELK-S02 25 23.5 6.0% 23.8 4.8%
1350B3 ITABO TRAFO ITABO 1 ELK-S02 25 22.8 8.8% 22.1 11.6%
1350B6 ITABO HERRERA 138 ELK-S02 25 24.8 0.8% 25.2 -0.8%
1350B7 ITABO LOS PRADOS ELK-S02 25
ID
Interrupto
r 0.8% 25.2 -0.8%
1350B8 ITABO HAINA L1 ELK-S02 25 24.6 1.6% 24.9 0.4%
1350B9 ITABO HAINA L2 ELK-S02 25 24.6 1.6% 24.9 0.4%
1360B1 PALAMARA 138 ITABO L1 ELF 145 nc 20 23.8 -19.0% 18.5 7.5%
1360B3 PALAMARA 138 ITABO L2 ELF 145 nc 20 25.1 -25.5% 20.4 -2.0%
1550B4 VILLA DUARTE 138 AUTOTRAFO ELF 145 nc 20 23.2 -16.0% 19.7 1.5%
1550B5 VILLA DUARTE 138 TRAFO DIST ELF 145 nc 20 23.2 -16.0% 19.9 0.5%
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Algunas recomendaciones PMP Julio-2011: Recomendación Cambios de Interruptores SENI
En la Figura se presenta un registro de la falla monofásica ocurrida el 31-5-2011 en la línea Itabo hacia Haina L1, en la cual se puede observar que la corriente de falla vista desde Itabo alcanzó hasta los 22 kA.
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PROGRAMACIÓN DE CORTO PLAZO
• El OC-SENI ha motivado el desarrollo de un modelo de despacho para el corto plazo: Modelo de Operación Dominicano (MODOM).
• Modelo utiliza el lenguaje de programación matemática General Algebraic Modeling System (GAMS).
• Superiores potencialidades han sido consideradas para simular y optimizar el uso de los recursos del SENI en el despacho.
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Algunas de las potencialidades… 1. Facilidad de explotación
para la programación semanal, diaria y redespachos (100%).
2. Tiempo Mínimo entre Parada y Arranque (100%).
3. Rampas de Subida y de Bajada (100%).
4. Tiempo Mínimo de Operación en Línea (100%).
5. Facilidad de cambio de topología entre periodos (100%)
6. Consideración de restricciones por flowgate (100%)
7. Mejora en la rapidez de convergencia del modelo en la programación semana, diaria y redespachos. (100% )
8. Modelar las restricciones aguas abajo de las centrales hidroeléctricas del SENI, y las restricciones del encadenamiento hidráulico. ( 100%)
9. Incluir en el modelamiento el cálculo del valor del agua en el SENI. (100%)
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Algunas de las potencialidades…
10. Incluir en el modelo el despacho
económico de reserva para regulación primaria y secundaria de frecuencia. (100%)
11. Inclusión del cálculo de factores de nodo en los puntos de medición de inyección o retiro de los diferentes elementos del SENI. (100%)
12. Mejorar el cálculo de las pérdidas de energía en la red de transmisión, aproximándolas más a los resultados de modelos AC y la realidad. (100%)
13. Mejorar la interface de manejo de datos y resultados entre el usuario y el modelo MODOM. (100%)
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CARACTERÍSTICAS MODELADAS EN MODOM
CARACTERÍSTICA DE MODELACIÓN INCLUSION O MEJORA E N MODELACION
IMPLENTACION Y PRUEBAS
SISTEMA
Reserva rodante 100%
Reserva regulación primaria según normativa vigente (factor A)
100%
Reserva regulación secundaria óptima 100%
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CARACTERÍSTICAS MODELADAS EN MODOM
CENTRALES TERMICAS E HIDRAULICAS
Definición de potencia forzada horaria, potencia máxima y mínima horaria
100%
Disponibilidad de combustible No modelado 0% Curva de Rendimiento No modelado 0% Tiempos de Arranque y Parada 100%
Mínimos técnicos 100%
Rampa de subida y bajada de carga 100%
Tiempo mínimo de operación 100%
Tiempo mínimo entre parada y arranque 100%
Simulación consumos propios discretos 100%
Condiciones iniciales de operación 100%
Oferta de reserva para regulación de frecuencia 100%
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Características modeladas
HIDROELÉCTRICAS
Topología de encadenamiento hidráulico 100%
Cálculo del valor del agua 100%
Definición cota final embalse para conjunto de horas 100%
Definición de aportaciones y extracciones por periodo 100%
Definición de niveles y vertimientos máximos y mínimos 100%
MODELACIÓN RED Y PERDIDAS
Modelamiento horario de la red, Flujos por las líneas
Definición Mantenimiento horario de la red 100% Aproximación cuadrática de pérdidas por método del gradiente
100%
Restricción de flujos máximos y mínimos por la red 100%
Restricción de máximo y mínimo flujo por conjunto de circuitos (FLOWGATE)
100%
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Algunos resultados del MODOM DESPACHO [MW]
BLOQUE [CVP] 1
G3TAVER1
G3TAVER2
G3VALDE1 21
G3VALDE2 21
G3RBLAN1 10.5
G3MONCI1
G3MONCI2
G3LANGOS 9
G3AANDRE 1350.5 225.11
G3LMINA5 2229.6 82.5
G3LMINA6 2267.2 83
G3BARAHC 3345.5 45
G3ITABO2 2270.9 115
G3ITABO1 2525.4 100
G3SESTE 5224.8 69
G3PIMEN3 5490.7 52
G3CEPP2 5475.9 42
G3EMAR 5487.8 62
G3PIMEN2 5782.2 28
G3PIMEN1 5805.6 31.6
G3METALD 5738.6 32
G3MRIO 5799.8 96
G3CEPP1 5683.3 16
G3PALAMA 5768.6 86
G3LVEGA 5886.2 92
G3CESPM1 7818.8 97
G3CESPM2 7818.8 75.19
G3CESPM3 7818.8
G3SFELIP 8689.6 158.5
G3HAINA4 10722.3 40
G3RSJUAN 11084.8
G3HAINAG 13186.2
TOT [--] 1
PNS MW
RTERM MW 21.81
DEMABAST MW 1654.79
DEMANDA MW 1654.79
PERDIDAS MW 26.48
SSAA MW 80.63
TOTGEN MW 1761.9
CMG $/MW 7818.8
CT $ 7923464.77
BLOQUE 11 12 13 14 15
e_tavera
NIVEL_INI 5200 5176.48 5151 5125.52 5078.48
APORTACION
EXTRACCION
APORT_ARR
VERTIMIENTO
TURBINADO 23.52 25.48 25.48 47.04 25.48
NIVEL_FIN M 5176.48 5151 5125.52 5078.48 5053
VALOR_AGUA 13582.88368 13582.88368 13582.88368 13582.88368 13582.88368
FlowGate fgmx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
fg1 250 52.7 51.2 83.8 71.7 65 52.4 46.4 52 68.4 62.2 66.2
fg2 265 259.1 265 265 224.9 246.2 253.9 265 261.8 265 252.6 261.3
fg3 145 145 132.7 127.9 127.9 0 0 0 127.9 127.9 127.9 127.9
fg4 135 -15 -4.9 -7.4 -9.9 -13.6 -14.4 -13.7 -9 -7.9 -12.9 -17.5
RSF
BLOQUE 52 53 54
G3TAVER1
G3TAVER2
G3AANDRE 31.09 29.16 28.78
G3LMINA6
G3LMINA5
G3SFELIP 6.5 6.5 6.5
G3HAINA4
G3RSJUAN
G3HAINAG
TOT 52 53 54
MRSF 37.59 35.66 35.28
%MRSF 3.00% 3.00% 3.00%
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Resuelve el problema de circuitos
básicos de los flujos de potencia (o
corrientes) por cada uno de los
elementos de la red, con los voltajes
asociados a cada nodo o punto de
ramificación de la red, se vale de la
leyes de Kirchoff y un método
matemático para resolver un problema
no lineal.
Voltaje •Magnitud •Ángulo
DEFINICIÓN DE FLUJO DE CARGA
El objetivo del análisis de estado estacionario es simular el sistema de potencia mediante un flujo de carga y observar el resultado de las principales variables (voltajes y flujos de potencia).
•Corrientes •Potencias
(S, P, Q)
Fuente: XM S.A E.S .P
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Importantes esfuerzos ha realizado el OC-SENI para mejorar el
desempeño de sus modelos. A continuación una tabla con la
comparación de flujos de potencia activa y voltajes del
modelo sintonizado y los valores reales.
MEJORAS BASE DE DATOS ESTUDIOS ELÉCTRICOS
Periodos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
Rangos Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. F. Acum.
1.00% 12 14 18 15 16 18 15 14 17 10 11 10 11 12 15 15 14 16 12 15 21 19 14 11 345 49.6%
2.00% 8 7 3 8 7 5 6 6 7 10 9 10 9 8 6 7 8 6 9 7 3 5 8 10 172 74.3%
3.00% 6 5 5 4 4 4 5 6 2 4 4 3 5 6 5 4 4 4 5 4 2 3 4 5 103 89.1%
4.00% 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 39 94.7%
5.00% 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12 96.4%
6.00% 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 97.4%
7.00% 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 100.0%
TOTALPeriodos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
Rangos Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. F. Acum.
1.00% 12 14 18 15 16 18 15 14 17 10 11 10 11 12 15 15 14 16 12 15 21 19 14 11 345 49.6%
2.00% 8 7 3 8 7 5 6 6 7 10 9 10 9 8 6 7 8 6 9 7 3 5 8 10 172 74.3%
3.00% 6 5 5 4 4 4 5 6 2 4 4 3 5 6 5 4 4 4 5 4 2 3 4 5 103 89.1%
4.00% 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 39 94.7%
5.00% 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12 96.4%
6.00% 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 97.4%
7.00% 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 100.0%
TOTALRangos(MW) Frecuencia Frecuencia Acc.
2 274 38%
5 235 71%
10 141 90%
15 37 95%
20 15 98%
25 13 99%
29 5 100%
Rangos(MW) Frecuencia Frecuencia Acc.
2 274 38%
5 235 71%
10 141 90%
15 37 95%
20 15 98%
25 13 99%
29 5 100%
Voltajes
Flujos de Pot
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¿CÓMO OBTENER ESTA INFORMACIÓN?
Toda la información está disponible en la página web del Organismo Coordinador www.oc.org.do
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[1] IEEE/CIGRE, “Definition and Clasification of Power System Stability”,
Mayo 04 VOL19. No2 pag 1387.
[2] XM, Centro Nacional de despacho – CND, Medellín, 2006.
[3] Teaching of First Course in Power Systems, Orlando, Florida 11–13
February 05
[4] Interconnected Power System Dynamics Tutorial, Dynamics of
Interconnected Power Systems-Tutorial: Third Edition
[5] Manzueta Andrés,Aplicación de una Métrica Dinámica al Sistema
Eléctrico Interconectado de la Republica Dominicana (SENI).
[6] OC-SENI, www.oc.org.do
REFERENCIAS
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PREGUNTAS Y COMENTARIOS
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