Esquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no interconectadas

El suministro de energía eléctrica funciona como un catalizador para garantizar la calidad de vida de los seres humanos. Sin embargo, en la actualidad existen millones de personas en el mundo que no cuentan con este servicio o lo perciben a través de grandes limitantes. Las microrredes ofrecen una a...

Full description

Autores:
Pérez Fernández, Andres Eduardo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/12551
Acceso en línea:
http://red.uao.edu.co//handle/10614/12551
Palabra clave:
Maestría en Sistemas Energéticos
Microrredes
Zonas no interconectadas (ZNI)
Protección de sobrecorriente
Esquemas de protección
Protección direccional
Protección de distancia
Protección diferencial
Protección adaptativa
Redes eléctricas
Distribución de energía eléctrica
Electric networks
Electric power distribution
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente
id REPOUAO2_b3c88d92fae56766c6b12a03a8418467
oai_identifier_str oai:red.uao.edu.co:10614/12551
network_acronym_str REPOUAO2
network_name_str RED: Repositorio Educativo Digital UAO
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Esquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no interconectadas
title Esquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no interconectadas
spellingShingle Esquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no interconectadas
Maestría en Sistemas Energéticos
Microrredes
Zonas no interconectadas (ZNI)
Protección de sobrecorriente
Esquemas de protección
Protección direccional
Protección de distancia
Protección diferencial
Protección adaptativa
Redes eléctricas
Distribución de energía eléctrica
Electric networks
Electric power distribution
title_short Esquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no interconectadas
title_full Esquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no interconectadas
title_fullStr Esquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no interconectadas
title_full_unstemmed Esquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no interconectadas
title_sort Esquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no interconectadas
dc.creator.fl_str_mv Pérez Fernández, Andres Eduardo
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Quintero Restrepo, Jaime
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Pérez Fernández, Andres Eduardo
dc.contributor.other.spa.fl_str_mv Gers, Juan Manuel
dc.subject.spa.fl_str_mv Maestría en Sistemas Energéticos
Microrredes
Zonas no interconectadas (ZNI)
Protección de sobrecorriente
Esquemas de protección
Protección direccional
Protección de distancia
Protección diferencial
Protección adaptativa
topic Maestría en Sistemas Energéticos
Microrredes
Zonas no interconectadas (ZNI)
Protección de sobrecorriente
Esquemas de protección
Protección direccional
Protección de distancia
Protección diferencial
Protección adaptativa
Redes eléctricas
Distribución de energía eléctrica
Electric networks
Electric power distribution
dc.subject.armarc.spa.fl_str_mv Redes eléctricas
Distribución de energía eléctrica
dc.subject.armarc.eng.fl_str_mv Electric networks
Electric power distribution
description El suministro de energía eléctrica funciona como un catalizador para garantizar la calidad de vida de los seres humanos. Sin embargo, en la actualidad existen millones de personas en el mundo que no cuentan con este servicio o lo perciben a través de grandes limitantes. Las microrredes ofrecen una alternativa atractiva para suplir esta necesidad, ya que permiten integrar diferentes recursos energéticos de acuerdo con las necesidades de los usuarios, de manera confiable y eficiente. Para que la microrred sea una alternativa viable en la prestación del servicio de energía eléctrica en comunidades aisladas o zonas no interconectadas, debe operar de manera segura y confiable, por lo cual se debe garantizar un adecuado esquema de protección que supere los desafíos que se presentan ante la inclusión de fuentes diversas y bajas corrientes de cortocircuito sin afectar drásticamente los presupuestos económicos. En este documento se propone una guía de selección del esquema de protección a implementar en una microrred aislada. La guía surge del reconocimiento de los desafíos asociados a la coordinación de protecciones de sobrecorriente en microrredes y a la evaluación de criterios de protección convencionales (aplicables a redes de distribución y transmisión) comparando sus ventajas y desventajas ante diferentes condiciones de operación en una microrred tipo. Finalmente se aplica la guía de selección para proponer un esquema de protección para la microrred en baja tensión que está desarrollando la Universidad Autónoma de Occidente UAO
publishDate 2020
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2020-08-28T21:44:01Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2020-08-28T21:44:01Z
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2020-07-31
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.eng.fl_str_mv Text
dc.type.driver.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv https://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv http://red.uao.edu.co//handle/10614/12551
url http://red.uao.edu.co//handle/10614/12551
dc.language.iso.eng.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv [1] F. Mumtaz y I. S. Bayram, «Planning, Operation, and Protection of Microgrids: An Overview», Energy Procedia, vol. 107, pp. 94-100, feb. 2017, doi: 10.1016/j.egypro.2016.12.137. [2] S. Mirsaeidi, D. Mat Said, Mohd. Wazir Mustafa, Mohd. Hafiz Habibuddin, y K. Ghaffari, «Progress and problems in micro-grid protection schemes», Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 37, pp. 834-839, sep. 2014, doi: 10.1016/j.rser.2014.05.044. [3] A. Hirsch, Y. Parag, y J. Guerrero, «Microgrids: A review of technologies, key drivers, and outstanding issues», Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 90, pp. 402- 411, jul. 2018, doi: 10.1016/j.rser.2018.03.040. [4] W. Feng et al., «A review of microgrid development in the United States – A decade of progress on policies, demonstrations, controls and software tools», Appl. Energy, vol. 228, pp. 1656-1668, oct. 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.06.096. [5] U. Shahzad, S. Kahrobaee, y S. Asgarpoor, «Protection of Distributed Generation: Challenges and Solutions», Energy Power Eng., vol. 09, n.o 10, pp. 614-653, 2017, doi: 10.4236/epe.2017.910042. [6] A. Hooshyar y R. Iravani, «Microgrid Protection», Proceedings of the IEEE, vol. 105, n.o 7, pp. 1332-1353, jul. 2017. [7] C. A. Ramos Paja, A. J. Saavedra Montes, y J. R. Castrillo Peñaranda, «Selección de lugares para instalar micro-redes en Colombia», Revista CIDET, vol. 10, n.o La Energía de las Ideas, pp. 10-19, may 2014. [8] E. E. Gaona, C. L. Trujillo, y J. A. Guacaneme, «Rural microgrids and its potential application in Colombia», Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 51, pp. 125- 137, nov. 2015, doi: 10.1016/j.rser.2015.04.176. [9] J. D. Garzón-Hidalgo y A. J. Saavedra-Montes, «Una metodología de diseño de micro redes para zonas no interconectadas de Colombia», TecnoLógicas, vol. 20, n.o 39, pp. 39-53, may 2017, doi: 10.22430/22565337.687.[10] J. de Alaminos et al., «Estudio sobre las Microrredes y su aplicación a proyectos de electrificación de zonas rurales aisladas», Energ. Sin Front., p. 124, ago. 2014. [11] J. M. Gers y E. J. Holmes, Protection of Electricity Distribution Networks, 3rd Edition. The Institution of Engineering and Technology, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage SG1 2AY, UK: IET, 2011. [12] IEEE, IEEE Std 242-2001 - IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems, Revision of IEEE Std 242-1986. New York: IEEE Industry Applications Society, 2001. [13] S. Ramírez Castaño, Protección de Sistemas Eléctricos, Primera Edición. Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. [14] J. L. Blackburn y T. J. Domin, Protective Relaying - Principles and Applications, Fourth Edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2014. [15] Procobre, «Protecciones Eléctricas». Centro Mexicano de Promoción del Cobre, 2000. [16] Cooper Power Systems, Electrical Distribution-System Protection. United States: Cooper Power Systems, 2005. [17] «Bussman - Electrical Protection Handbook». Cooper - Bussman, 1998. [18] C. Prévé, Protection of Electrical Networks, First Edition. Great Britain: ISTE, 2006. [19] S. H. Horowitz y A. G. Phadke, Power system relaying, Third Edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2008. [20] W. Brokering y R. Palma-Behnke, Atrapando el sol en los sistemas eléctricos de potencia, Primera Edición. Chile: Brokering, 2018.[21] I. Almutairy, «A review of coordination strategies and techniques for overcoming challenges to microgrid protection», en 2016 Saudi Arabia Smart Grid (SASG), Jeddah, Saudi Arabia, dic. 2016, pp. 1-4, doi: 10.1109/SASG.2016.7849681. [22] T. Strasser et al., «A Review of Architectures and Concepts for Intelligence in Future Electric Energy Systems», IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 62, n.o 4, pp. 2424-2438, abr. 2015, doi: 10.1109/TIE.2014.2361486. [23] S. Mirsaeidi, X. Dong, S. Shi, y D. Tzelepis, «Challenges, advances and future directions in protection of hybrid AC/DC microgrids», IET Renew. Power Gener., vol. 11, n.o 12, pp. 1495-1502, oct. 2017, doi: 10.1049/iet-rpg.2017.0079. [24] S. Safdar, B. Hamdaoui, E. Cotilla-Sanchez, y M. Guizani, «A survey on communication infrastructure for micro-grids», en 2013 9th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), Sardinia, Italy, jul. 2013, pp. 545-550, doi: 10.1109/IWCMC.2013.6583616. [25] G. Ziegler, Numerical distance protection: principles and applications, 4., updated and enl. Ed. Erlangen: Publicis Publishing, 2011. [26] Bussmann, «2015 Price List - Fuse and Fuse base». EATON, 2015, [En línea]. Disponible en: www.cooperbussmann.com/1/index.html. [27] ABB, «Builders and Contractors Price List». ABB, ene. 2019, [En línea]. Disponible en: new.abb.com/low-voltage. [28] Siemens, «Digital Grid Automation Products». Siemens, oct. 2017, [En línea]. Disponible en: www.siemens.com/energy-automation-products. [29] ABB, «Electrification products - Price list». ABB, 2018, [En línea]. Disponible en: new.abb.com/low-voltage. [30] ABB, «Electrification Products - Panel Builder Price List». ABB, ene. 2018, [En línea]. Disponible en: new.abb.com/low-voltage.[31] ABB, «Electrification Products - Price List». ABB, ene. 2020, [En línea]. Disponible en: new.abb.com/low-voltage. [32] Schneider Electric, «Home and Distribution Price List 2019 - United Arab Emirates». Schneider Electric, feb. 2019, [En línea]. Disponible en: schneiderelectric. ae. [33] L&T Switchgear, «Maximum Retail Prices for Electrical Standard Products». L&T Switchgear, ene. 01, 2019, [En línea]. Disponible en: www.lntebg.com. [34] Legrand, «Price List March 2019». Legrand, mar. 2019, [En línea]. Disponible en: www.legrand.co.in. [35] Hameed Automation, «Price List Schneider Electric». Hameed Automation, ene. 2019, [En línea]. Disponible en: www.hameedautomation.com. [36] Schneider Electric, «Productos y Soluciones para todo tipo de demanda». Schneider Electric, 2019, [En línea]. Disponible en: schneider-electric.com.co. [37] Siemens, «Siemens Trade Price List 2019». APS, 2019, [En línea]. Disponible en: apsindustrial.com.au. [38] MATRIX - Power Saver, «Catalogue CUM price-list». MATRIX, 2015, [En línea]. Disponible en: https://www.systemcontrols.co.in/pricelist/MATRIX_SCS_Pricelist_1.5.15.pdf. [39] ATO, «ATO Current transformer price list», Current Transformer Price list, oct. 23, 2019. https://www.ato.com/current-transformer-price-list. [40] TS Transformers, «Price list of instrument transformers», TS Transformers - price list, 2016. https://www.tstransformers.com/price_list_ctpt.php. [41] Eaton, «Lista de precios ISC - Bussmann». Eaton, ago. 2015. [42] Consejo Nacional de Operación CNO, «Anexo Acuerdo CNO 1071 de 2018 - Requisitos de Protecciones para la conexión de Sistemas de Generación (menor a5 MW) en el SIN colombiano». Consejo Nacional de Operación CNO, jun. 13, 2018. [43] Consejo Nacional de Operación CNO, «Acuerdo 1258 de 2019 - Requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)». CNO, dic. 04, 2019. [44] Ministerio de Minas y Energía, «Creg030-2018». Ministerio de Minas y Energía Colombia, 2018. [45] IEEE, IEEE Std 493-2007 - IEEE Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems, Revision of IEEE Std 493- 1997. New York: IEEE Industry Applications Society, 2007. [46] S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, y K. Strunz, «A benchmark Low Voltage microgrid Network». National Technical University of Athens. [47] S. M. Brahma y A. A. Girgis, «Development of Adaptive Protection Scheme», IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 19, n.o 1, pp. 56-63, ene. 2004. [48] M. A. Zamani, T. S. Sidhu, y A. Yazdani, «A Protection Strategy and Microprocessor-Based Relay for low-Voltage Microgrids», IEEE Trans. Power Deliv., vol. 26, n.o 3, pp. 1873-1883, jul. 2011, doi: 10.1109/TPWRD.2011.2120628. [49] A. A. Girgis y S. M. Brahma, «Effect of distributed generation on protective device coordination in distribution system». Clemson University Electric Power Research Association, 2001. [50] S. B. Ali Bukhari, M. S. Uz Zaman, R. Haider, Y.-S. Oh, y C.-H. Kim, «A protection scheme for microgrid with multiple distributed generation using superimposed reactive energy», Electrical Power and Energy Systems, vol. 92, pp. 156-166, 2017. [51] NEPLAN AG, NEPLAN 5.5.9. Switzerland: NEPLAN AG, 2017.[52] E. Sortomme, G. J. Mapes, B. A. Foster, y S. S. Venkata, «Fault analysis and protection of a microgrid». IEEE, 2008. [53] J. M. Gers, Distribution System Analysis and Automation, 3.a ed. London, United Kingdom: IET, 2014. [54] T. N. Boutsika y S. Papathanassiou, «Short-circuit calculations in networks with distributed generation», Electric Power Systems Research, vol. 78, pp. 1181- 1191, 2008. [55] J. Keller y B. Kroposki, «Understandig Fault Characteristics of Inverter-Based Distributed Energy Resources». NREL National Renewable Energy Laboratory, jul. 2010, [En línea]. Disponible en: www.nrel.gov. [56] Joint Working Group, «Fault Current Contributions from Wind Plants». IEEE Power and Energy Society, 2013. [57] «IEC 60909-0: Short-circuit currents in three phase a.c. systems». IEC, 2016. [58] Minwei Chen, Xinyue Si, Qing Chen, Lei Wang, y Bin Chen, «Protection of distribution systems with distributed generation using current phase variation», en 12th IET International Conference on Developments in Power System Protection (DPSP 2014), Copenhagen, Denmark, 2014, p. 6.1.1-6.1.1, doi: 10.1049/cp.2014.0559. [59] T. Loix, «Protection of microgrids with a high penetration of inverter-coupled energy sources», p. 6, 2009. [60] A. Neves et al., «Protection scheme for energy storage systems operating in island or grid-connected modes», CIRED - Open Access Proc. J., vol. 2017, n.o 1, pp. 1384-1387, oct. 2017, doi: 10.1049/oap-cired.2017.1082. [61] J. Jager, «New protection co-ordination methods in the presence of distributed generation», en Eighth IEE International Conference on Developments in Power System Protection, Amsterdam, Netherlands, 2004, vol. 2004, pp. 319-322, doi: 10.1049/cp:20040127.[62] G. Antonova, M. Nardi, A. Scott, y M. Pesin, «Distributed generation and its impact on power grids and microgrids protection». US Department of Energy, abr. 2012, [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/239762801. [63] S. A. Hosseini, H. A. Abyaneh, S. H. Hesamedin Sadeghi, F. Razavi, y A. Nasiri, «An Overview of microgrid protection methods and the factors involved», Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 64, pp. 174-186, 2016. [64] Siemens, «Selection guide for SIPROTEC and Reyrolle - Edition 6». Siemens, 2017, [En línea]. Disponible en: www.siemens.com/protection. [65] «SEL-387-5,-6 - Current Differential Relay, Overcurrent Relay, Data Recorder, Integration Standard - Instruction Manual». Schweitzer Engineering Laboratories, 2000. [66] ABB, «615 Series - Technical Manual». ABB, sep. 24, 2010, [En línea]. Disponible en: http://www.abb.com/substationautomation. [67] L. Che, M. E. Khodayar, y M. Shahidehpour, «Adaptive Protection System for Microgrids: Protection practices of a functional microgrid system.», IEEE Electrification Mag., vol. 2, n.o 1, pp. 66-80, mar. 2014, doi: 10.1109/MELE.2013.2297031. [68] P. Mahat, Z. Chen, B. Bak-Jensen, y C. Leth Bak, «A Simple Adaptive Overcurrent Protection of Distribution Systems With Distributed Generation», IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 2, n.o 3, pp. 428-437, sep. 2011. [69] H. Schmitt, «Fault current limiters report on the activities of CIGRE WG A3.16», en 2006 IEEE Power Engineering Society General Meeting, Montreal, Que., Canada, 2006, p. 5 pp., doi: 10.1109/PES.2006.1709205. [70] IEEE Power and Energy Society, «IEEE Std C37.302-2015 - IEEE Guide for Fault Current Limiter (FCL) Testing of FCLs Rated above 1000 V AC». IEEE, 2015, doi: 10.1109/IEEESTD.2016.7473798. [71] S. Mirsaeidi, D. M. Said, Mohd. W. Mustafa, H. Habibuddin, y M. R. Miveh, «A comprehensive overview of different protection schemes in microgrids»,International journal of Engineering Electric Power Systems, vol. 14, n.o 4, pp. 327- 332, 2013. [72] M. Adamiak, W. Premerlani, y B. Kasztenny, «Synchrophasors: Definition, Measurement, and Application». GE, 2007. [73] A. Pérez, «Sincrofasores y su aplicación en control de área amplia en sistemas de potencia», Proyecto de Grado, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, 2012. [74] E. O. Schweitzer III, D. Whitehead, G. Zweigle, y K. G. Ravikumar, «Synchrophasor-Based Power System Protection and Control Applications». Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., 2009. [75] A. C. Zambroni de Souza y M. Castilla, Microgrids Design and Implementation. Springer, 2019. [76] K. A. Wheeler, S. O. Faried, y M. Elsamahy, «A Microgrid Protection Scheme Using Differential and Adaptive Overcurrent Relays». IEEE Electrical power and Energy Conference (EPEC), 2017. [77] Schneider Electric, «Electrical Network Protection - Protection Guide». Schneider Electric, 2010, [En línea]. Disponible en: www.schneiderelectric. com.co. [78] S. H. Horowitz y A. G. Phadke, Power System Relaying, Third Edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2008. [79] I. Chilvers, N. Jenkins, y P. Crossley, «Development of distribution network protection schemes to maximize the connection of distributed generation», presentado en 17th International Conference on Electricity Distribution, Barcelona, may 2003, [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/228750873. [80] S. Voima, A. Laaksonen, y K. Kauhaniemi, «Adaptive Protection Scheme for Smart Grids.pdf». 2013.[81] T. S. Ustun, C. Ozansoy, y A. Zayegh, «Modeling of a Centralized Microgrid Protection System and Distributed Energy Resources According to IEC 61850-7- 420 2012», IEEE Transactions on Power Systems, vol. 27, n.o 3, pp. 1560-1567, ago. 2012. [82] N. Hatziargyriou, Microgrids - Architectures and control. John Wiley & Sons, 2014. [83] M. Khederzadeh, «Adaptive setting of protective relays in microgrids in gridconnected and autonomous operation». Power & Water University of Technology (PWUT), 2012. [84] R. Jain, D. L. Lubkeman, y S. M. Lukic, «Dynamic Adaptive Protection for Distribution Systems in Grid-Connected and Islanded Modes», IEEE Trans. Power Deliv., vol. 34, n.o 1, pp. 281-289, feb. 2019, doi: 10.1109/TPWRD.2018.2884705. [85] Power System Relaying and Control Committee, Subcommittee C, y Working Group C30, «Microgrid Protection Systems», IEEE, jul. 2019. [86] S. A. Gopalan, V. Sreeram, y H. H. C. Iu, «A review of coordination strategies and protection schemes for microgrids», Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 32, pp. 222-228, abr. 2014, doi: 10.1016/j.rser.2014.01.037. [87] M. Saeedimoghadam y M. Dehghani, «Static switch in microgrids», IRJABS Int. Res. J. Appl. Basic Sci., vol. 7, pp. 95-99, 2013. [88] «ABB reinvents the circuit breaker - breakthrough digital technology for renewables and next-gen power grids». ABB, abr. 2019. [89] B. J. Brearley y R. R. Prabu, «A review on issues and approaches for microgrid protection», Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 67, pp. 988-997, ene. 2017, doi: 10.1016/j.rser.2016.09.047. [90] A. L. Dimeas y N. D. Hatziargyriou, «Operation of a multiagent system for Microgrid control», IEEE Trans. Power Syst., vol. 20, n.o 3, pp. 1447-1455, ago. 2005, doi: 10.1109/TPWRS.2005.852060.[91] P. Vrba et al., «A Review of Agent and Service-Oriented Concepts Applied to Intelligent Energy Systems», IEEE Trans. Ind. Inform., vol. 10, n.o 3, pp. 1890- 1903, ago. 2014, doi: 10.1109/TII.2014.2326411. [92] ABB, «SACE Emax2 - All-in-one innovation». ABB, 2016. [93] Circutor, «RECmax - Nueva gama de Reconectadores». Circutor, 2017, [En línea]. Disponible en: www.circutor.es. [94] Legrand, «Pricelist - March 2019». Legrand, mar. 2019. [95] Broyce Control, «P9680: Combined overcurrent and earth fault relay». Broyce Control, [En línea]. Disponible en: www.broycecontrol.com. [96] Safeline, «Manual genérico universal 7WR». Safeline, 2017. [97] Littelfuse, «FPU-32 Manual - Feeder protection unit». Littelfuse, 2015. [98] ABB, «Ekip UP - La unidad digital de baja tensión para la nueva generación de instalaciones». ABB, 2018. [99] Ashida Electronics, «Ashida - Protection relay», Ashida Smart Solutions for Power Protection & Control, 2017. http://ashidaelectronics.com/protection-relays/ (accedido feb. 05, 2020). [100] «ABB’s Tmax XT circuit-breakers communicate conveniently via all common bus systems». ABB, nov. 2018. [101] Kerite Company, «Kerite engineering catalog - Underground distribution cable and power cable». Marmon Wire & Cable, 2010, [En línea]. Disponible en: www.kerite.com. [102] Centelsa, «Cables para media tensión». Centelsa.[103] Y. U. López, J. Posada, D. Martínez, y M. Aredes, «Desarrollo de plataforma de generación fotovoltaica y sistema de almacenamiento de energía», Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Informe Final, 2019. [104] J. Tálaga, «Diseño e Implementación de emulador reconfigurable para sistemas de microrredes orientadas a Zonas No Interconectadas de Colombia», Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, jul. 2019.
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
rights_invalid_str_mv Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 184 páginas
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Autónoma de Occidente
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Maestría en Sistemas Energéticos
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Departamento de Energética y Mecánica
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de ingeniería
dc.source.spa.fl_str_mv instname:Universidad Autónoma de Occidente
reponame:Repositorio Institucional UAO
instname_str Universidad Autónoma de Occidente
institution Universidad Autónoma de Occidente
reponame_str Repositorio Institucional UAO
collection Repositorio Institucional UAO
bitstream.url.fl_str_mv https://red.uao.edu.co/bitstreams/f4d15fa7-13af-48d3-891f-10648f90c726/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/778f9f4d-d594-4f00-a292-d7071a181b59/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/62711f88-bd18-42ce-b27d-e8b614219f71/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/13c2c191-8c1f-4416-a278-987c682bae37/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/b5f06b88-f854-4e90-acfa-cf94d7d186cf/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/59ac9bba-ca68-4071-8865-f6e5e6ffef6b/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/63d7213a-223e-40cd-9bd0-1483191c973b/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/668e0f34-c854-434c-8113-b7ced0b5587f/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 8b7f3d1d1499df6495431727e32eb0ed
4f82680ce57dc193f7deb87203c9b06f
c815ddd24acee3b0027b3ff1e4c8b590
9d303dc39710d92e47a711079b636167
20b5ba22b1117f71589c7318baa2c560
4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347
28e2aee5b61beeebe3c39d429f491759
5af8cd1ad0988d28128a4bc51e9340da
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universidad Autonoma de Occidente
repository.mail.fl_str_mv repositorio@uao.edu.co
_version_ 1808478904833277952
spelling Quintero Restrepo, Jaimevirtual::4245-1Pérez Fernández, Andres Eduardoc4975f789ad30c70a5da69e4a1e39cd9Magister en Sistemas EnergéticosGers, Juan ManuelUniversidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí2020-08-28T21:44:01Z2020-08-28T21:44:01Z2020-07-31http://red.uao.edu.co//handle/10614/12551El suministro de energía eléctrica funciona como un catalizador para garantizar la calidad de vida de los seres humanos. Sin embargo, en la actualidad existen millones de personas en el mundo que no cuentan con este servicio o lo perciben a través de grandes limitantes. Las microrredes ofrecen una alternativa atractiva para suplir esta necesidad, ya que permiten integrar diferentes recursos energéticos de acuerdo con las necesidades de los usuarios, de manera confiable y eficiente. Para que la microrred sea una alternativa viable en la prestación del servicio de energía eléctrica en comunidades aisladas o zonas no interconectadas, debe operar de manera segura y confiable, por lo cual se debe garantizar un adecuado esquema de protección que supere los desafíos que se presentan ante la inclusión de fuentes diversas y bajas corrientes de cortocircuito sin afectar drásticamente los presupuestos económicos. En este documento se propone una guía de selección del esquema de protección a implementar en una microrred aislada. La guía surge del reconocimiento de los desafíos asociados a la coordinación de protecciones de sobrecorriente en microrredes y a la evaluación de criterios de protección convencionales (aplicables a redes de distribución y transmisión) comparando sus ventajas y desventajas ante diferentes condiciones de operación en una microrred tipo. Finalmente se aplica la guía de selección para proponer un esquema de protección para la microrred en baja tensión que está desarrollando la Universidad Autónoma de Occidente UAOProyecto de grado (Magister en Sistema energéticos)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2020MaestríaMagíster en Sistemas Energéticosapplication/pdf184 páginasspaUniversidad Autónoma de OccidenteMaestría en Sistemas EnergéticosDepartamento de Energética y MecánicaFacultad de ingenieríaDerechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidentehttps://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_abf2instname:Universidad Autónoma de Occidentereponame:Repositorio Institucional UAOMaestría en Sistemas EnergéticosMicrorredesZonas no interconectadas (ZNI)Protección de sobrecorrienteEsquemas de protecciónProtección direccionalProtección de distanciaProtección diferencialProtección adaptativaRedes eléctricasDistribución de energía eléctricaElectric networksElectric power distributionEsquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no interconectadasTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85[1] F. Mumtaz y I. S. Bayram, «Planning, Operation, and Protection of Microgrids: An Overview», Energy Procedia, vol. 107, pp. 94-100, feb. 2017, doi: 10.1016/j.egypro.2016.12.137. [2] S. Mirsaeidi, D. Mat Said, Mohd. Wazir Mustafa, Mohd. Hafiz Habibuddin, y K. Ghaffari, «Progress and problems in micro-grid protection schemes», Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 37, pp. 834-839, sep. 2014, doi: 10.1016/j.rser.2014.05.044. [3] A. Hirsch, Y. Parag, y J. Guerrero, «Microgrids: A review of technologies, key drivers, and outstanding issues», Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 90, pp. 402- 411, jul. 2018, doi: 10.1016/j.rser.2018.03.040. [4] W. Feng et al., «A review of microgrid development in the United States – A decade of progress on policies, demonstrations, controls and software tools», Appl. Energy, vol. 228, pp. 1656-1668, oct. 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.06.096. [5] U. Shahzad, S. Kahrobaee, y S. Asgarpoor, «Protection of Distributed Generation: Challenges and Solutions», Energy Power Eng., vol. 09, n.o 10, pp. 614-653, 2017, doi: 10.4236/epe.2017.910042. [6] A. Hooshyar y R. Iravani, «Microgrid Protection», Proceedings of the IEEE, vol. 105, n.o 7, pp. 1332-1353, jul. 2017. [7] C. A. Ramos Paja, A. J. Saavedra Montes, y J. R. Castrillo Peñaranda, «Selección de lugares para instalar micro-redes en Colombia», Revista CIDET, vol. 10, n.o La Energía de las Ideas, pp. 10-19, may 2014. [8] E. E. Gaona, C. L. Trujillo, y J. A. Guacaneme, «Rural microgrids and its potential application in Colombia», Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 51, pp. 125- 137, nov. 2015, doi: 10.1016/j.rser.2015.04.176. [9] J. D. Garzón-Hidalgo y A. J. Saavedra-Montes, «Una metodología de diseño de micro redes para zonas no interconectadas de Colombia», TecnoLógicas, vol. 20, n.o 39, pp. 39-53, may 2017, doi: 10.22430/22565337.687.[10] J. de Alaminos et al., «Estudio sobre las Microrredes y su aplicación a proyectos de electrificación de zonas rurales aisladas», Energ. Sin Front., p. 124, ago. 2014. [11] J. M. Gers y E. J. Holmes, Protection of Electricity Distribution Networks, 3rd Edition. The Institution of Engineering and Technology, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage SG1 2AY, UK: IET, 2011. [12] IEEE, IEEE Std 242-2001 - IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems, Revision of IEEE Std 242-1986. New York: IEEE Industry Applications Society, 2001. [13] S. Ramírez Castaño, Protección de Sistemas Eléctricos, Primera Edición. Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. [14] J. L. Blackburn y T. J. Domin, Protective Relaying - Principles and Applications, Fourth Edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2014. [15] Procobre, «Protecciones Eléctricas». Centro Mexicano de Promoción del Cobre, 2000. [16] Cooper Power Systems, Electrical Distribution-System Protection. United States: Cooper Power Systems, 2005. [17] «Bussman - Electrical Protection Handbook». Cooper - Bussman, 1998. [18] C. Prévé, Protection of Electrical Networks, First Edition. Great Britain: ISTE, 2006. [19] S. H. Horowitz y A. G. Phadke, Power system relaying, Third Edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2008. [20] W. Brokering y R. Palma-Behnke, Atrapando el sol en los sistemas eléctricos de potencia, Primera Edición. Chile: Brokering, 2018.[21] I. Almutairy, «A review of coordination strategies and techniques for overcoming challenges to microgrid protection», en 2016 Saudi Arabia Smart Grid (SASG), Jeddah, Saudi Arabia, dic. 2016, pp. 1-4, doi: 10.1109/SASG.2016.7849681. [22] T. Strasser et al., «A Review of Architectures and Concepts for Intelligence in Future Electric Energy Systems», IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 62, n.o 4, pp. 2424-2438, abr. 2015, doi: 10.1109/TIE.2014.2361486. [23] S. Mirsaeidi, X. Dong, S. Shi, y D. Tzelepis, «Challenges, advances and future directions in protection of hybrid AC/DC microgrids», IET Renew. Power Gener., vol. 11, n.o 12, pp. 1495-1502, oct. 2017, doi: 10.1049/iet-rpg.2017.0079. [24] S. Safdar, B. Hamdaoui, E. Cotilla-Sanchez, y M. Guizani, «A survey on communication infrastructure for micro-grids», en 2013 9th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), Sardinia, Italy, jul. 2013, pp. 545-550, doi: 10.1109/IWCMC.2013.6583616. [25] G. Ziegler, Numerical distance protection: principles and applications, 4., updated and enl. Ed. Erlangen: Publicis Publishing, 2011. [26] Bussmann, «2015 Price List - Fuse and Fuse base». EATON, 2015, [En línea]. Disponible en: www.cooperbussmann.com/1/index.html. [27] ABB, «Builders and Contractors Price List». ABB, ene. 2019, [En línea]. Disponible en: new.abb.com/low-voltage. [28] Siemens, «Digital Grid Automation Products». Siemens, oct. 2017, [En línea]. Disponible en: www.siemens.com/energy-automation-products. [29] ABB, «Electrification products - Price list». ABB, 2018, [En línea]. Disponible en: new.abb.com/low-voltage. [30] ABB, «Electrification Products - Panel Builder Price List». ABB, ene. 2018, [En línea]. Disponible en: new.abb.com/low-voltage.[31] ABB, «Electrification Products - Price List». ABB, ene. 2020, [En línea]. Disponible en: new.abb.com/low-voltage. [32] Schneider Electric, «Home and Distribution Price List 2019 - United Arab Emirates». Schneider Electric, feb. 2019, [En línea]. Disponible en: schneiderelectric. ae. [33] L&T Switchgear, «Maximum Retail Prices for Electrical Standard Products». L&T Switchgear, ene. 01, 2019, [En línea]. Disponible en: www.lntebg.com. [34] Legrand, «Price List March 2019». Legrand, mar. 2019, [En línea]. Disponible en: www.legrand.co.in. [35] Hameed Automation, «Price List Schneider Electric». Hameed Automation, ene. 2019, [En línea]. Disponible en: www.hameedautomation.com. [36] Schneider Electric, «Productos y Soluciones para todo tipo de demanda». Schneider Electric, 2019, [En línea]. Disponible en: schneider-electric.com.co. [37] Siemens, «Siemens Trade Price List 2019». APS, 2019, [En línea]. Disponible en: apsindustrial.com.au. [38] MATRIX - Power Saver, «Catalogue CUM price-list». MATRIX, 2015, [En línea]. Disponible en: https://www.systemcontrols.co.in/pricelist/MATRIX_SCS_Pricelist_1.5.15.pdf. [39] ATO, «ATO Current transformer price list», Current Transformer Price list, oct. 23, 2019. https://www.ato.com/current-transformer-price-list. [40] TS Transformers, «Price list of instrument transformers», TS Transformers - price list, 2016. https://www.tstransformers.com/price_list_ctpt.php. [41] Eaton, «Lista de precios ISC - Bussmann». Eaton, ago. 2015. [42] Consejo Nacional de Operación CNO, «Anexo Acuerdo CNO 1071 de 2018 - Requisitos de Protecciones para la conexión de Sistemas de Generación (menor a5 MW) en el SIN colombiano». Consejo Nacional de Operación CNO, jun. 13, 2018. [43] Consejo Nacional de Operación CNO, «Acuerdo 1258 de 2019 - Requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)». CNO, dic. 04, 2019. [44] Ministerio de Minas y Energía, «Creg030-2018». Ministerio de Minas y Energía Colombia, 2018. [45] IEEE, IEEE Std 493-2007 - IEEE Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems, Revision of IEEE Std 493- 1997. New York: IEEE Industry Applications Society, 2007. [46] S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, y K. Strunz, «A benchmark Low Voltage microgrid Network». National Technical University of Athens. [47] S. M. Brahma y A. A. Girgis, «Development of Adaptive Protection Scheme», IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 19, n.o 1, pp. 56-63, ene. 2004. [48] M. A. Zamani, T. S. Sidhu, y A. Yazdani, «A Protection Strategy and Microprocessor-Based Relay for low-Voltage Microgrids», IEEE Trans. Power Deliv., vol. 26, n.o 3, pp. 1873-1883, jul. 2011, doi: 10.1109/TPWRD.2011.2120628. [49] A. A. Girgis y S. M. Brahma, «Effect of distributed generation on protective device coordination in distribution system». Clemson University Electric Power Research Association, 2001. [50] S. B. Ali Bukhari, M. S. Uz Zaman, R. Haider, Y.-S. Oh, y C.-H. Kim, «A protection scheme for microgrid with multiple distributed generation using superimposed reactive energy», Electrical Power and Energy Systems, vol. 92, pp. 156-166, 2017. [51] NEPLAN AG, NEPLAN 5.5.9. Switzerland: NEPLAN AG, 2017.[52] E. Sortomme, G. J. Mapes, B. A. Foster, y S. S. Venkata, «Fault analysis and protection of a microgrid». IEEE, 2008. [53] J. M. Gers, Distribution System Analysis and Automation, 3.a ed. London, United Kingdom: IET, 2014. [54] T. N. Boutsika y S. Papathanassiou, «Short-circuit calculations in networks with distributed generation», Electric Power Systems Research, vol. 78, pp. 1181- 1191, 2008. [55] J. Keller y B. Kroposki, «Understandig Fault Characteristics of Inverter-Based Distributed Energy Resources». NREL National Renewable Energy Laboratory, jul. 2010, [En línea]. Disponible en: www.nrel.gov. [56] Joint Working Group, «Fault Current Contributions from Wind Plants». IEEE Power and Energy Society, 2013. [57] «IEC 60909-0: Short-circuit currents in three phase a.c. systems». IEC, 2016. [58] Minwei Chen, Xinyue Si, Qing Chen, Lei Wang, y Bin Chen, «Protection of distribution systems with distributed generation using current phase variation», en 12th IET International Conference on Developments in Power System Protection (DPSP 2014), Copenhagen, Denmark, 2014, p. 6.1.1-6.1.1, doi: 10.1049/cp.2014.0559. [59] T. Loix, «Protection of microgrids with a high penetration of inverter-coupled energy sources», p. 6, 2009. [60] A. Neves et al., «Protection scheme for energy storage systems operating in island or grid-connected modes», CIRED - Open Access Proc. J., vol. 2017, n.o 1, pp. 1384-1387, oct. 2017, doi: 10.1049/oap-cired.2017.1082. [61] J. Jager, «New protection co-ordination methods in the presence of distributed generation», en Eighth IEE International Conference on Developments in Power System Protection, Amsterdam, Netherlands, 2004, vol. 2004, pp. 319-322, doi: 10.1049/cp:20040127.[62] G. Antonova, M. Nardi, A. Scott, y M. Pesin, «Distributed generation and its impact on power grids and microgrids protection». US Department of Energy, abr. 2012, [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/239762801. [63] S. A. Hosseini, H. A. Abyaneh, S. H. Hesamedin Sadeghi, F. Razavi, y A. Nasiri, «An Overview of microgrid protection methods and the factors involved», Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 64, pp. 174-186, 2016. [64] Siemens, «Selection guide for SIPROTEC and Reyrolle - Edition 6». Siemens, 2017, [En línea]. Disponible en: www.siemens.com/protection. [65] «SEL-387-5,-6 - Current Differential Relay, Overcurrent Relay, Data Recorder, Integration Standard - Instruction Manual». Schweitzer Engineering Laboratories, 2000. [66] ABB, «615 Series - Technical Manual». ABB, sep. 24, 2010, [En línea]. Disponible en: http://www.abb.com/substationautomation. [67] L. Che, M. E. Khodayar, y M. Shahidehpour, «Adaptive Protection System for Microgrids: Protection practices of a functional microgrid system.», IEEE Electrification Mag., vol. 2, n.o 1, pp. 66-80, mar. 2014, doi: 10.1109/MELE.2013.2297031. [68] P. Mahat, Z. Chen, B. Bak-Jensen, y C. Leth Bak, «A Simple Adaptive Overcurrent Protection of Distribution Systems With Distributed Generation», IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 2, n.o 3, pp. 428-437, sep. 2011. [69] H. Schmitt, «Fault current limiters report on the activities of CIGRE WG A3.16», en 2006 IEEE Power Engineering Society General Meeting, Montreal, Que., Canada, 2006, p. 5 pp., doi: 10.1109/PES.2006.1709205. [70] IEEE Power and Energy Society, «IEEE Std C37.302-2015 - IEEE Guide for Fault Current Limiter (FCL) Testing of FCLs Rated above 1000 V AC». IEEE, 2015, doi: 10.1109/IEEESTD.2016.7473798. [71] S. Mirsaeidi, D. M. Said, Mohd. W. Mustafa, H. Habibuddin, y M. R. Miveh, «A comprehensive overview of different protection schemes in microgrids»,International journal of Engineering Electric Power Systems, vol. 14, n.o 4, pp. 327- 332, 2013. [72] M. Adamiak, W. Premerlani, y B. Kasztenny, «Synchrophasors: Definition, Measurement, and Application». GE, 2007. [73] A. Pérez, «Sincrofasores y su aplicación en control de área amplia en sistemas de potencia», Proyecto de Grado, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, 2012. [74] E. O. Schweitzer III, D. Whitehead, G. Zweigle, y K. G. Ravikumar, «Synchrophasor-Based Power System Protection and Control Applications». Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., 2009. [75] A. C. Zambroni de Souza y M. Castilla, Microgrids Design and Implementation. Springer, 2019. [76] K. A. Wheeler, S. O. Faried, y M. Elsamahy, «A Microgrid Protection Scheme Using Differential and Adaptive Overcurrent Relays». IEEE Electrical power and Energy Conference (EPEC), 2017. [77] Schneider Electric, «Electrical Network Protection - Protection Guide». Schneider Electric, 2010, [En línea]. Disponible en: www.schneiderelectric. com.co. [78] S. H. Horowitz y A. G. Phadke, Power System Relaying, Third Edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2008. [79] I. Chilvers, N. Jenkins, y P. Crossley, «Development of distribution network protection schemes to maximize the connection of distributed generation», presentado en 17th International Conference on Electricity Distribution, Barcelona, may 2003, [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/228750873. [80] S. Voima, A. Laaksonen, y K. Kauhaniemi, «Adaptive Protection Scheme for Smart Grids.pdf». 2013.[81] T. S. Ustun, C. Ozansoy, y A. Zayegh, «Modeling of a Centralized Microgrid Protection System and Distributed Energy Resources According to IEC 61850-7- 420 2012», IEEE Transactions on Power Systems, vol. 27, n.o 3, pp. 1560-1567, ago. 2012. [82] N. Hatziargyriou, Microgrids - Architectures and control. John Wiley & Sons, 2014. [83] M. Khederzadeh, «Adaptive setting of protective relays in microgrids in gridconnected and autonomous operation». Power & Water University of Technology (PWUT), 2012. [84] R. Jain, D. L. Lubkeman, y S. M. Lukic, «Dynamic Adaptive Protection for Distribution Systems in Grid-Connected and Islanded Modes», IEEE Trans. Power Deliv., vol. 34, n.o 1, pp. 281-289, feb. 2019, doi: 10.1109/TPWRD.2018.2884705. [85] Power System Relaying and Control Committee, Subcommittee C, y Working Group C30, «Microgrid Protection Systems», IEEE, jul. 2019. [86] S. A. Gopalan, V. Sreeram, y H. H. C. Iu, «A review of coordination strategies and protection schemes for microgrids», Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 32, pp. 222-228, abr. 2014, doi: 10.1016/j.rser.2014.01.037. [87] M. Saeedimoghadam y M. Dehghani, «Static switch in microgrids», IRJABS Int. Res. J. Appl. Basic Sci., vol. 7, pp. 95-99, 2013. [88] «ABB reinvents the circuit breaker - breakthrough digital technology for renewables and next-gen power grids». ABB, abr. 2019. [89] B. J. Brearley y R. R. Prabu, «A review on issues and approaches for microgrid protection», Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 67, pp. 988-997, ene. 2017, doi: 10.1016/j.rser.2016.09.047. [90] A. L. Dimeas y N. D. Hatziargyriou, «Operation of a multiagent system for Microgrid control», IEEE Trans. Power Syst., vol. 20, n.o 3, pp. 1447-1455, ago. 2005, doi: 10.1109/TPWRS.2005.852060.[91] P. Vrba et al., «A Review of Agent and Service-Oriented Concepts Applied to Intelligent Energy Systems», IEEE Trans. Ind. Inform., vol. 10, n.o 3, pp. 1890- 1903, ago. 2014, doi: 10.1109/TII.2014.2326411. [92] ABB, «SACE Emax2 - All-in-one innovation». ABB, 2016. [93] Circutor, «RECmax - Nueva gama de Reconectadores». Circutor, 2017, [En línea]. Disponible en: www.circutor.es. [94] Legrand, «Pricelist - March 2019». Legrand, mar. 2019. [95] Broyce Control, «P9680: Combined overcurrent and earth fault relay». Broyce Control, [En línea]. Disponible en: www.broycecontrol.com. [96] Safeline, «Manual genérico universal 7WR». Safeline, 2017. [97] Littelfuse, «FPU-32 Manual - Feeder protection unit». Littelfuse, 2015. [98] ABB, «Ekip UP - La unidad digital de baja tensión para la nueva generación de instalaciones». ABB, 2018. [99] Ashida Electronics, «Ashida - Protection relay», Ashida Smart Solutions for Power Protection & Control, 2017. http://ashidaelectronics.com/protection-relays/ (accedido feb. 05, 2020). [100] «ABB’s Tmax XT circuit-breakers communicate conveniently via all common bus systems». ABB, nov. 2018. [101] Kerite Company, «Kerite engineering catalog - Underground distribution cable and power cable». Marmon Wire & Cable, 2010, [En línea]. Disponible en: www.kerite.com. [102] Centelsa, «Cables para media tensión». Centelsa.[103] Y. U. López, J. Posada, D. Martínez, y M. Aredes, «Desarrollo de plataforma de generación fotovoltaica y sistema de almacenamiento de energía», Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Informe Final, 2019. [104] J. Tálaga, «Diseño e Implementación de emulador reconfigurable para sistemas de microrredes orientadas a Zonas No Interconectadas de Colombia», Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, jul. 2019.Publicationhttps://scholar.google.com/citations?user=ygqIJSoAAAAJ&hl=envirtual::4245-10000-0001-8729-6577virtual::4245-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000482960virtual::4245-1ec743e96-6f88-4638-b201-c7c34fc463ebvirtual::4245-1ec743e96-6f88-4638-b201-c7c34fc463ebvirtual::4245-1TEXTT09376.pdf.txtT09376.pdf.txtExtracted texttext/plain234025https://red.uao.edu.co/bitstreams/f4d15fa7-13af-48d3-891f-10648f90c726/download8b7f3d1d1499df6495431727e32eb0edMD57TA9376.pdf.txtTA9376.pdf.txtExtracted texttext/plain4139https://red.uao.edu.co/bitstreams/778f9f4d-d594-4f00-a292-d7071a181b59/download4f82680ce57dc193f7deb87203c9b06fMD59THUMBNAILT09376.pdf.jpgT09376.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6274https://red.uao.edu.co/bitstreams/62711f88-bd18-42ce-b27d-e8b614219f71/downloadc815ddd24acee3b0027b3ff1e4c8b590MD58TA9376.pdf.jpgTA9376.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg11429https://red.uao.edu.co/bitstreams/13c2c191-8c1f-4416-a278-987c682bae37/download9d303dc39710d92e47a711079b636167MD510LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81665https://red.uao.edu.co/bitstreams/b5f06b88-f854-4e90-acfa-cf94d7d186cf/download20b5ba22b1117f71589c7318baa2c560MD54CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805https://red.uao.edu.co/bitstreams/59ac9bba-ca68-4071-8865-f6e5e6ffef6b/download4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347MD53ORIGINALT09376.pdfT09376.pdfapplication/pdf2070906https://red.uao.edu.co/bitstreams/63d7213a-223e-40cd-9bd0-1483191c973b/download28e2aee5b61beeebe3c39d429f491759MD55TA9376.pdfTA9376.pdfapplication/pdf3029595https://red.uao.edu.co/bitstreams/668e0f34-c854-434c-8113-b7ced0b5587f/download5af8cd1ad0988d28128a4bc51e9340daMD5610614/12551oai:red.uao.edu.co:10614/125512024-03-13 15:25:57.579https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidenteopen.accesshttps://red.uao.edu.coRepositorio Digital Universidad Autonoma de Occidenterepositorio@uao.edu.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