Curso Digsilent

DigSILENT Cálculo de Flujos de Carga Ejemplo Stevenson pág. 317 Ejemplo Stevenson pág. 317 Ejemplo Stevenson pág.

Views 323 Downloads 16 File size 876KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

DigSILENT Cálculo de Flujos de Carga

Ejemplo Stevenson pág. 317

Ejemplo Stevenson pág. 317

Ejemplo Stevenson pág. 317 S Base [MVA] Vbase [kV] Z Base [Ohm]

  L L L L   L L L L

  L L L L

100

Z base 

230

2 Vbase

S base

529

1-2 1-3 2-4 3-4

R [p.u.] 0.01008 0.00744 0.00744 0.01272

X [p.u.] 0.05040 0.03720 0.03720 0.06360

G [p.u.] 3.815629 5.169562 5.169562 3.023706

1-2 1-3 2-4 3-4

R [Ohm] 5.33232 3.93576 3.93576 6.72888

X [Ohm] 26.6616 19.6788 19.6788 33.6444

Y/2 [µS] Long [km] 96.8809 145 73.2514 85 73.2514 70 120.5104 160

1-2 1-3 2-4 3-4

R X [Ohm/km] [Ohm/km] 0.036775 0.183873 0.046303 0.231515 0.056225 0.281126 0.042056 0.210278

Y [µS/km] 1.336288 1.723563 2.092898 1.506380

B [p.u.] -19.078144 -25.847808 -25.847808 -15.118529

MVAr de Carga Y/2 [p.u.] 10.25 0.05125 7.75 0.03875 7.75 0.03875 12.75 0.06375

Solución teórica

Solución teórica

Solución en DigSILENT

Reporte final

Perfiles de Carga Hora [h]

Zona Industrial 1

Zona Industrial 2

Ciudad

Rural

0

0.322

0.867

0.641

0.437

1

0.327

0.888

0.605

0.364

2

0.332

0.928

0.551

0.334

3

0.829

0.867

0.527

0.324

4

0.846

0.798

0.508

0.317

5

0.853

0.800

0.507

0.351

6

0.861

0.808

0.529

0.413

7

1.000

0.765

0.570

0.432

8

0.993

0.677

0.646

0.454

9

0.997

0.584

0.699

0.475

10

0.997

0.656

0.749

0.494

11

0.998

0.896

0.780

0.495

12

0.994

1.000

0.792

0.487

13

0.995

0.979

0.780

0.481

14

1.000

0.958

0.747

0.474

15

0.789

0.947

0.717

0.478

16

0.357

0.948

0.704

0.489

17

0.301

0.980

0.731

0.514

18

0.295

0.919

0.897

0.625

19

0.295

0.909

1.000

1.000

20

0.293

0.919

0.991

0.985

21

0.297

0.919

0.932

0.718

22

0.303

0.928

0.805

0.583

23

0.317

0.877

0.662

0.514

Perfiles de Carga

DigSILENT Cálculo de cortocircuito

APLICACIÓN EN EL PLANEAMIENTO • Nivel de C.C. de las subestaciones existentes • Elección y ajuste de las protecciones • Dimensionamiento de las mallas de tierra • Capacidad térmica de cables. • Verificación de suficiente nivel de cortocircuito en determinados puntos de carga • Problemas de

APLICACIONES EN LA OPERACIÓN • Verificación de los límites de CC. en caso de reconfiguración. • Localización de fallas basadas en la impedancia de falla. • Clarificación de las operación fallida de protecciones.

Corriente de CC

Magnitudes importantes en el cálculo de CC • ip Corriente de pico • idc Offset de continua de la corriente de cc. • Ik" Componente AC de la Corriente Inicial de CC. • Ik‘ Componente AC de la Corriente Transitoria de CC. • Ik Componente AC de la Corriente Permanente

También de importancia:

Método de superposición

IEC 60909

IEC 60909 Correction of the transformer impedances

Impedance Correction for Synchronous Machines

Falla trifásica

Falla bifásica

Falla bifásica a tierra

Falla monofásica a tierra

Componentes simétricas