SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
Sistemas Eléctricos de Potencia A
ELI-240
TAREA N° 1
Profesor: Víctor Hinojosa Mateus
Alumno: Carlos Vergara Branje
Fecha: 21/04/2014
Pregunta 1: En la figura se muestra un SEP
(i) Escriba las ecuaciones de balance nodal en AC. Desprecie la susceptancia.
(ii) Para la siguiente condición de operación resuelva el flujo de potencia AC utilizando Matpower:
y .
(iii) Resuelva el flujo de potencia DC utilizando Matpower para la misma condición de operación.
Muestre las diferencias notadas (potencias, tensiones, ángulos, tiempo de simulación, etc.).
(iv) Presente un programa en MatLab para resolver el flujo DC utilizando la estructura de
Matpower para modelar el sistema. Valide la respuesta con los resultados del ítem anterior.
(v) Encuentre una aproximación para la ecuación de pérdidas para el flujo DC, y compare con las
pérdidas exactas del problema.
(vi) Calcular los factores de distribución ante la salida de una línea.
(vii) Con los factores calcular los flujos por las líneas cuando ocurre una falla en la línea que
conecta la demanda 3 y la demanda 4. Desarrolle un programa en MatLab para esto.
Pregunta 2: En el archivo compartido de Dropbox se ha incluido una carpeta llamada SEPlíneas
que contienen información de las líneas de transmisión del SIC y el SING. Elegir una de ellas, y
enviarme el nombre de la línea que se analizará para evitar que se repita el estudio con sus
compañeros.
Utilizando Digsilent muestre los parámetros de secuencia positiva y secuencia cero. Defina y
explique cada una de las hipótesis realizadas en la modelación del sistema.
Pregunta 3: Se ha modelado el siguiente sistema de generación/transmisión.
El CDEC ha programado la máquina sincrónica de la brra 3 con una potencia de 40 [MW]. Si las
cargas se comportan como potencia constante, determinar la potencia reactiva que debe entregar
la máquina sincrónica de la barra 3 para que la tensión en la barra 4 sea de 0,95 [pu].
Pregunta 4: Cuando ocurre un "black-out" la central Rapel puede arrancar en "negro", es decir
tiene un generador auxiliar para alimentar el campor de la máquina sincrónica. Se muestra el
estado del sistema una vez que el CDEC-SIC y TRANSELEC coordinaron el cierre de la línea Alto
Jahuel - Ancoa de 500 [kV], además, Chilectra ha normalizado en Cerro Navia un 8% de su
demanda (200 [MVA]).
Determinar el valor de la potencia compleja que debe generar Rapel para tener una tensión de 1
[pu] en la barra de Ancoa 500 [kV].
Programa creado en MatLab:
clear all;
%% Matrices
%%Datos barra
%Tipos: 1 Slack, 2 PV o PQ
%En esta tabla siempre usar la slack como la número 1
%Para el ejercicio, la notacion es 1-Slack, 2:carga1, 3:carga2, 4:gen1
%5:gen2, 6:carga3, 7:carga4
%Barra Tipo Demanda[MW] Entrega[MW]
datosBarra=[
1 1 000 000 ;
2 2 200 000 ;
3 2 200 000 ;
4 2 060 300 ;
5 2 050 450 ;
6 2 100 000 ;
7 2 400 000 ;
];
dimension=size(datosBarra);
potenciaSlack=0;
for i=1:1:dimension(1)
matrizPotenciaNeta(i,1)=datosBarra(i,4)-datosBarra(i,3);
potenciaSlack=potenciaSlack-matrizPotenciaNeta(i,1);
end
matrizPotenciaNeta(1,1)=potenciaSlack;
%%Datos líneas
%Importante respetar orden los origenes y destino
%Barra_origen Barra_destino Reactancia[ohm]
datosLinea=[
1 2 0.015 ;
2 3 0.092 ;
2 6 0.138 ;
3 4 0.012 ;
3 7 0.138 ;
5 6 0.024 ;
6 7 0.092 ;
];
%%Ybarra
for fila=1:1:dimension(1)
for columna=1:1:dimension(1)
yBarra(fila,columna)=0;
for contador=1:1:dimension(1)
if fila==columna
if datosBarra(columna,1)==datosLinea(contador,1)...
| datosBarra(columna,1)==datosLinea(contador,2)
yBarra(fila,columna)=yBarra(fila,columna)+...
(datosLinea(contador,3))^-1;
end
else
if (datosBarra(columna,1)==datosLinea(contador,1) & ...
datosBarra(fila,1)==datosLinea(contador,2)) |...
(datosBarra(columna,1)==datosLinea(contador,2)
&...
datosBarra(fila,1)==datosLinea(contador,1))
yBarra(fila,columna)=-(datosLinea(contador,3))^-1;
end
end
end
end
end
%Matriz primitiva de admitancia por matriz de incidencia PAxI
for fila=1:1:dimension(1)
contador=0;
for columna=1:1:dimension(1)
matrizPAxI(fila,columna)=0;
if datosLinea(fila,1)==datosBarra(columna,1) & contador~=1
matrizPAxI(fila,columna)=(datosLinea(fila,3))^-1;
contador=1;
elseif datosLinea(fila,2)==datosBarra(columna,1) & contador==1
matrizPAxI(fila,columna)=-(datosLinea(fila,3))^-1;
else
matrizPAxI(fila,columna)=0;
end
end
end
%Matriz auxiliar para invertir valores sin contar la de referencia
matrizAuxiliar1=(yBarra(2:dimension(1),2:dimension(1)))^-1;
matrizAuxiliar2=zeros(dimension(1),dimension(1));
matrizAuxiliar2(2:dimension(1),2:dimension(1))=matrizAuxiliar1;
%Matriz de sensibilidad PTDF
matrizDeSensibilidad=matrizPAxI*matrizAuxiliar2;
%Resultados y display
potenciaDeLinea=matrizDeSensibilidad*matrizPotenciaNeta;
angulos=yBarra^-1*matrizPotenciaNeta;
disp('Barra origen Barra destino Potencia [MW]');
for i=1:1:dimension(1)
disp([' ' num2str(datosLinea(i,1)) ' '...
num2str(datosLinea(i,2)) ' ' ...
num2str(potenciaDeLinea(i,1))]);
end
disp('Barra Ángulo de tensión');
for i=1:1:dimension(1)
disp([' ' num2str(datosBarra(i,1)) ' '...
num2str(angulos(i,1))]);
end
Tarea1 sepa

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
Saúl Montalván Apolaya
 
Método de los dos wattmetros
Método de los dos wattmetrosMétodo de los dos wattmetros
Método de los dos wattmetros
Luis Vg
 
Lab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
Lab 5. Carga Y Descarga De Un CapcitorLab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
Lab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
gueste28c999
 
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 2 i@402 clase_14may13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 2 i@402 clase_14may13UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 2 i@402 clase_14may13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 2 i@402 clase_14may13
Saúl Montalván Apolaya
 

La actualidad más candente (20)

Modulo2
Modulo2Modulo2
Modulo2
 
Método de cantidades por unidad p.u.
Método de cantidades por unidad p.u. Método de cantidades por unidad p.u.
Método de cantidades por unidad p.u.
 
Practica 1 E_y_R
Practica 1 E_y_RPractica 1 E_y_R
Practica 1 E_y_R
 
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
 
Capitulo 8.doc
Capitulo 8.docCapitulo 8.doc
Capitulo 8.doc
 
Guía de prácticas fenómenos transitorios electromagnéticos
Guía de prácticas fenómenos transitorios electromagnéticosGuía de prácticas fenómenos transitorios electromagnéticos
Guía de prácticas fenómenos transitorios electromagnéticos
 
Problemas trifasicos
Problemas trifasicos Problemas trifasicos
Problemas trifasicos
 
Método de los dos wattmetros
Método de los dos wattmetrosMétodo de los dos wattmetros
Método de los dos wattmetros
 
Modelamiento Sistemas de puesta a tierra
Modelamiento Sistemas de puesta a tierraModelamiento Sistemas de puesta a tierra
Modelamiento Sistemas de puesta a tierra
 
Guía de ejercicios nº6
Guía de ejercicios nº6Guía de ejercicios nº6
Guía de ejercicios nº6
 
Lab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
Lab 5. Carga Y Descarga De Un CapcitorLab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
Lab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
 
Fis3.2
Fis3.2Fis3.2
Fis3.2
 
Anexo3 sp1 2007
Anexo3 sp1 2007Anexo3 sp1 2007
Anexo3 sp1 2007
 
Proyecto de Sistemas Electricos de Potencia
Proyecto de Sistemas Electricos de PotenciaProyecto de Sistemas Electricos de Potencia
Proyecto de Sistemas Electricos de Potencia
 
Analisiscorto
AnalisiscortoAnalisiscorto
Analisiscorto
 
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 2 i@402 clase_14may13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 2 i@402 clase_14may13UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 2 i@402 clase_14may13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 2 i@402 clase_14may13
 
CALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RL
CALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RLCALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RL
CALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RL
 
3 1-1-energizacion-de-lineas-caso-1
3 1-1-energizacion-de-lineas-caso-13 1-1-energizacion-de-lineas-caso-1
3 1-1-energizacion-de-lineas-caso-1
 
Factor de potencia
Factor de potenciaFactor de potencia
Factor de potencia
 
Nivelación exámen fin de carrera se ps ucacue
Nivelación exámen fin de carrera se ps ucacueNivelación exámen fin de carrera se ps ucacue
Nivelación exámen fin de carrera se ps ucacue
 

Similar a Tarea1 sepa

8 estabilidad multimaquinas
8 estabilidad multimaquinas8 estabilidad multimaquinas
8 estabilidad multimaquinas
Luis724f
 
Analisis de fallas en sist elect de pot presentacion 7 a
Analisis de fallas en sist elect de pot presentacion 7 aAnalisis de fallas en sist elect de pot presentacion 7 a
Analisis de fallas en sist elect de pot presentacion 7 a
Vivi Sainz
 
Sistema control-digital[1]
Sistema control-digital[1]Sistema control-digital[1]
Sistema control-digital[1]
alex246
 

Similar a Tarea1 sepa (20)

Sobretensiones eléctricas por maniobra en líneas de transmisión.
Sobretensiones eléctricas por maniobra en líneas de transmisión.Sobretensiones eléctricas por maniobra en líneas de transmisión.
Sobretensiones eléctricas por maniobra en líneas de transmisión.
 
Flujo_de_Potencias.pdf
Flujo_de_Potencias.pdfFlujo_de_Potencias.pdf
Flujo_de_Potencias.pdf
 
Sim powersystems
Sim powersystemsSim powersystems
Sim powersystems
 
Enunciado Feedback1
Enunciado Feedback1Enunciado Feedback1
Enunciado Feedback1
 
Lab4inversorsentidodegiro
Lab4inversorsentidodegiroLab4inversorsentidodegiro
Lab4inversorsentidodegiro
 
8 estabilidad multimaquinas
8 estabilidad multimaquinas8 estabilidad multimaquinas
8 estabilidad multimaquinas
 
Modelos Matemáticos para la solución de circuitos
Modelos Matemáticos para la solución de circuitosModelos Matemáticos para la solución de circuitos
Modelos Matemáticos para la solución de circuitos
 
Tema 4_IE_Lineas de transporte y distribucion_2015_2016.pdf
Tema 4_IE_Lineas de transporte y distribucion_2015_2016.pdfTema 4_IE_Lineas de transporte y distribucion_2015_2016.pdf
Tema 4_IE_Lineas de transporte y distribucion_2015_2016.pdf
 
BRANDON_R_MARISCAL_PAYAN.docx
BRANDON_R_MARISCAL_PAYAN.docxBRANDON_R_MARISCAL_PAYAN.docx
BRANDON_R_MARISCAL_PAYAN.docx
 
Paneles solares
Paneles solaresPaneles solares
Paneles solares
 
EDO de Segundo Orden en Circuitos RLC en serie
EDO de Segundo Orden en Circuitos RLC en serieEDO de Segundo Orden en Circuitos RLC en serie
EDO de Segundo Orden en Circuitos RLC en serie
 
Flujo de Potencia
Flujo de Potencia Flujo de Potencia
Flujo de Potencia
 
Curso mallas de puesta a tierra - ejemplo
Curso mallas de puesta a tierra - ejemploCurso mallas de puesta a tierra - ejemplo
Curso mallas de puesta a tierra - ejemplo
 
Practica 4
Practica 4Practica 4
Practica 4
 
electricidad guia 1
electricidad guia 1electricidad guia 1
electricidad guia 1
 
PRESENTACION
PRESENTACIONPRESENTACION
PRESENTACION
 
Analisis de fallas en sist elect de pot presentacion 7 a
Analisis de fallas en sist elect de pot presentacion 7 aAnalisis de fallas en sist elect de pot presentacion 7 a
Analisis de fallas en sist elect de pot presentacion 7 a
 
Sistemas cedula
Sistemas cedulaSistemas cedula
Sistemas cedula
 
Sistema control-digital[1]
Sistema control-digital[1]Sistema control-digital[1]
Sistema control-digital[1]
 
Conversor ac ac
Conversor ac acConversor ac ac
Conversor ac ac
 

Más de Carlos Vergara Branje (7)

Simulación en Ing. Eléctrica - Ecuaciones diferenciales
Simulación en Ing. Eléctrica - Ecuaciones diferencialesSimulación en Ing. Eléctrica - Ecuaciones diferenciales
Simulación en Ing. Eléctrica - Ecuaciones diferenciales
 
Simulación en Ing. Eléctrica - Integración numérica
Simulación en Ing. Eléctrica - Integración numéricaSimulación en Ing. Eléctrica - Integración numérica
Simulación en Ing. Eléctrica - Integración numérica
 
Simulación en Ing. Eléctrica - Aproximación de funciones
Simulación en Ing. Eléctrica - Aproximación de funcionesSimulación en Ing. Eléctrica - Aproximación de funciones
Simulación en Ing. Eléctrica - Aproximación de funciones
 
Simulación en Ing. Eléctrica - Sistema de ecuaciones
Simulación en Ing. Eléctrica - Sistema de ecuacionesSimulación en Ing. Eléctrica - Sistema de ecuaciones
Simulación en Ing. Eléctrica - Sistema de ecuaciones
 
Simulación en Ing. Eléctrica - Búsqueda de raíces
Simulación en Ing. Eléctrica - Búsqueda de raícesSimulación en Ing. Eléctrica - Búsqueda de raíces
Simulación en Ing. Eléctrica - Búsqueda de raíces
 
Simluación en Ing. Eléctrica - Errores de aproximación
Simluación en Ing. Eléctrica - Errores de aproximaciónSimluación en Ing. Eléctrica - Errores de aproximación
Simluación en Ing. Eléctrica - Errores de aproximación
 
Simulación en Ing. Eléctrica - Errores de redondeo
Simulación en Ing. Eléctrica - Errores de redondeoSimulación en Ing. Eléctrica - Errores de redondeo
Simulación en Ing. Eléctrica - Errores de redondeo
 

Último

LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
bcondort
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
evercoyla
 
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
Ricardo705519
 

Último (20)

PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
 
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesnomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
 
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
 
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelosFicha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
 
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptxTrazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docxClasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
 
Control estadistico de procesos Primera parte.pdf
Control estadistico de procesos Primera parte.pdfControl estadistico de procesos Primera parte.pdf
Control estadistico de procesos Primera parte.pdf
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
 
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJODIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 
DISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdf
DISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdfDISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdf
DISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdf
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
 
Tabla de referentes empíricos para tesis-1.docx
Tabla de referentes empíricos para tesis-1.docxTabla de referentes empíricos para tesis-1.docx
Tabla de referentes empíricos para tesis-1.docx
 
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptxPresentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
 
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptxSistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
 
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
 

Tarea1 sepa

  • 1. Sistemas Eléctricos de Potencia A ELI-240 TAREA N° 1 Profesor: Víctor Hinojosa Mateus Alumno: Carlos Vergara Branje Fecha: 21/04/2014
  • 2. Pregunta 1: En la figura se muestra un SEP
  • 3. (i) Escriba las ecuaciones de balance nodal en AC. Desprecie la susceptancia. (ii) Para la siguiente condición de operación resuelva el flujo de potencia AC utilizando Matpower: y . (iii) Resuelva el flujo de potencia DC utilizando Matpower para la misma condición de operación. Muestre las diferencias notadas (potencias, tensiones, ángulos, tiempo de simulación, etc.). (iv) Presente un programa en MatLab para resolver el flujo DC utilizando la estructura de Matpower para modelar el sistema. Valide la respuesta con los resultados del ítem anterior. (v) Encuentre una aproximación para la ecuación de pérdidas para el flujo DC, y compare con las pérdidas exactas del problema. (vi) Calcular los factores de distribución ante la salida de una línea. (vii) Con los factores calcular los flujos por las líneas cuando ocurre una falla en la línea que conecta la demanda 3 y la demanda 4. Desarrolle un programa en MatLab para esto. Pregunta 2: En el archivo compartido de Dropbox se ha incluido una carpeta llamada SEPlíneas que contienen información de las líneas de transmisión del SIC y el SING. Elegir una de ellas, y enviarme el nombre de la línea que se analizará para evitar que se repita el estudio con sus compañeros. Utilizando Digsilent muestre los parámetros de secuencia positiva y secuencia cero. Defina y explique cada una de las hipótesis realizadas en la modelación del sistema.
  • 4. Pregunta 3: Se ha modelado el siguiente sistema de generación/transmisión. El CDEC ha programado la máquina sincrónica de la brra 3 con una potencia de 40 [MW]. Si las cargas se comportan como potencia constante, determinar la potencia reactiva que debe entregar la máquina sincrónica de la barra 3 para que la tensión en la barra 4 sea de 0,95 [pu]. Pregunta 4: Cuando ocurre un "black-out" la central Rapel puede arrancar en "negro", es decir tiene un generador auxiliar para alimentar el campor de la máquina sincrónica. Se muestra el estado del sistema una vez que el CDEC-SIC y TRANSELEC coordinaron el cierre de la línea Alto Jahuel - Ancoa de 500 [kV], además, Chilectra ha normalizado en Cerro Navia un 8% de su demanda (200 [MVA]). Determinar el valor de la potencia compleja que debe generar Rapel para tener una tensión de 1 [pu] en la barra de Ancoa 500 [kV].
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. Programa creado en MatLab: clear all; %% Matrices %%Datos barra %Tipos: 1 Slack, 2 PV o PQ %En esta tabla siempre usar la slack como la número 1 %Para el ejercicio, la notacion es 1-Slack, 2:carga1, 3:carga2, 4:gen1 %5:gen2, 6:carga3, 7:carga4 %Barra Tipo Demanda[MW] Entrega[MW] datosBarra=[ 1 1 000 000 ; 2 2 200 000 ; 3 2 200 000 ; 4 2 060 300 ; 5 2 050 450 ; 6 2 100 000 ; 7 2 400 000 ; ]; dimension=size(datosBarra); potenciaSlack=0; for i=1:1:dimension(1) matrizPotenciaNeta(i,1)=datosBarra(i,4)-datosBarra(i,3); potenciaSlack=potenciaSlack-matrizPotenciaNeta(i,1); end matrizPotenciaNeta(1,1)=potenciaSlack; %%Datos líneas %Importante respetar orden los origenes y destino %Barra_origen Barra_destino Reactancia[ohm] datosLinea=[ 1 2 0.015 ; 2 3 0.092 ; 2 6 0.138 ; 3 4 0.012 ; 3 7 0.138 ; 5 6 0.024 ; 6 7 0.092 ; ];
  • 10. %%Ybarra for fila=1:1:dimension(1) for columna=1:1:dimension(1) yBarra(fila,columna)=0; for contador=1:1:dimension(1) if fila==columna if datosBarra(columna,1)==datosLinea(contador,1)... | datosBarra(columna,1)==datosLinea(contador,2) yBarra(fila,columna)=yBarra(fila,columna)+... (datosLinea(contador,3))^-1; end else if (datosBarra(columna,1)==datosLinea(contador,1) & ... datosBarra(fila,1)==datosLinea(contador,2)) |... (datosBarra(columna,1)==datosLinea(contador,2) &... datosBarra(fila,1)==datosLinea(contador,1)) yBarra(fila,columna)=-(datosLinea(contador,3))^-1; end end end end end %Matriz primitiva de admitancia por matriz de incidencia PAxI for fila=1:1:dimension(1) contador=0; for columna=1:1:dimension(1) matrizPAxI(fila,columna)=0; if datosLinea(fila,1)==datosBarra(columna,1) & contador~=1 matrizPAxI(fila,columna)=(datosLinea(fila,3))^-1; contador=1; elseif datosLinea(fila,2)==datosBarra(columna,1) & contador==1 matrizPAxI(fila,columna)=-(datosLinea(fila,3))^-1; else matrizPAxI(fila,columna)=0; end end end %Matriz auxiliar para invertir valores sin contar la de referencia matrizAuxiliar1=(yBarra(2:dimension(1),2:dimension(1)))^-1; matrizAuxiliar2=zeros(dimension(1),dimension(1)); matrizAuxiliar2(2:dimension(1),2:dimension(1))=matrizAuxiliar1; %Matriz de sensibilidad PTDF matrizDeSensibilidad=matrizPAxI*matrizAuxiliar2;
  • 11. %Resultados y display potenciaDeLinea=matrizDeSensibilidad*matrizPotenciaNeta; angulos=yBarra^-1*matrizPotenciaNeta; disp('Barra origen Barra destino Potencia [MW]'); for i=1:1:dimension(1) disp([' ' num2str(datosLinea(i,1)) ' '... num2str(datosLinea(i,2)) ' ' ... num2str(potenciaDeLinea(i,1))]); end disp('Barra Ángulo de tensión'); for i=1:1:dimension(1) disp([' ' num2str(datosBarra(i,1)) ' '... num2str(angulos(i,1))]); end