Modelamiento discretizado de dispositivos Dfacts en el planeamiento de la expansión de sistemas de transmisión
Este trabajo tiene como propósito fundamental la optimización de la red eléctrica, y su objetivo es reducir los costos de inversión en infraestructura y mejorar la confiabilidad y flexibilidad del sistema de transmisión mediante el uso de dispositivos de control de potencia inteligentes D-FACTS (Dis...
- Autores:
-
Escobar Vargas, Juan Pablo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Tecnológica de Pereira
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UTP
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.utp.edu.co:11059/14699
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11059/14699
https://repositorio.utp.edu.co/home
- Palabra clave:
- 620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicada
Optimización de sistemas de energía
Sistemas de transmisión de energía eléctrica
Modelado y simulación de sistemas eléctricos
Planeamiento de sistemas de transmisión
Redes inteligentes
Programación lineal entera
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Este trabajo tiene como propósito fundamental la optimización de la red eléctrica, y su objetivo es reducir los costos de inversión en infraestructura y mejorar la confiabilidad y flexibilidad del sistema de transmisión mediante el uso de dispositivos de control de potencia inteligentes D-FACTS (Distributed Flexible AC Transmission System). Estos dispositivos pueden controlar la potencia activa que fluye a través de la red eléctrica en tiempos cercanos al tiempo real, permitiendo un mejor uso de la capacidad existente y una mayor flexibilidad en la gestión de la energía. Esto puede ayudar a reducir el costo de la energía, aumentar la eficiencia y reducir las restricciones en la red eléctrica. |
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[1] Gallego, R. A., Romero, R., Escobar, A. Modelos usados en el planeamiento de la expansión a largo plazo de sistemas de transmisión de energia eléctrica. Pereira. 2010. [2] IEEE Transmission and Distribution Comitte. FACTS Applications, IEEE FACTS Working Group. 2000. [3] N.G. Hingorani, L. Gyugyi, Understanding FACTS Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems (IEEE Press, 1999). [4 ] Laura M. Escobar Vargas. (2018). Specialized models for the long-term transmission network expansion planning problem. Tesis Doctoral. Universidad Estadual Paulista, Ilha Solteira, Brasil. 5] Corredor A., Beleed H., Johnson B., Hess H. D-FACTS for Improved Reliability of the Transmission System During Contingencies, North American Power Symposium (NAPS) IEEE. 2018. [6] L. M. Escobar, J. K. Skolfield, A. R. Escobedo and R. Romero. Bus-Angle Difference Structural Cuts for Transmission System Expansion Planning with L-1 Reliability. 2018 EPEC, Toronto, Canada, pp. 1-6, 2018. [7] L. L. Garver. Transmission network estimation using linear programming. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-89, no. 7, pp. 1688-1697, 1970. [8] G. Latorre, R. D. Cruz, and J. M. Areiza, Classification of publications and models on transmission expansion planning. IEEE Transactions on Power Systems, vol 18, no. 2, pp. 938-946, 2003. [9] Gallego L. A., Escobar A. Planeamiento de la expansión de Redes de Transmisión de energía eléctrica Considerando Contingencias. Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira. 2005. [10 ] Andrés Domínguez. (2017). Planeamiento multietapa a largo plazo de redes de transmisión considerando alternativas HVDC pérdidas y contingencias. Tesis Doctoral. Universidad Tecnológica de Pereira. [11] L. Bahiense, G. C. Oliveira, M. Pereira, S. Granville. A mixed integer disjunctive model for transmission network expansion. IEEE Transactions on Power Systems, vol. 16, no. 3, pp. 560-565, 2001. [12] Ramón Alfonso Gallego R.. (1997). Planeamiento a largo plazo de sistemas de transmisión usando técnicas de optimización combinatorial. Tesis Doctoral, FEEC DSEE, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil. [13] A. S. Sousa, E. N. Asada. A heuristic method based on the branch and cut algorithm to the transmission system expansion planning problem. Power and Energy Society General Meeting, vol. 1, no. 1, pp. 1-6, 2011 [14 ] Gómez, M. del S. (2018). Planeamiento de la expansión usando sistemas de almacenamiento de energía BESS. Tesis de Maestría. Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira. [15] T. Y. Guerrero Castilla, J. Mora Gonzalez. Estado del arte de los sistemas flexibles de transmisión FACTS. Cartagena. 2008. [16] Johal H., Divan D. Design Considerations for Series-Connected Distributed FACTS Converters. IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 43, no. 6. 2007. [17] Divan D., Johal H. Distributed FACTS—A New Concept for Realizing Grid Power Flow Control. IEEE Transactions on Power Electronics. 2007. [18] TDWORLD. Distributed Power Flow Control Devices Integrated into Georgia Power’s EMS. 2015. |
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 dehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessHincapié Isaza, Ricardo AlbertoEscobar Vargas, Juan Pablo2023-06-08T21:03:07Z2023-06-08T21:03:07Z2023https://hdl.handle.net/11059/14699Repositorio Institucional Universidad Tecnológica de Pereirahttps://repositorio.utp.edu.co/homeEste trabajo tiene como propósito fundamental la optimización de la red eléctrica, y su objetivo es reducir los costos de inversión en infraestructura y mejorar la confiabilidad y flexibilidad del sistema de transmisión mediante el uso de dispositivos de control de potencia inteligentes D-FACTS (Distributed Flexible AC Transmission System). Estos dispositivos pueden controlar la potencia activa que fluye a través de la red eléctrica en tiempos cercanos al tiempo real, permitiendo un mejor uso de la capacidad existente y una mayor flexibilidad en la gestión de la energía. Esto puede ayudar a reducir el costo de la energía, aumentar la eficiencia y reducir las restricciones en la red eléctrica.This work presents the optimization of the electrical grid, with the objective of reducing investment costs in infrastructure and improving the reliability and flexibility of the transmission system through the use of intelligent power control devices, known as D-FACTS (Distributed Flexible AC Transmission System). These devices can control the active power flow in the electrical grid in near real-time, allowing for a better utilization of existing capacity and increased flexibility in energy management. This can help reduce energy costs, improve efficiency, and alleviate constraints in the electrical grid.Índice 1. Introducción 3 2. Planteamiento del problema 5 3. Justificación 8 4. Objetivos 9 4.1. Objetivo General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4.2. Objetivos Específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5. Marco de referencia y Estado del arte 10 5.1. Modelos matemáticos usados en el planeamiento de sistemas de transmisión y subtransmisión en el largo plazo . . . . . . . . . . 11 5.1.1. Modelo de transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5.1.2. Modelo Híbrido No Lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5.1.3. Modelo Híbrido lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5.1.4. Modelo DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5.1.5. Modelo Lineal Disyuntivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.1.6. Modelo Lineal Disyuntivo Reducido . . . . . . . . . . . . 16 5.1.7. Modelo Disyuntivo de Transporte . . . . . . . . . . . . . . 16 5.1.8. Modelo de Transporte Disyuntivo . . . . . . . . . . . . . 17 5.1.9. Modelo híbrido Disyuntivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.2. Planeamiento de la expansión de redes de transmisión de energía eléctrica considerando contingencias . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.3. FACTS (Sistema de transmisión de corriente alterna flexible) . . 18 5.3.1. Características de los FACTS . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.3.2. Flexibilidad integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6. Modelo propuesto 22 7. Pruebas y Resultados 33 8. Conclusiones 39 A. Sistema Garver de 6 barras 42 A.1. Sistema con redespacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 A.2. Factores F Xt y su relación con Zt . . . . . . . . . . . . . . . . . 44PregradoIngeniero(a) Electricista45 Páginasapplication/pdfspaUniversidad Tecnológica de PereiraIngeniería EléctricaFacultad de IngenieríasPereira620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicadaOptimización de sistemas de energíaSistemas de transmisión de energía eléctricaModelado y simulación de sistemas eléctricosPlaneamiento de sistemas de transmisiónRedes inteligentesProgramación lineal enteraModelamiento discretizado de dispositivos Dfacts en el planeamiento de la expansión de sistemas de transmisiónTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis[1] Gallego, R. A., Romero, R., Escobar, A. Modelos usados en el planeamiento de la expansión a largo plazo de sistemas de transmisión de energia eléctrica. Pereira. 2010.[2] IEEE Transmission and Distribution Comitte. FACTS Applications, IEEE FACTS Working Group. 2000.[3] N.G. Hingorani, L. Gyugyi, Understanding FACTS Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems (IEEE Press, 1999).[4 ] Laura M. Escobar Vargas. (2018). Specialized models for the long-term transmission network expansion planning problem. Tesis Doctoral. Universidad Estadual Paulista, Ilha Solteira, Brasil.5] Corredor A., Beleed H., Johnson B., Hess H. D-FACTS for Improved Reliability of the Transmission System During Contingencies, North American Power Symposium (NAPS) IEEE. 2018.[6] L. M. Escobar, J. K. Skolfield, A. R. Escobedo and R. Romero. Bus-Angle Difference Structural Cuts for Transmission System Expansion Planning with L-1 Reliability. 2018 EPEC, Toronto, Canada, pp. 1-6, 2018.[7] L. L. Garver. Transmission network estimation using linear programming. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-89, no. 7, pp. 1688-1697, 1970.[8] G. Latorre, R. D. Cruz, and J. M. Areiza, Classification of publications and models on transmission expansion planning. IEEE Transactions on Power Systems, vol 18, no. 2, pp. 938-946, 2003.[9] Gallego L. A., Escobar A. Planeamiento de la expansión de Redes de Transmisión de energía eléctrica Considerando Contingencias. Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira. 2005.[10 ] Andrés Domínguez. (2017). Planeamiento multietapa a largo plazo de redes de transmisión considerando alternativas HVDC pérdidas y contingencias. Tesis Doctoral. Universidad Tecnológica de Pereira.[11] L. Bahiense, G. C. Oliveira, M. Pereira, S. Granville. A mixed integer disjunctive model for transmission network expansion. IEEE Transactions on Power Systems, vol. 16, no. 3, pp. 560-565, 2001.[12] Ramón Alfonso Gallego R.. (1997). Planeamiento a largo plazo de sistemas de transmisión usando técnicas de optimización combinatorial. Tesis Doctoral, FEEC DSEE, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil.[13] A. S. Sousa, E. N. Asada. A heuristic method based on the branch and cut algorithm to the transmission system expansion planning problem. Power and Energy Society General Meeting, vol. 1, no. 1, pp. 1-6, 2011[14 ] Gómez, M. del S. (2018). Planeamiento de la expansión usando sistemas de almacenamiento de energía BESS. Tesis de Maestría. Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira.[15] T. Y. Guerrero Castilla, J. Mora Gonzalez. Estado del arte de los sistemas flexibles de transmisión FACTS. Cartagena. 2008.[16] Johal H., Divan D. Design Considerations for Series-Connected Distributed FACTS Converters. IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 43, no. 6. 2007.[17] Divan D., Johal H. Distributed FACTS—A New Concept for Realizing Grid Power Flow Control. IEEE Transactions on Power Electronics. 2007.[18] TDWORLD. 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La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 deopen.accesshttps://dspace7-utp.metabuscador.orgRepositorio de la Universidad Tecnológica de 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