Análisis de la calidad de potencia eléctrica de un sistema solar fotovoltaico conectado a red con almacenamiento usando baterías (SAEB)

Debido a la alta irradiancia solar anual, los valores promedios y la creación de incentivos gubernamentales, la construcción de sistemas solares fotovoltaicos han resultado ser una de las mayores fuentes de energía alternativas instaladas en Colombia. Entre ellos, un sistema solar fotovoltaico de 40...

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Autores:
Arteaga Ocaña, Johana Alejandra
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/15578
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10614/15578
https://red.uao.edu.co/
Palabra clave:
Armónicos
Calidad
Normas
Potencia
Solar
Sistema fotovoltaico
Maestría en Sistemas Energéticos
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openAccess
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Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2024
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description Debido a la alta irradiancia solar anual, los valores promedios y la creación de incentivos gubernamentales, la construcción de sistemas solares fotovoltaicos han resultado ser una de las mayores fuentes de energía alternativas instaladas en Colombia. Entre ellos, un sistema solar fotovoltaico de 400 kWp cumplió con un campus sostenible donde se han identificado muchas cargas no lineales como fuentes de alteraciones en la calidad de energía. El presente trabajo realiza el análisis del comportamiento de la calidad de potencia eléctrica del sistema solar fotovoltaico conectado a red con almacenamiento de la Universidad Autónoma de Occidente de 400 kWp, considerando normativa nacional e internacional como la NTC 5000 de 2002 (Calidad de potencia eléctrica – CPE – Definiciones y términos fundamentales), NTC 5001 de 2008 (Calidad de la potencia eléctrica, límites y metodología de evaluación en un punto de conexión común), IEEE 519TM de 2014 (Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems), IEEE 1159TM de 2019 (Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality) y la IEC 61000-4-30 de 2015 (Electromagnetic compatibility (emc) – part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods). El estudio inicia con la recopilación, clasificación y posterior análisis de la información de diferentes investigaciones. Dichos estudios se seleccionaron de forma indagatoria, obteniendo fuentes primarias, registros secundarios de tipo bibliográfico, textos elaborados, etc., los cuales se caracterizaron primeramente por su año de elaboración. Una vez conocida y estudiada las diferentes investigaciones, se realiza la simulación del sistema eléctrico de potencia de la universidad (SEP UAO) en el software Neplan® Smarter Tools. Aquí se agrega toda aquella información correspondiente a las fuentes de generación solar fotovoltaica y del sistema de almacenamiento de la microrred para observar por medio de la simulación, (SSFV OFF, SFFV ON, SSFV+SAEB ON) de flujos de carga y análisis de armónicos, el comportamiento de los niveles de tensión, corrientes, cargabilidad, potencia activa y reactiva, y distorsión armónica de tensión y corriente del sistema solar fotovoltaico conectado a red con almacenamiento de energía usando baterías de la Universidad. Para la medida y registro de los parámetros de calidad de energía (resultados prácticos) se requirió el uso de un analizador de redes trifásico profesional (PQA824), el cual fue conectado en el tablero de distribución de los subsistemas fotovoltaicos del parqueadero ala norte y sur. Por último, los resultados obtenidos, dados por el software TopView de HT, fueron evaluados, analizados y comparados con la información dada por la herramienta Neplan® Smarter Tools teniendo en cuenta la normativa nacional e internacional ya mencionadas
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Dichos estudios se seleccionaron de forma indagatoria, obteniendo fuentes primarias, registros secundarios de tipo bibliográfico, textos elaborados, etc., los cuales se caracterizaron primeramente por su año de elaboración. Una vez conocida y estudiada las diferentes investigaciones, se realiza la simulación del sistema eléctrico de potencia de la universidad (SEP UAO) en el software Neplan® Smarter Tools. Aquí se agrega toda aquella información correspondiente a las fuentes de generación solar fotovoltaica y del sistema de almacenamiento de la microrred para observar por medio de la simulación, (SSFV OFF, SFFV ON, SSFV+SAEB ON) de flujos de carga y análisis de armónicos, el comportamiento de los niveles de tensión, corrientes, cargabilidad, potencia activa y reactiva, y distorsión armónica de tensión y corriente del sistema solar fotovoltaico conectado a red con almacenamiento de energía usando baterías de la Universidad. Para la medida y registro de los parámetros de calidad de energía (resultados prácticos) se requirió el uso de un analizador de redes trifásico profesional (PQA824), el cual fue conectado en el tablero de distribución de los subsistemas fotovoltaicos del parqueadero ala norte y sur. Por último, los resultados obtenidos, dados por el software TopView de HT, fueron evaluados, analizados y comparados con la información dada por la herramienta Neplan® Smarter Tools teniendo en cuenta la normativa nacional e internacional ya mencionadasTesis (Magister en Sistemas Energéticos)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2024MaestríaMagíster en Sistemas Energéticos98 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de OccidenteMaestría en Sistemas EnergéticosFacultad de IngenieríaCaliDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis de la calidad de potencia eléctrica de un sistema solar fotovoltaico conectado a red con almacenamiento usando baterías (SAEB)Trabajo de grado - MaestríaTextinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85[1] Unidad de Planeación Minero-Energética UPME, “Informe de Registro de Proyectos de Generación,” Oct. 2023.[2] A. 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