Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/82038
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dc.contributor.advisorZúñiga Haro, Pável
dc.contributor.authorLemus Zapata, Antonio
dc.date.accessioned2020-09-13T16:07:52Z-
dc.date.available2020-09-13T16:07:52Z-
dc.date.issued2012-07-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/82038-
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.description.abstractSin lugar a dudas, la energía eléctrica ha sido la piedra angular del desarrollo global desde su invención. Prueba tangible de ello es la gran demanda eléctrica existente en la actualidad. Debido a ello, los elementos que conforman el SEP han llegado paulatinamente a sus límites físicos de operación, ocasionando que eventos de falla sean más frecuentes, reduciendo su la confiabilidad, calidad y seguridad. Lo anterior hace inevitable la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la transmisión de energía eléctrica, una de ellas es la aplicación de los sistemas FACTS. El presente documento aborda el uso de los dispositivos FACTS como una técnica que permite mejorar la capacidad del SEP para la transmisión de potencia eléctrica desde el punto de vista del balance de reactivos, utilizando al STATCOM en un punto especifico del SEP. Lo anterior, comenzando con la teoría de funcionamiento de éste tipo de compensador, mostrando su topología en la red eléctrica, los tipos de compensación que permite, así como el efecto que produce el comportamiento del STATCOM en el punto de conexión, esto mostrado con el uso de software de simulación. Consecuentemente, se abordan los conceptos generales básicos de la constitución y funcionalidad del elemento central de los FACTS, el VSC. Así mismo, se muestra el método de conmutación y control, que dan lugar a la correcta activación del convertidor y ejemplificando mediante software de simulación, el comportamiento del dispositivo. A partir de toda la teoría acerca del STATCOM, se presenta el desarrollo de un prototipo de prueba, con la finalidad de mostrarlo como un complemento del trabajo teórico, y de simulación que permita brindar un mayor soporte, así como una plataforma para la realización futura de un FACTS de mayor complejidad. Además de lo anterior, el prototipo pretende aportar información operativa del compensador al probar métodos de conmutación, control, filtrado, medición, entre otros, que serian imposibles de conseguir de un sistema real instalado.
dc.description.tableofcontentsRESUMEN ………………………………………………....... VII CONTENIDO …………………………………………………... viii LISTA DE FIGURAS …………………………………………………... x LISTA DE TABLAS …………………………………………………... xiii LISTA DE ACRONIMOS ………………………………………………....... xiv Capítulo I.- INTRODUCCIÓN 1.1.- Antecedentes.………...……………………………………………………… 1 1.2.- Justificación. …………………………………………………………………. 3 1.3.- Objetivos.…………………………………………………………………... 4 1.6.- Hipótesis.……………………………………………………......................... 4 1.5.- Metodología ………………………………………...................................... 5 1.6.- Organización de la tesis. …………………..................................................... 5 1.7.- Referencias. ………........................................................................................ 6 Capítulo II.- OPERACIÓN DEL COMPENSADOR ESTÁTICO SÍNCRONO 2.1.- Introducción.………………………………………………………………... 9 2.2.- Compensador Estático Síncrono.…………………………………………….. 10 2.2.1.- Estrategia de Conmutación SPWM. ………..………………………. 13 2.2.2.- Circuito de Acondicionamiento de Voltaje, Filtro Pasivo Pasa Bajas. .... 15 2.3.- Operación del VSC Trifásico.………………………………………………... 16 2.3.1.- Operación del VSC para el Caso de Simulación.………………….... 18 2.3.2.- Operación del Prototipo de VSC. …………………………………...... 20 2.4.- Conclusiones.……………………………………………………………….. 23 2.5.- Referencias. …………………………………………………………………... 23 Capítulo III.- ESTRATEGIA DE CONTROL Y SIMULACIÓN DEL STATCOM 3.1.- Introducción.……………………………………………………………….. 25 3.2.- Sincronización y Control del STATCOM. …………………………………… 26 3.3.- Simulación del STATCOM Utilizando un Circuito de Prueba. …………...… 31 3.3.1.- Simulación del Circuito de Prueba sin Compensación. …………...… 32 3.3.2.- Simulación del Circuito de Prueba con Compensación. …………...… 34 3.4.- Conclusiones.……………………………………………………………….. 40 3.5.- Referencias. …………………………………………………………………... 40 VIII Capítulo IV.- PROTOTIPO DE PRUEBA FACTS STATCOM 4.1.- Introducción.…………………………………………....………………….. 43 4.2.- Sistema de Prueba con Prototipo de Dispositivo STATCOM.…………….. 44 4.3.- Prueba de Operación del Prototipo STATCOM.……………………….......... 48 4.3.1.- Operación sin Compensación. …...…………………............................... 48 4.3.2.- Operación con Compensador y Conexión de la Impedancia de Carga. …. 51 4.3.3.- Operación con Compensador y Desconexión de la Impedancia de Carga. .. 55 4.4.- Conclusiones. ……………………………………………………………….. 58 4.5.- Referencias ……………………………………………………………….. 59 Capítulo V.- CONCLUSIONES GENERALES Y TRABAJOS FUTUROS 5.1.- Conclusiones Generales.…………………………………………………….. 61 5.2.- Trabajos Futuros. …………………………………………………………….. 62
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.title“Implementación de un Prototipo FACTS STATCOM para Pruebas de Operación y Verificación Teórica”
dc.typeTesis de Maestria
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderLemus Zapata, Antonio
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-
Aparece en las colecciones:CUCEI

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