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CAPACITACION DIGSILENT Capacitación DIGSILENT – Ingeniería Especializada (Diseño) Software –Alemania 192.168.0.104 1. Cómo funciona el Digsilent desde el perspectiva proyectos (hoy) 2. Análisis de flujo de carga y de cortocircuitos (practico – corridas) 3. Plataforma de intercambio de datos VGS (intercambio de datos de otros bases de datos, VPN lenguaje de programación en Digsilent que permite simular, 4. (4 y5) Análisis de Protecciones Crear un nuevo proyecto Definir el nombre del nuevo proyecto Nuevo Proyecto – Nombre

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CAPACITACION DIGSILENT Capacitación DIGSILENT – Ingeniería Especializada (Diseño) Software –Alemania 192.168.0.104

1. Cómo funciona el Digsilent desde el perspectiva proyectos (hoy)

2. Análisis de flujo de carga y de cortocircuitos (practico – corridas)

3. Plataforma de intercambio de datos VGS (intercambio de datos de otros bases de datos, VPN lenguaje de programación en Digsilent que permite simular,

4. (4 y5) Análisis de Protecciones Crear un nuevo proyecto

Definir el nombre del nuevo proyecto Nuevo Proyecto – Nombre

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Ingresar datos básicos y dar clic en OK Seleccionar New Date Manager

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Librería operacional: para guardar temas operacionales como ej la curva de un relé, una curva de saturación de una máquina, etc.

Templates: copiar elementos guardar en esa carpeta y ahí queda asociado el tipo. Herramienta por si tiene un unifilar en otra versión. Los guarda con la ruta. Network data / clase 1podemos tener asociados todos los unifilares. El proyecto se crea una sola vez, para nuevos proyectos se para en network data y los agrega al caso de estudio. Debe tener un caso de estudio activo, si no lo deja correr la simulación. Importante tener en cuenta crear el unifilar en la carpeta network data, y no en network model. Se asocia por defecto en network model. Para trabajar solo un área se asocia en AREA un área específica y se simula. Boundaries: Herramienta importante para trabajar con equivalentes de red, para disminuir el número de elementos de la red, tomamos cada punto y hacemos un corte del sistema, el el nos da la impedancia equivalentes de ese punto. External grid – utilizar cuando se va a cortar para que corra el algoritmo y determine el equivalente. El grid se crea cuando necesita unifilares diferentes (eje. La costa y medellin). Si la información es igual y esta realizando etapas de expansión no requiere otro unifilar, realiza las variaciones Variaciones: Para etapas de expansión de un proyecto. Pueden estar activas al mismo tiempo. Principalmente para planeación y expansión d ela red. Casos de estudio: debe tener siempre la información de la última fecha. Toma todos los escenarios operativos que estén antes de esa fecha del caso de estudio. Se puede hacer sensibilidades, cambiar fechas para cambiar ingreso de etapas diferentes. Los escenarios operativos solo es posible tener uno a la vez. Escenarios Operativos: en cada uno de los escenarios podemos asociar información de demanda, tensión (ejemplo. Cúcuta tensión fija en 1.05), patrones de generación, posición de tap, habilitar deshabilitar elementos. Para puntos de operación donde vamos a correr flujos de carga cortacircuitos, para modelar una red, evaluar atención de una demanda. Solo se puede tener un escenario operativo al mismo tiempo, por ser un punto de operación del sistema (una instantánea del sistema). Principalmente para evaluar la una condiciones de operación.

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Manejo de las carpetas de Network data y Network model Crear unifilar, crear algunos elementos,

1. Crear un nuevo proyecto en la carpeta network model

Elementos Terminal: representación simplificada de una S.E. Asociar un nombre “Porce II 220kV”. No tine tipo asociado, el tipo es fijo, no se puede variar.

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2. Point Terminal. Equivalente a una terminal, solo por representación grafica. Para cambiar show terminal as. Para el ejemplo crear tres unidades correspondientes a porce1,2y3

3. Crear transformadores de conexión de cada uno de estas terminales

4. Crear transformadores

5. Primero crear tipo de transformador lo puede tomar de información de xm Ingresar datos para flujo de carga

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Creado el tipo de trafo, asociar al transformador que está creando Para la maquina sincrónica se llama al elemento TYPSYM. Crear el generador tipo ingresando los datos básicos y los datos del flujo de potencia

Si no se tiene los parámetros de secuencia se deben pasar a secuencias positiva y cero para ingresarlos al generador tipo.

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Crear un tipo de línea ingresando los parámetros básicos y los parámetros para flujo de carga (susceptancia).

Asociar el tipo de línea a la línea como tal dando doble clic sobre la línea e ingresando los datos correspondientes.

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Asignar un carga

Conectar el transformador tres devanado Tener cuidado de no conectar al contrario. Siempre el orden es de Alta- media- baja, no tiene restricción de ubicación, por tanto podría conectarse equivocadamente. Crear el transformador tipo y luego asociarlo al TFR. En el recuadro de dibujo para activar un color según los resultados activar show solour legend.

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Crear condiciones de operación (escenarios de operación).

1. máxima despacho de todas las unidades

2. demanda media despacho de unidades 1 y 2

3. demanda mínima despacho de unidad 1

Primer escenario: demanda máxima despacho de porce III Activar el escenario de operación clic derecho sobre el escenario y clic en activar Y colocar en la grid todos los generadores activos desactivando OUT of service Se debe tener activos el caso e estudio y el escenario de operación, reflejar en los equipos las condiciones de operación.

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Variaciones Filosofía de la variación: Etapa de expansión 1: conexión de la generación en la subestación el salto Etapa El network data contiene todos los unifilares que pueden ser activados o desactivados del caso de estudio dando clic derecho y la opción remover o adicionar la caso de estudio. Para exportar un archivo, se desactiva el proyecto, clic derecho exportar, guardar para versión 14 como pfd. En versión 13 Aparece una ventana de dialogo para seleccionar la versión anterior que se quiera exportar.

Importar En el data manayer ubicar carpeta para importar

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Otra opción arrastrar desde la ubicación del archivo a la carpeta del usuario

Se puede crear una caja de texto con la información relevante del unifilar: Clic derecho sobre la grilla, seleccionar la opción créate summarybox

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Seleccionar la variable correspondiente;

Externald grid Calcular en ese punto un cortacircuito, para encontrar lo valores requeridos para el equivalente. Las cargas tienen asociado un tipo asociado por defecto, las compensadores no necesitan tipo, los únicos elementos que necesitan tipo son los generadores, transformadores y líneas. Flujo de carga: Tiene ventana de opciones: Básicas: flujo ac balanceada carga positiva Control de potencia activa Opciones avanzadas (algoritmos newton rapson con ecuaciones de potencia

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Para convergencia mas rápido disminuir tolerancia, ya vienen fijos casi nunca se modifican. Opciones básicas del flujo de caga: Es importante tener en cuenta cada una de estas variables.

El programa puede autoajustare activando el control de potencia reactiva y habilitando en el transformador la pestaña automatic tap changing. La opción de consider voltaje dependence of load, para mejor convergencia. Correr un flujo de carga dc es la opción para cuando se tiene problemas para convergencia del flujo. Opción: Active Power Control 4 opciones una alternativa, la primera es para un slap de carga.

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As dispatched: (de acuerdo a la potencia despachada) el modelo del slap está en la máquina (máquinas sincrónicas) y no en las terminales. El external drid también puede hacer el slap. Las maquinas pueden ser despachadas como reference machine (el ajuste de generación que haga falta lo suministrara esta máquina), en tipo PQ (P_activa y p_reactiva) o tipo PV (pactiva y voltaje). El algoritmo por defecto pone un slap (debe estar como PQ). Output calculation analysis muestra un resumen de los terminales que se tenga Agrupar dentro de una zona en el data manager para ver los resultados agrupados por zona. According to secondary Control. Definir cuales maquinas hacen el control secundario del sistema (hacen AGC –control automático de generación). Ubicarse en le unifilar para definirlas (pestaña GRID) y pestaña nuevo objecto

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Seleccionar una barra donde va a realizar la medida, el punto donde está conectada la maquina (seleccionamos para el ejemplo la barra H y damos OK).

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PARATEC(XM) – podemos tener cuales máquinas pueden hacer AGC y su rango

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Correr flujo animado

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Utilización paleta de colores Podemos visualizar condiciones del sistema y cuales están fuera de rangos Mostrar leyenda de colores

Cortocircuito Tener en cuenta la condición más critica desde este punto (todas las máquinas despachas).

1. Hacer cortocircuito en cada una de las barras o en una línea. Ubicarse sobre el elemento que desea realizar cortocircuito clic derecho calcular/calcular cortocircuito

Seleccionar método, generalmente IEC60909, da los casos más críticos, y seleccionar el tipo de falla en la pestaña correspondiente. Utilizado para el dimensionamiento de equipos. El método completo para coordinación de protecciones.

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Tiempo de despeje de falla y tiempo durante el cual se va hacer la falla (break time)

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2. Agrupar todas las barras y correr cortocircuito. Para realizar en varias barras, seleccionar todas las barras con control sostenido y hacer clic derecho, add to../ short circuit set

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Lo guarda en el caso de estudio

A veces es útil no tenerlo en el caso de estudio, ubicándose sobre el proyecto. New/others/(filther-setting (set))/Element(set select).

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Hacer clic en Contenido.

Seguir procedimiento clic derecho calcular/calcular cortocircuito (seleccionar meto de IEC). Seleccionar el set correspondiente.

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Hacer clic para mostrar los resultados de todas las barras

Seleccionar los datos y hacer clic derecho y

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Copia con los encabezamientos de la columna, los pega en Excel y esta disponible para su análisis.

Para mostrar los resultados en recuadros

Para un nuevo proyecto, revisar la estructura del proyecto escenarios de operación, variaciones, tiempos, etapas de expansión ect, Ejemplo1 Realizar tres escenarios de operación Dmax=450MW Dmedia=350MW Dmin= Activar el escenario de operación para guardar los cambios operativos teniendo ene cuenta desactivar la variación para que todos los cambios sean solo operativos.

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Correr un flujo visualizar resultados para determinar las cargas

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Otra es desde el data manager seleccionando cargas

Otra forma seleccionando los valores de carga y clic derecho /modify value

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Crear un vector de escala para definir un incremento de carga sobre la carga clic derecho new característic seleccionar vector de una dimensión, asociar a la escala correspondiente. En la librería del proyecto/equipos, seleccionar escala y definir escala de fecha. Ajuste de cargas a demanda media 70% de la máxima y mínima al Desde el caso de estudio ir a las cargas (ir Corriendo el flujo con 50% de carga se requiere hacer ajustes

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Temas: 28032012 - Estabilidad dinámica y reducción de redes En un estudio para el tema de estabilidad para eventos cercano a nuestros sistema (peor caso es corto circuito trifásico), el sistema se pueda recuperar. Simular un evento en una línea, generará comportamiento oscilatorio del sistema, verificar si se amortigua o se amplían las oscilaciones (inestable). Que una nueva línea o un nuevo TFR no dañe la estabilidad del sistema. Si las oscilaciones no se amortiguan, se instala un estabilizador de sistemas de potencia PSS equipo que viene conectado a la máquinas para amortiguar ese comportamiento oscilatorio. Acoplar generador a la red. Primero verificar que las máquinas tengan controles (reguladores de tensión y de frecuencia). Se construyen las mayas de control en el digsilent. En la librería existen unos controles que puede ser utilizados: librery/modelos/ieee/frames

Tesis de grado de la nacional clasifico el control de todas las máquinas de control, estableciendo las mallas de control por tipo de máquina. Si no se pueden hacer en el simulyn que es compatible con el digsilent. Verificar que la planta tenga control en Plant Model.

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Se debe indicar cual es la máquina, cual es el modelo, y cual es el gobernador.

Desde el network data podemos observar cuales generadores tienen asociados controlador o asociar un tipo de control a cada planta.

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Con clic derecho/edit sobre el controlador en el network data se pueden ajustar los valores de las variables.

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Pestaña de establidad.

Ubicarse en las pestañas de editar eventos de simulación y variables de resultados. Estos resultados siempre los guarda en una carpeta la cual la crea por defecto recomendación no tocarla. En la pestaña de simulación se define el tiempo de estabilización (en Colombia 20s, es exagerada para este tipo de simulaciones se puede reducir.

Calcular condiciones iniciales, toma todos los elementos de las maquinas y calcula las variables matemáticas. (truco.. disminuir un poco Practica si no se conocen los valores del manuel). Crear los eventos, en el caso de estudio

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Tomar uno d elos evento y copiar, edit y modificar. Cambiar nombre dar clic en eventos y borrar los que existan para crear el nuevo evento.

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Ubicarse sobre la línea dar clic derecho y seleccionar evento de cortocircuito

Guardarlo en la carpeta que se creo

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Definir el tipo de falla, el tiempo en el que inicia el cortocircuito(0.2s), definir duración

Definir tiempo de duración en la misma ventana

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Cambiar los nombres

Después definir evento de switcheo (mandar abrir en ambos puntos de la línea)

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El evento de switcheo es para definir que la línea quedo abierta, el tiempo sería el mismo del des despeje, y seleccionamos la opción de abrir. Se debe seleccionar el tipo de cubículo a abrir a lado y lado de la línea. Corres flujo de carga de acuerdo al despacho Calcular condiciones iniciales, direccionando ele evento creado

Por defecto los cálculos los guarda en all calculation, para el caso se direccionó a una carpeta creada resultados2. Hacer clic en ejecutar Dar clic en star simulation definir tiempo (20s or norma) para el ejemplo 5 segundos

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Hacer clic en ejecutar, en la ventana de OUt PUT muestra los errores generados

Arreglar el primer error, habilitar en la línea el evento de cortocircuito

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Habilitar en cortocircuito en línea en la ventana RMS dar clic derecho sobre la línea. Crear grafico, definir nombre, seleccionar panel de instrumentos virtuales, y ejecutar

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Crear la ventana por defecto y con las pestañas resaltadas se crea el tipo de grafico

Definir tipo de grafico y número de partes que se divide la pantalla

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Seleccionar

Seleccionar variables y puntos (devolverse al diagrama, ubicar elemento que deseo visualizar alguna variable, clic derecho, definir, set de variables sim) si esta desactivado correr flujo de carga y se activa.

Seleccionar la carpeta donde se encuentran los resultados

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Seleccionar el elemento y dar doble clic sobre el elemento para seleccionar las variables

Seleccionar las variablesy dar ok, cerrar

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Ir a la grafica de sensibilidad Importante graficar en una barra tensión, potencia, factor de potencia, corriente, ect. Dar doble clic sobre el recuadro de la grafica

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Una vez definidas las variables asociadas se corre nuevamente toda la simulación, y se ajusta la grafica en los ejes x y.

Este resultados muestran que el sistema es inestable. Para graficar otra variable en otro elemento se debe seguir el procedimiento anterior. Para exportar la grafica

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Para graficar se puede dividir el área en cuatro secciones (Plinea, Vbarra, Qline;FPmaquina). Con Widows Bitmap solo exporta lo que tenga visible en caso de haber efectuado un zoom, y con widows Metafile le da la opción de escoger todo el grafico o solo la parte visible del grafico. Resumen: Asociar controles a las máquinas Definir evento de simulación ejemplo (evento de cortocircuito, despeje o aclaración de la falla, abrir puntos a lada y lado de la línea) Simular flujo de carga Correr condiciones iniciales asociando evento definido Y correr simulación de estabilidad, definiendo el tiempo de simulación. Podemos definir varios eventos y solo corre con el evento que se seleccione. Antes se debe resetear los cálculos para poder visualizar los eventos definidos. Definir elementos de simulación y sus variables Crear gráfica y asociar variables a la gráfica. Otros: Estabilidad transitoria y análisis nodal. Otros cursos: SDL modelos de máquinas, DPL lenguaje de programación para automatizar tareas, David Saldarriaga Variación de parámetros El despacho de una máquina es función del escenario de operación, el digsilent permite cambiar parametros sin simular un nuevo caso. Copiar la carpeta Nine Bus System del demo al usuario que se esta trabajando

Activar este caso Nine bus system Ubicarse en la carga 9 clic derecho edit load flow

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Definir un Excel el factor con respecto a la máxima potencia de esa carga guardar csv delimitado por comas puede variar según el periodo del día, crecimiento vegetativo, demanda máxima, mínima,

0 0.67524471

1 0.83347603

2 0.59157291

3 0.27598443

4 0.16194991

5 0.53256477

6 0.81235686

7 0.44676145

8 0.97497444

9 0.85446272

10 0.76107304

11 0.30705225

12 0.87265105

13 0.57290803

14 0.71154361

15 0.71114889

16 0.93038968

17 0.17686172

18 0.76496177

19 0.58909602

20 0.7580818

21 0.77436421

22 0.88916657

23 0.66532078

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Sobre el proyecto activo .. Ubicado en librery / scale /new

Opcion 4: dado un valor x calcula un valor y Opcion 5: si la variable depende del tiempo Opcion 6: si la variable se toma de un archivo externo el cual no debe tener encabezados

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Fijar hora del caso de estudio

Desde la carga en la pestaña load flow proceder a cargar el archivo. En este archivo se pueden definir las características de todas las cargas y asignar una columna a cada carga.

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Seleccionar escala

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Para poder ver los valores reales de una variable Usuario / funciones / valores /escala

Crear característica máxima media y mínima para una carga Discrete Scale and Trigger

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El triger es el display que me dice que carga voy a tomar para el flujo.

Crear una nueva escala para cuando la carga es diferente un sábado que un domingo Ir a la carga y crearle una nueva característica

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Cuando tengo dos características multiplica los dos factores. Ahora crear una n característica matricial

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Seleccionar escala de colunas (asociamos la escala de maxima media y baja)

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Para disiglent el día lunes es el día cero y el día seis es el domingo…

Vamos a la carga y seleccionamos la escala para asociar a las filas

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Definir los valores para la matriz

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Crear une referencia para varias cargas Crear primero para una carga

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Le ingresa la ecuación de una recta, y dado x calcula el valor de la carga

Ingresamos valor para 2026 y 2012 En A= definimos el % de crecimiento En b=se define el valor actual en p.u Definir la escala

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Sistemas desbalanceados Modelar un trasformador que esta formado por tres unidades monofásicas con impedancias diferentes Para hacer las conexiones en delta se utiliza un transformador ideal tridevanado Copiar el tipo de Tfr de T3 Cuatro veces uno para tfr ideal y los demás para cada fase. Se crean los trf y se les asocian los tipos. Al tfr ideal se definen en cero los valores de impedancia positiva. Ubicarse en la barra/ cubículos y asociar cada trafo a la face correspondiente. Para ambas barras donde se encuentre el tarnsfroamdor- Correr flujo desbalanceado, primero correr balacedao sin cambiar parámetros para verificar resultados. Proceso de simulación con EMT - Juan fernando Piñeros [email protected] [email protected] 3206940304 documento EPM Leonardo Cardona clave redes2 modelación d e redes aéreas Bancos de condensadores Reactores (serios, paralelos) Transformadores – similar a reactores (sobrevoltajes y corrientes) Cargas especiales El modulo dedicado para estos conceptos. Criterios básicos ej. Cuadrar delta T clave para la confiabilidad de los resultados Asociado a la frecuencia de los fenómenos, recomendación que fenómeno voy a estudiar y escoger los parámetros de acuerdo con estos fenómenos. Ejemplo para frecuencia el rayo es el mas rápido, escogencia de los resctores. Maniobras que gerenan efecto en el sistema controladas y no controladas. Respuesta de baja frecuencia del sistema. Caso IEC 60071-4, fuente clave para modelar y configurar. Sistema analizado: un equivalente, y línea dividida en diferentes secciones para monitorear tensiones, con un reactor y un descargador en los extremos de la linea. Si una línea es más extensa que los kv, pueden aparecer problemas de tensiones (regla de deo) se requiere amerita un estudio Datos de la norma IEEE C37-11 o libro Greenwood par capacitancias Modelo PI no aplica para rayos y no recomendado para maniobras, para líneas cortas se puede utilizar <20km, con el modelo pi los valores de impedancia son calculados con frecuencia de operación Tiempo de viaje T se trabaja con una frecuencia 1/4T (en IE) otros 1/2T colocar frecuencia mas representativa del fenómeno que esta analizando. En el modelo de línea (model line) tiene dos opciones constant paraemter o frecuency dependent Parameter definir rango de frecuencia y una frecuencia central

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DPL Lenguaje para automatización de simulaciones y manejo de datos en el digsilent Algoritmos creados por el usuario ejemplo: chequeo estadístico. Definir entradas (duración ciclo, tiempo de dispersión). EMT Evaluar necesidad de un mando sincronizado para la conexión de un banco de condensadores. En tiempo real Los mandos cruzados toman el cruce por cero y a partir de hay inicio el proceso de sincronización. Con el mando sincronizado se disminuye el sacrificio de vida útil de los bancos. Datos típicos de una línea de 115 configuración tipo triangulo circuito sencillo Altura fase a: 19.5 dista centro de torre 4m conductor r=0.7155cm Rdc=0.26ohm/km Fase b: altura 22.05 centro de torre 4m Fase c: altura 25 m centro de torre 4m Cable de guarda: altura 30m r=0.521cm Rdc=0.521 ohm/km Crear conductor GMR = los fabricantes suministran este dato se puede tomar del catalogo r*e^(-1/4) Crear el tipo torre

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Ingresar geometría y hacer clic en calculate

Para el tema de cables los criterios claves. Partes del cable: núcleo capa semiconductora amortigua campo, aislamiento principal, capa semiconductora, cinta o pantalla con hilos; capa semiconductora, aislante exterior o armazón adicional de protección, ect. Este programa puede simular las capas semiconductoras.

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Las impedancia calculadas se pueden ver desde el elemento en la pestaña load flow o EMT - Simulation

Crear la línea en el unifilar y asociar tipo torre

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Los resultados muestran diferencia cuando se hace equivalente en el punto del banco o si se tiene en cuenta una línea. Puede introducirse errores.

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Comparando con el modelo PI

En corriente es distinto y amortiguamiento diferente, no recomendado el modelo PI para líneas mayores a250 km o para rayos o maniobras. El equivalente PI es una aproximación para líneas cortas. Protecciones: Beatriz Como ajustar reles de sobrecorriente y de distancia Los de corriente manejan curvas estandarizadas de acuerdo a norma, en el digsilent están la mayoría Para Ct’s y pt´s un solo tipo En digsilent implementa las funciones que realmente necesita https://digsilent.de pagina de soporte registrarse e ingresar ingrear a la librería baja el archivo según el fabricante, decomprimir archivo, y cargar al digsilent los tipos dz. Importante que se ubique dentro del proyecto que se esta trabajando. Seleccionar Relay librery para descargar las curvas de los reles. Los pdf muestran que soporta el digsilent de cada elemento. Recomendación: hacer una librería específica para eso, carpeta para reles, pt, ct, Primero crear tfr de corriente Ajustar rele de sobrecorriente Insertar rele de sobre corriente Graficar curvas de corriente vs tiempo Mostrar curvas al mismo tiempo lado de lata y de baja de tfr Obtener curva de daño Para distancia Crear tfr de potencial Ajustar rele de distancia Insertar rele Crear diagrama r vs x Ajustar arranque de corriente y tiempo Para tiempo inverso ajusta un dial y la corriente curvas trabajadas IEC 225-4 ANSI C37.112 IEEE STD C37.91-2008 trafos de potencia curvas daños térmicos y mecánicos

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En un tfr se proteje diferencial- completamente selectiva se ajusta para la falla interna se justa por encima del valor de la Idiferencial normalmente la protección no se trabaja en digsilent. Sobrecorriente 51/51N siempre va hacer un respaldo coordinar bien para no tener disparos indeseados. Se coloca un rele en el lado de alta y otro en lado de baja. Criterios de ajuste (corriente de arranque, un dial y curva ) 51 con el 130% de la corriente nominal de l tfr –faces curva iec inversa para fallas trifásicas Dial tiempo que necesita 51N entre el 20-40% de la Inominal del TFR para fallas monofasicas Curva IEC inversa De igual forma para el primario y secundario, diferencia el tiempo de operación En baja el 350ms en el alta 750ms. Crear CT 150/1 5001/1 se crea entonces multitap Ir ala data manager en la librería crear un nuevo folder llamado protecciones y crear subcarpetas de para CT PT y RELES

Page 68: Digsilent-Capacitacion

Ubicarse sobre el tfr en el interruptor dar clic derecho y new devices

Page 69: Digsilent-Capacitacion

Ip corrines de fase Ie corrientes de tierra >50_1 >>50_2 Activar las opciones que requiera en contents

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IP51=1.14 dial 0.22 curva NI Ip51N=0.35 dial 0.22 curva NI El dial se ajusta de acuerdo al tiempo requerido al correr cortocircuito Crear curva ubicado sobre el lado de alta en el unifilar y hacer clic derecho y seleccionar créate time – overcurrent plot

Page 71: Digsilent-Capacitacion

Y crea esta curva

Ir a la terminar del lado de Baja y hacer lo mismo

Asociar tipo de CT y tipo de rele y realizar los ajustes para el ejemplo IP51=1.25, dial 0.15, curva NI Ip51N=0.38, dial 0.2, curva NI

Page 72: Digsilent-Capacitacion
Page 73: Digsilent-Capacitacion

Copiar la grafica con clic derecho copy y clic derecho fuera de la gráfica paste y seguir gráfica para separar las graficas de fase de las de neutro

Para visualizar el nombre de la curva parado en la curva

Page 74: Digsilent-Capacitacion

Procedemos hacer fallas trifásicas y monofásicas para el TFR en el lado de alta y en el lado de baja Correr flujo Correr cortacirucito trifásico

Mover el dial para disminuir los tiempos de operación

Page 75: Digsilent-Capacitacion

Mostrar curva de daño del transformador

Ingresar datos del transformador tomados del trafo tipo

Page 76: Digsilent-Capacitacion
Page 77: Digsilent-Capacitacion

Como hacer una ruta de coordinación

Page 78: Digsilent-Capacitacion

Correr fallas y realizar ajustes

Como ajustar las zonas en un rele a distancia Z1 criterio único 85% z de linea Z2 120Zlinea o dos opciones el de menor valor Z3 meno de las dos opciones Z4 menor de las dos opciones Garantizar que no se verán fallas en otros niveles de tensión

Page 79: Digsilent-Capacitacion

Para los ajustes del rele --Característica del rele : cuadrilateral (con la reactancia) o mohoo (con la impedancia), hay que darle un alcance resistivo sin meterse en la característica de carga. Para el ejemplo CT600/1 PT220000/100 Z1 x=12.58 R=30 Z2 x=17.77 R=30 Z3 X=35.7 R=30 Z4 X=2.37 Crear Ct, PT y reles Asociar ajustes de rele por zona

La zona 4 debe ser reverse, las demás son forward

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Para los tiempos ZT1 = 0 (instantáneo) ZT2=0.4 (si no hay teleprotección- con teleprotección se puede ajustar hasta 250ms) ZT3=1 ZT4=1.5. Los tiempos son típicos para Colombia si se tiene una zona con tele protección se puede ajustar el tiempo a un valor menor

Page 81: Digsilent-Capacitacion

Correr fallas francas y fallas de alta impedancia Típico en Colombia monofásica hasta10ohm trifásica hasta 30ohm

Variar la resistencia de la línea

Page 82: Digsilent-Capacitacion

Mostrar resultados

Trifásica de o ohm al 50%

Page 83: Digsilent-Capacitacion

Monofásica

0 omh 1%

Page 84: Digsilent-Capacitacion

Ajustar el polarizing del rele y modificar el k0

Page 85: Digsilent-Capacitacion

Rele de distancia Definir un nuevo PATH,

Page 86: Digsilent-Capacitacion

Copiar un rele de la barra a y asociar a la barra b, una vez copiado abrir el rele dar clic derecho seleccionar select element type, seleccionar el ct y el pt, y asociar el cubículo y la barra correspondiente, para el caso del ejercicio Barra B cubículo 3.

Page 87: Digsilent-Capacitacion

Ubicarse en una de las barras y seleccionar

Relé de sobrecorriente Diferencial de línea 871 Relés diferenciales de línea completamente selectivos únicamente actúan para fallas dentro de la línea utilizados mas para líneas cortas. Le asigna un CT local y uno Remoto. Cuando la corriente diferencial es diferente de cero actúa, el ajuste se debe hacer por encima de la corriente diferencial de carga. En digsilent sobre el relé, ubicado en el campo lógica se asocia al relé los interruptores a los cuales debe hacer apertura. Frank leal arquitecto q&m ingeniería. 3213736684 Ejercicio Reducción de Redes Problemas: no reflejan los aportes de la realidad del sistema sobre todo debidos a la energía reactiva. Herramienta implementada en el digsilent con algoritmos permite modelar completamente el sistema (todo lo que pueda como recomendación), si no haga una reducción cuando no tiene la información completa o existente restricciones de tipo físico (ej. Número de nodos- Llave de nodos limitados o Módulos demasiado pesados como el de confiabilidad). Se toma modelo de la IEEE nueve barras,para el ejercicio copiar nine bus system del demo Desde el caso de estudio Pasos

1) Copiar carpeta casos de estudio la subcarpeta documentación (se puede hacer sobre la carpeta, pero al hacer variaciones lo modifica, por esta razón es mejor copiar para tener disponible el proyecto original. También es recomendable tener el backup de los escenarios de operación, por cada caso que necesite hacer una reducción de redes. Correr un flujo de carga según el despacho Muestra que el generador uno es el slack

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2) Determinar el slack

3) Ubicar un external grid en el nodo mas fuerte ( ) cortar el sistema Para el ejercicio vamos a cortar toda la generación, por tanto el algoritmo requiere el external grid para permitir la reducción para que se encrgue de hacer el slack

El external grid debe ser modificado de acuerdo con las condiciones operativas, se puede dejar el generador y no colocar el external grid. Correr un flujo y buscar un poco mas de precisión aumentando el número de decimales.

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Visualizar las condiciones iniciales de la barra donde se vaya a crear el external grid

Cambiar el generador que estaba como slack a PV y despacharlo con la potencia que se estaba despachando. Ir al esternal grid y slack y dejarlo como SL cambiando el tipo y ajustando el valor del voltaje, prender el external grid o ponerlo en servicio, correr el flujo y comprobar que esta despachando en cero lo cual indica que no esta cambiando las condiciones del sistema. (calibrar modelo)

Ubicarse sobre el network data y seleccionar pestaña denominada Boundaries aquí se guardaran los boundaries que se ecreen

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Ubicarse sobre el unifilar y sobre el cubículo de la barra que se va a reducir

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Renombrar el boundary y sobre el se agregar todas las reducciones

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Dar ok

Se sigue el mismo procedimiento para las demás zonas que desee agregar al boundary Y aparecen los boundarys creados

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Tener en cuenta la orientación para definir el corte hacia la izquierda o derecha.

Check Split le permite visualizar las regiones en que se partió el sistema. Ir a la pestaña de opciones de simulación y efectuar la reducción de redes con la pestaña de network reducción

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Seleccionar método para flujo de carga (puede ser cualquiera)

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Seleccionar el método para el cortocircuito (debe ser completo)

Hacer clic en Ejecutar

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Para verificar que se alla efectuado bien el equivalente ubicarse sobre la barra donde halla eefctuado el equivalente.

Correr flujo y verificar tensiones en barras sean igual a las condiciones iniciales antes del equivalente.

DGS plataforma de intercambio de datos entre sotware… .. GUSTAVO GUTIERREZ interfaz que permite intercambio de datos entre dos plataformas. Modelar una red completa Organizar datos de una forma tanto eléctrico como grafico Crear una red nueva o actualizar una red existente Se requiere diferenciar entre los tipos de datos Cómo están organizados los datos Datos Eléctricos Datos de tipo (de fabricante – no cambian) Datos de Elemento (de topología –pueden cambiar entre una línea y otra) Parte Gráfica (son independientes) DGS (intercambio de datos) Base de datos Oracle MS-SQL ODBC System DSN Archivos en formatos ASCIL XML EXCEL ACCES

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Organización de los archivos en las B.D (es estándar no varia ni para BD ni para archivos) Estructura de datos (organizados en tablas) Tablas General (alberga información sobre el DGS como tal es única, pero obligatoria para cualquier estructura) Datos (información en filas y columnas) Primera columna (encabezado de toda la tabla) cada tabla debe corresponderá un tipo de objeto y para cada elemento del sistema. La extensión de cada tipo se relaciona con el nombre de cada hoja. Ejemplo una sola tabla para tipos de línea, otra para tfr etc., dentro de la tabla se almacena todos los tipos de líneas o de tfr que tenga en el sistema. único para cada elemento

Parámetros del elemento de acuerdo con lo que este definido en el digsilent independiente del orden

ID LOC_NAME maxload dline fline

1 nombre carga maxima distancia frecuencia

2

3

FOLD_IN =ASOCIAR EL TIPO AL ELEMENTO