Planeamiento de sistemas MTDC
Este Documento presenta una metodología para el planeamiento de redes MTDC donde se aprovechan las ventajas en el uso de tecnología en estaciones de conversión VSC bipolares, al ser flexible para aumentar la capacidad de las estaciones de conversión, controlar el flujo de potencia y presentar un mej...
- Autores:
-
Acero Niño, Fredy Armando
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/48476
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/48476
- Palabra clave:
- Sistemas de interconexión eléctrica
Producción de energía eléctrica
Demanda de energía eléctrica
Redes eléctricas
Teoría de grafos
Ingeniería
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Este Documento presenta una metodología para el planeamiento de redes MTDC donde se aprovechan las ventajas en el uso de tecnología en estaciones de conversión VSC bipolares, al ser flexible para aumentar la capacidad de las estaciones de conversión, controlar el flujo de potencia y presentar un mejor comportamiento frente a perturbaciones en el sistema. Adicionalmente, las estaciones de conversión VSC, facilita una posterior actualización de la red MTDC a una red HVDC, con la implementación de interruptores de potencia en líneas HVDC. La metodología, se aborda en dos etapas. La primera etapa denominada Planeamiento de redes MTDC Locales (a nivel país), busca conectar los nodos con mayor robustez eléctrica del sistema de transmisión HVAC. La selección de los nodos se basa en la técnica de Centralidad por vectores propios definida en la teoría de grafos. Este método, considera los valores y vectores de La matriz del sistema que da una idea de la importancia de un enlace y su robustez dentro del sistema. Posteriormente, se define la ruta de interconexión HVDC entre las estaciones VSC. Basado en teoría de grafos, y la técnica Minimum Spanning Tree como ruta óptima para la interconexión de estaciones VSC se minimiza el costo de inversión en función de la longitud de los enlaces. La segunda etapa, consiste en el planeamiento de redes MTDC Regionales. En esta etapa, para los países seleccionados como parte de la red regional, se hace extensiva la metodología de la primera Etapa, identificando los nodos frontera más próximos entre los países de la interconexión. Para los nodos candidatos como parte de esta se aplica el concepto de la ruta más corta entre dos nodos o Shortest-path. En este caso, el criterio de evaluación se basa en determinar el menor costo anual equivalente (CAE) para cada posible conexión. De esta forma es posible definir la ubicación de las estaciones frontera y la longitud del enlace en la interconexión |
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Adicionalmente, las estaciones de conversión VSC, facilita una posterior actualización de la red MTDC a una red HVDC, con la implementación de interruptores de potencia en líneas HVDC. La metodología, se aborda en dos etapas. La primera etapa denominada Planeamiento de redes MTDC Locales (a nivel país), busca conectar los nodos con mayor robustez eléctrica del sistema de transmisión HVAC. La selección de los nodos se basa en la técnica de Centralidad por vectores propios definida en la teoría de grafos. Este método, considera los valores y vectores de La matriz del sistema que da una idea de la importancia de un enlace y su robustez dentro del sistema. Posteriormente, se define la ruta de interconexión HVDC entre las estaciones VSC. Basado en teoría de grafos, y la técnica Minimum Spanning Tree como ruta óptima para la interconexión de estaciones VSC se minimiza el costo de inversión en función de la longitud de los enlaces. La segunda etapa, consiste en el planeamiento de redes MTDC Regionales. En esta etapa, para los países seleccionados como parte de la red regional, se hace extensiva la metodología de la primera Etapa, identificando los nodos frontera más próximos entre los países de la interconexión. Para los nodos candidatos como parte de esta se aplica el concepto de la ruta más corta entre dos nodos o Shortest-path. En este caso, el criterio de evaluación se basa en determinar el menor costo anual equivalente (CAE) para cada posible conexión. De esta forma es posible definir la ubicación de las estaciones frontera y la longitud del enlace en la interconexiónThis document presents a methodology for the MTDC network planning where advantages are taken in the use of technology in bipolar VSC conversion stations by being flexible to increase the stations capacities, controlling the power flow and presenting a better behavior against certain disturbances in the system. In addition, VSC conversion stations facilitates a subsequent upgrade from MTDC network to HVDC network, with the implementation of circuit breakers on HVDC lines. This methodology is addressed in two stages. The first stage, named as Local MTDC Network Planning (domestic / national level), seeks to connect those nodes with major electric robustness of the HVAC transmission system. The node selection is based on the eigenvector centrality technique defined in the graph theory. This method considers the values and vectors of the systems matrix that gives an idea of the importance of certain links and their robustness within the system. Afterwards, the HVDC interconnection route between VSC stations is defined. Based on the graph theory and the Minimum Spanning Tree technique as an optimal route for the interconnection of VSC stations, the investment costs according to the length of the links is obtained and minimized. The second stage consists of the Regional MTDC networks planning. In this stage, for the selected countries as part of a regional network, the methodology of the first stage is extended by identifying the nearest border nodes between the interconnected countries. As part of this stage, the concept of the nearest route between nodes or Shortest-Path is applied for the candidate nodes. In this case, the evaluation criterion is based on determining the lowest equivalent annual cost (CAE in Spanish) for each possible connection. In this way it is possible to define the border stations location and the length of the interconnection linksMagíster en Ingeniería EléctricaMaestría131 hojasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesMaestría en Ingeniería EléctricaFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónicainstname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional SénecaPlaneamiento de sistemas MTDCTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMSistemas de interconexión eléctricaProducción de energía eléctricaDemanda de energía eléctricaRedes eléctricasTeoría de grafosIngenieríaPublicationhttps://scholar.google.es/citations?user=KQrgz8IAAAAJvirtual::12310-10000-0001-5214-8080virtual::12310-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000246212virtual::12310-19b7d1ad1-8e73-4dd5-81a7-9ab4d4309a44virtual::12310-19b7d1ad1-8e73-4dd5-81a7-9ab4d4309a44virtual::12310-1TEXTu833667.pdf.txtu833667.pdf.txtExtracted texttext/plain199458https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/f753b99d-0dac-4f92-bc57-924e3c876b33/download7e463a48ab987fd928efb117b255b51fMD54THUMBNAILu833667.pdf.jpgu833667.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6785https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3b5edba3-2243-4c30-8831-70f06df36f13/download7831e6b4215c485bc1ff79007976d155MD55ORIGINALu833667.pdfapplication/pdf12729865https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/c1913911-6534-45e2-bbdd-88656eae464b/downloadca4b64e32bb8c8483258d0d5fc0e17d8MD511992/48476oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/484762024-03-13 14:39:15.44https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdfopen.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.co |