Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/81692
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dc.contributor.advisorOrtiz Muro, Víctor Hugo
dc.contributor.authorApodaca Zamora, Federico
dc.date.accessioned2020-08-15T19:06:03Z-
dc.date.available2020-08-15T19:06:03Z-
dc.date.issued2016-01-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/81692-
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.description.abstractEn este trabajo se estudian problemas en el campo de medición, control y protección digital de sistemas polifásicos de transmisión de energía eléctrica. Se desarrolla software dedicado al procesamiento y colección en tiempo real de señales que se propagan por esos sistemas. Para efectos de implementación de un caso práctico y probar la tesis, se utilizó un prototipo de red a escala de laboratorio que entrega señales de baja potencia. Por lo anterior, el trabajo involucra el uso de componentes de hardware y programación de software, ello con fines de manejar muestras digitalizadas dentro de un concentrador de datos (PDC). Con dicha integración de componentes se obtuvo un sistema de prueba a escala de laboratorio para monitoreo de área amplia (WAMS). Se hace alusión a un procesamiento digital de señales que se ejecuta dentro de una plataforma de simulación de tiempo real OPAL-RT®. Particularmente las pruebas de filtrado digital utilizan un Filtro Fourier con muestreo de 16 o 32 muestras por cada ciclo de frecuencia fundamental. Se deja fuera del alcance de esta tesis describir a la unidad de medición fasorial (PMU), sólo se toman los algoritmos de un trabajo precedente. El documento está redactado de tal manera que sirve como metodología de pruebas para un WAMS. Para no hacer extensiva la redacción de la tesis, se excluye el trabajo hecho para obtener nuestro prototipo físico de red a escala de laboratorio. Se hace énfasis a explicar las etapas de registro de señales analógicas con tarjetas DAQ, el filtrado análogo-digital y la codificación algoritmos de nuestro módulo WAMS. En ese entorno se simulan retardos de la transmisión de datos y se prueba el código completo del WAMS. Los resultados demuestran que se logró registrar eventos a nivel de sistema y bajo distintos escenarios operativos.
dc.description.tableofcontentsDedicatoria ............................................................................................................................. I Agradecimientos .................................................................................................................. II Resumen .............................................................................................................................. III Abstract ............................................................................................................................... IV Lista de Figuras ................................................................................................................... V Lista de Tablas .................................................................................................................. VII Lista de Acrónimos .......................................................................................................... VIII Tabla de Contenido ............................................................................................................ IX Capítulo I Introducción ...................................................................................................... 1 1.1. Antecedentes .................................................................................................................... 1 1.2. Justificación ..................................................................................................................... 5 1.3. Objetivos .......................................................................................................................... 6 1.3.1. Objetivos Particulares ........................................................................................................... 7 1.4. Hipótesis .......................................................................................................................... 7 1.5. Metodología ..................................................................................................................... 8 1.6. Organización de la tesis ................................................................................................. 10 1.7. Referencias .................................................................................................................... 11 Capítulo II Descripción de las WAMS y características de las PMU ........................... 13 2.1. Introducción ................................................................................................................... 13 2.2. Componentes de un WAMS .......................................................................................... 14 2.2.1. Arquitectura centralizada .................................................................................................... 15 2.2.2. Arquitectura descentralizada ............................................................................................... 15 2.2.3. Arquitectura distribuida....................................................................................................... 16 2.3. Modelo de software para una Unidad de Medición Fasorial Virtual ............................ 17 2.3.1. Programación de la PMU virtual ......................................................................................... 18 2.3.1.1. Filtro Anti-Aliasing (FAA) .......................................................................................... 19 2.3.1.2. Programación del Filtro Digital .................................................................................... 20 2.3.1.3. Salida del PMU con valores de Secuencias .................................................................. 21 2.3.1.4. Etiquetado de tiempo del GPS y reducción de muestras .............................................. 21 2.4. Conclusiones del capítulo .............................................................................................. 22 X 2.5. Referencias .................................................................................................................... 23 Capítulo III Implementación del PDC y diseño de una GUI ......................................... 24 Implementación del PDC y Diseño de una GUI .................................................................. 24 3.1. Introducción ................................................................................................................... 24 3.2. Descripción y características de un PDC ....................................................................... 25 3.2.1 Descripción de la reorganización de Sincrofasores .............................................................. 27 3.3. Aplicaciones prácticas de sincrofasores ........................................................................ 28 3.3.1 Registro de Potencia ............................................................................................................. 29 3.3.2 Obtención de Ángulos de desfase y calculo factor de Potencia ........................................... 30 3.4. Diseño e Implementación de una GUI en un Sistema de Monitoreo en Tiempo Real .. 31 3.4.1 Comunicación entre Simulación en Tiempo Real y Software de Diseño. ........................... 31 3.4.2 Diseño del Panel de Visualización ....................................................................................... 32 3.5. Conclusiones del capítulo .............................................................................................. 34 3.6. Referencias .................................................................................................................... 34 Capítulo IV Pruebas del desempeño al WAMS a escala de laboratorio ...................... 36 4.1. Introducción ................................................................................................................... 36 4.2. Metodología de pruebas del WAMS ............................................................................. 37 4.2.1. Red Física a Escala de Laboratorio ..................................................................................... 38 4.2.2. Simulador en Tiempo Real .................................................................................................. 38 4.2.3. Equipo de Validación .......................................................................................................... 39 4.3. Pruebas de Desempeño .................................................................................................. 39 4.3.1. Pruebas de Validación del Sistema Propuesto .................................................................... 39 4.3.2. Distancia Eléctrica............................................................................................................... 43 4.3.3. Aumento de carga con impedancia constante y compensación con capacitores ................. 44 4.4. Conclusiones de Capítulo .............................................................................................. 48 4.5. Referencias .................................................................................................................... 48 Capítulo V Conclusiones ................................................................................................... 49 5.1. Conclusiones generales.................................................................................................. 49 5.2. Aportaciones .................................................................................................................. 49 5.3. Trabajos futuros ............................................................................................................. 51 Apéndice A .......................................................................................................................... 52 Apéndice B .......................................................................................................................... 53
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa-
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectIngenieria Electrica
dc.titleDesarrollo e implementación de un WAMS a escala de laboratorio.
dc.typeTesis de Maestria
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderApodaca Zamora, Federico
dc.coverageGUADALAJARA, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis-
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA-
dc.degree.departmentCUCEI-
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara-
dc.degree.creatorMAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA-
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