dc.contributor | Ríos Mesías, Mario Alberto | |
dc.contributor | Oliveira de Jesus, Paulo Manuel de | |
dc.creator | Vásquez Rojas, Juan Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T21:17:33Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T00:50:29Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T21:17:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T00:50:29Z | |
dc.date.created | 2023-07-27T21:17:33Z | |
dc.date.issued | 2023-06-28 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/1992/68816 | |
dc.identifier | instname:Universidad de los Andes | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Séneca | |
dc.identifier | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8727854 | |
dc.description.abstract | En este documento se realiza un despacho económico mediante un Flujo Optimizado de Carga (OPF) en un sistema híbrido HVDC/HVAC que incorpora fuentes de energía renovable no convencionales (FNCER) como la solar y la eólica. El objetivo es minimizar los costos de generación y satisfacer eficientemente la demanda del sistema. Debido a la naturaleza intermitente de las FNCER, se utiliza un modelo a corto plazo para obtener la posible potencia inyectada de cada fuente renovable durante las 24 horas del día, lo cual es esencial para el OPF y la estimación de su generación. Para modelar la incertidumbre de estas fuentes, se aplica el método estadístico del punto de estimación (PEM), considerando que cada fuente renovable es independiente y no correlacionada. Mediante el cálculo de puntos y pesos de concentración, se determina la potencia inyectada por cada FNCER y su impacto en el sistema, generando diferentes casos de generación para un día. El sistema utilizado para este proyecto es el BM1 de CIGRE, un sistema híbrido HVDC/HVAC que incorpora FNCER y donde se implementa el OPF. Se plantea una función de optimización para minimizar los costos de generación en las centrales térmicas, mientras que las FNCER y las centrales hidráulicas tienen costos de generación nulos. No obstante, las centrales hidráulicas están sujetas a una restricción de reserva rodante del 10%. Para analizar el impacto de las FNCER en el despacho económico del sistema híbrido, se emplea la metodología en horas clave del día (1, 13 y 19), que representan momentos de menor demanda, mayor generación renovable y mayor demanda con menor generación renovable, respectivamente. El objetivo es evaluar cómo afectan la variabilidad de estas fuentes en el despacho económico de un sistema híbrido HVDC/HVAC, que incorpora la tecnología HVDC-VSC en sus líneas de transmisión. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Andes | |
dc.publisher | Ingeniería Eléctrica | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
dc.relation | X. Yang and Y. Lang, "Applicability Analysis of Probabilistic Power Flow Calculation Method in AC/DC Hybrid Grid", IEEE 3rd International Electrical and Energy Conference (CIEEC), Beijing, China., Sept. 2019, pp. 1-7. | |
dc.relation | R. Ryndzionek and L. Sienkiewicz, "Evolution of the HVDC Link Connecting Offshore Wind Farms to Onshore Power Systems," IEEE 3rd International Electrical and Energy Conference (CIEEC), Gdansk, Poland,,Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdask University of Technology, , April 2020, pp. 1-6 | |
dc.relation | Liera-Moreno, E.V., Gutiérrez Alcaraz, G., & Tovar Hernández, J. H. (2012). "Estrategias operativas de compañías de generación en mercados Spot de electricidad". Ingeniería, investigación y tecnología, [Internet] vol.13. no 3, pp. 351-364. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140577432012000300009&lng=es&tlng=esLiera-Moreno, E.V., Gutiérrez Alcaraz, G., & Tovar Hernández, J. H. (2012). "Estrategias operativas de compañías de generación en mercados Spot de electricidad". Ingeniería, investigación y tecnología, [Internet] vol.13. no 3, pp. 351-364. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140577432012000300009&lng=es&tlng=es | |
dc.relation | Hong, H. (1998). An efficient point estimate method for probabilistic analysis. Reliability Engineering. System Safety Volume 59, 261-267. doi: https://doi.org/10.1016/S0951-8320(97)00071-9 | |
dc.relation | CIGRÉ W.G.B4.42" DC Systems and Power Electronics", Brochure 804, CIGRÉ, pp.135-138, Junio 2020 | |
dc.relation | Olson, K.; Andreas, A.; (2012). Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority (NELHA): Hawaii Ocean Science Technology Park; Kailua-Kona, Hawaii (Data); NREL Report No. DA5500-64450. http://dx.doi.org/10.7799/1183461 | |
dc.relation | J. M. Guevara-Diaz. (2013). "Cuantificación del perfil del viento hasta 100 m de altura desde la superficie y su incidencia en la climatología eólica", Terra. [En línea]. Vol. 29, no. 46°. pp. 81-101, 2013. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/721/72130181006.pdf | |
dc.relation | P.Biswas, P.Suganthan, y G.Amaratunga.(2017). "Optimal power flow solutions incorporating stochastic wind and solar power", Energy Conversion and Management. [Internet]. Vol. 148, n.o 15, pp. 1194-1207. Disponible en Energy Conversion Digital Library, doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.06.071 | |
dc.relation | Alshammari, K. Alrajhi. R. El-Shatshat, (2021) "Optimal Power Flow for Hybrid AC/MTDC Systems", Arabian Journal for Science and Engineering, Vol 47, pp. 2977-2986. https://doi.org/10.1007/s13369-021-05983 | |
dc.relation | I. U. Khan, N. Javaid, K. A. A. Gamage, C. J. Taylor, S. Baig, and X. Ma. (2020, ag). "Heuristic Algorithm Based Optimal Power Flow Model Incorporating Stochastic Renewable Energy Sources", IEEE Access. Vol. 8, pp. 148622-148643. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/9167218. | |
dc.relation | Shaheen, M.A.M.; Ullah, Z.; Qais, M.H.; Hasanien, H.M.; Chua, K.J.; Tostado-Véliz, M.; Turky, R.A. Jurado, F.; Elkadeem, M.R(,(2022,Nov). "Solution of Probabilistic Optimal Power Flow Incorporating Renewable Energy Uncertainty Using a Novel Circle Search Algorithm", Energies, Vol 15, no 8303, pp.1-19. doi: https://doi.org/10.3390/en15218303 | |
dc.relation | D. Kirschen and G. Strbac, Fundamentals of Power System Economics. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd ,pp.149-150,2004 | |
dc.relation | User Manual, DIgSILENT PowerFactory, Gomaringen, Germany, pp.911-920, 2020. | |
dc.relation | R. Palma, W. Brokering, B. Blanco et al, eds., Atrapando el sol en los Sistemas Eléctricos de Potencia., Santiago de Chile: 2018. | |
dc.relation | Van Hertem, D., Ghandhari, M.: 'Multi-terminal VSC HVDC for the European supergrid: Obstacles', Renew. Sustain. Energy Rev.14, (9), pp. 3156-3163, 2010. | |
dc.relation | H.Morales, J. M., Baringo, L., Conejo, A. J., & Mínguez, R. (2010) " Probabilistic power flow with correlated wind sources". IET Generation, Transmission & Distribution, 4, 641-651 doi: 10.1049/iet-gtd.2009.063 | |
dc.relation | XM. (2019)."Históricos de demanda". [Internet]. Disponible en https://www.xm.com.co/consumo/historicos-de-demanda. | |
dc.relation | A.C. Cepeda, M.A. Rios, "Bulk power system availability assessment with multiple wind power plants," International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol. 11, no. 1, pp. 27-36, 2023 | |
dc.relation | M. A. Rios and M. D. Medina, "PEM-based Generation Adequacy Assessment of Power Systems with Non-Conventional Renewable Energy Sources", 17th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), Manchester, United Kingdom, pp. 1-6,2022. | |
dc.relation | E. Geovanny Guamá Erira, Soporte de Tensión Mediante Enlace HVDC-VSC y Conexión de Recurso Eólico, Proyecto de grado Ingeniería Eléctrica, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de los Andes, Bogotá 2018. | |
dc.relation | I. Reyes, Análisis probabilístico de la capacidad de carga de un sistema de transmisión con alta participación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), Proyecto de grado Ingeniería Eléctrica, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de los Andes, Bogotá 2022. | |
dc.relation | C. Ardila, Probabilistic loasd flow in HVAC/HVDC systems with high participation of intermitent renewable energy sources, Tesis Maestría, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad de los Andes, Bogotá, 2020. | |
dc.relation | S. Fang, S. Member, H. Cheng, Z. Yang, S. Jiang, and S. Hong, "A Novel Decoupling Approach for Solving Probabilistic Optimal Power Flow," in IEEE International Conference on Power System Technology (POWERCON), Wollongong, NSW, Australian, 2016. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
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dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
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dc.title | Despacho económico en sistemas híbridos HVDC/HVAC (MTDC & Grids) con FNCER | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |