Archive for the ‘DC Microgrid’ Category
El 17 Marzo 2017 sí una charla titulada «Taller de Redacción de Papers». El evento fue organizado por los integrantes de la Sección Estudiantil de la Sociedad de Sistemas de Potencia de la IEEE en la Universidad Nacional de Ingeniería – IEEE PES UNI (Lima, Perú) y se desarrolló en la Sede de la Rama Estudiantil IEEE PES UNI en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) de la UNI. He tratado de resumir lo experimentado y visto en estas diapositivas, además de poder explicar en pizarra detalles de posibles temas en base a la actualidad energética. Éste tema es uno de aquellos que voy a ir progresivamente mejorándolo aportando nuevos elementos que sean útiles, prácticos y claros. Contacto: jmirez@uni.edu.pe
Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo
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Este es un esquema bastante interesante aunque no lo veo tan práctico, sin embargo, considero que el autor visualizó la idea de dos lugares diferentes con diferente potencial energético renovable en la misma área en que se implementa la microred. Hacia el lado izquierdo se visualiza turbinas eólicas como fuente de generación renovable y en la derecha se visualiza que son paneles solares. En ambos lados se tienen cargas AC y DC. El bus de la microred prácticamente está partido en dos. A ambos sub-bus se conectan con conversores AC/DC a un sólo bus o barra que viene a ser la del punto de común acoplamiento con la red eléctrica externa, a la que también está conectada un sistema de almacenamiento que da soporte a ambas partes de la microred. Existen también supercapacitores, pero considero que estos están más que todo por asuntos de mejorar la calidad de la energía eléctrica que por un respaldo en bloque de toda o parte de la microred.
Fuente: Wenchao Fan, Zaijun Wu, Xiaobo Dou et at «Design of a Microgrid with Low-Voltage Ride-Through Capability and Simulation Experiment». Journal of Applied Mathematics, Vol.2014, Art. ID 324527
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Cordialmente invitados a mi conferencia hoy miércoles 23 de noviembre desde las 5:45 pm a 6:45 pm en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería (ingreso por la puerta 5 de la universidad). Esta ponencia lo doy en el marco del VII Simposio de Ingeniería Eléctrica dedicado a las Energías Renovables organizado por la Sección PES de la Rama IEEE de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Desde la necesidad energética mundial, los recursos renovables, el cambio climático, los sistemas eléctricos avanzados, las microredes son tratados para terminar la exposición con mostrar al auditorio detalles de la investigación sobre interconexión entre microredes de corriente continua.
PD: Si alguien desea grabar la conferencia, favor me avisa para luego subirlo a YouTube.
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Enlace del libro (información, precio, compra): https://www.morebooks.de/store/es/book/introducci%C3%B3n-al-modelamiento-y-simulaci%C3%B3n-de-microredes-de-energ%C3%ADa/isbn/978-3-639-63529-4
Introducción al Modelamiento y Simulación de Microredes de Energía
Un acercamiento a los sistemas eléctricos del futuro mediante la ingeniería, física, matemática y programación
Editorial Académica Española (2016-10-25 )
ISBN-13:978-3-639-63529-4
ISBN-10:3639635299
EAN:9783639635294
Idioma del libro:
Notas y citas / Texto breve:
En el libro desarrollo el modelamiento y simulación de una microred (microgrid) de voltaje continuo/alterno alimentado con fuentes solar fotovoltaica, eólica, de almacenamiento, una red eléctrica convencional (red de empresa pública o privada de electricidad) y que posee además cargas eléctricas. En dicha microgrid se realiza la evaluación del comportamiento de los parámetros del sistema: voltaje, corriente, potencia y energía eléctrica, en condiciones normales de funcionamiento. Matlab/Simulink de MathWork Inc. es la herramienta de simulación usada y los códigos son dados en Anexos. El libro está pensando para un amplio círculo de lectores, entre: (a) estudiantes de pregrado y postgrado de diferentes carreras relacionadas a la temática de microgrids, energias renovables y energia en general, como son de ingeniería mecanica, eléctrica, electrónica y electromecanico; física, matemática, computacion, economía, entre otras; (b) empresarios y profesionales que desean especializarse o ampliar sus conocimientos en energías renovables y/o modelamiento matemático y simulación numérica; (c) autoridades y público en general interesados en temas de energía.
Editorial: Editorial Académica Española
Sitio web: https://www.eae-publishing.com
Por (autor): Jorge Luis Mírez Tarrillo
Número de páginas: 240
Publicado en: 2016-10-25
Categoría: Tecnología
Palabras clave: Energías renovables, Microred, Modelamiento y Simulación, sistema eléctrico, Matlab Simulink
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The dc-bus microgrid link the diferent component of the microgrid both loads as sources. The figure is a general representation with conextion to AC-grid, wind turbine, PV solar plant, DC and AC loads, Batteries, fluwheel, micro turbine, AC/DC converser, DC/AC converser and DC/DC converser.
Source:
S. Vimalraj, P. Somasundaram, “Fault Detection, Isolation and Identification of Fault Location in Low-Voltage DC Ring Bus Microgrid System,” Int. J. Advanced Res. in Electrical, Electronics and Instr. Eng. vol. 3, special iss. 2, pp: 570-582, Apr. 2014
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In this system, a PV-diesel hybrid concept with dc grid has been proposed where the PV panel is not placed in any central location but distributively placed on roof tops at conventional locations. The number of solar PVs placed on a roof is such that they can be connected directly to the grid. The diesel generator is needed to give support to the system during bad weather and reduce the battery storage for the system. Diesel generator is placed at a convenient location and in case of higher demand; several diesel generators could be installed at the same place as per increased load demand. Diesel generators would be connected to the grid via ac-dc converters. A battery may be placed to store the power generated from diesel generator. Each consumer is connected to the grid and is metered for the energy consumed. Schematic diagram of a dc micro grid and a typical setup inside the consumer premises is shown in Figure. A consumer will have a dc-dc converter to convert the high grid voltage to nominal 12 V and charge a battery set up individually at the premises to store energy. It may be mentioned here that the charge controller to protect the battery is built inside the converter. During the day time, solar panels will produce output to be stored in the batteries of the individual customers. The size of the batteries will be deduced as per their energy demand. The customer has two options so far the household loads are connected-he/she can use all dc loads or can use an inverter (similar to an IPS) to have 240 Vac load in his house. This option will be useful when the actual power consumption by some of the consumers (well off consumers) are high and rich enough to use household gadgets like fridge, TV etc.
Source:
Syed Enam Reza, Mou Mahmood, A. S. M Kalkobad, Ehasanul Kabir, Nahid-ur-Rahman Chowdhury, “A Novel Load Distribution Technique of DC Micro-Grid Scheme on PV-Diesel Hybrid System for Remote Areas of Bangladesh,” Int. J. Scient. & Tech. Res., vol 2, issue 1, pp: 133-137, Jan. 2013
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A schematic of the dc microgrid with the conventions employed for power is given in Figure. The dc bus connects wind energy conversion system (WECS), PV panels, multilevel energy storage comprising battery energy storage system (BESS) and supercapacitor, EV smart charging points, EV fast charging station, and grid interface. The WECS is connected to the dc bus via an ac–dc converter. PV panels are connected to the dc bus via a dc–dc converter. The BESS can be realized through flow battery technology connected to the dc bus via a dc–dc converter. The supercapacitor has much less energy capacity than the BESS. Rather, it is aimed at compensating for fast fluctuations of power and so provides cache control.
Source:
Kai Strunz, Ehsan Abbasi and Duc Nguyen Huu «DC Microgrid for Wind and Solar Power Integration» IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol. 2, No. 1, March 2014.
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In the not too distant future, the smart grid will emerge as a system of organically integrated smart microgrids with pervasive visibility and command-and-control functions distributed across all levels. The topology of the emerging grid will therefore resemble a hybrid solution, the core intelligence of which grows as a function of its maturity and extent. Figure shows the topology of the smart grid in transition.
Source:
Hassan Farhangi “The Path of the Smart Grid” IEEE Power & Energy Mazagine. January/February 2010. Pag 18 -28.
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As Figure shows, the smart grid is therefore expected to emerge as a well-planned plug-and-play integration of smart microgrids that will be interconnected through dedicated highways for command, data, and power exchange. The emergence of these smart microgrids and the degree of their interplay and integration will be a function of rapidly escalating smart grid capabilities and requirements. It is also expected that not all microgrids will be created equal. Depending on their diversity of load, the mix of primary energy sources, and the geography and economics at work in particular areas, among other factors, microgrids will be built with different capabilities, assets, and structures.
Source:
Hassan Farhangi “The Path of the Smart Grid” IEEE Power & Energy Mazagine. January/February 2010. Pag 18 -28.
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J963e: Other example of microgrid con cell fuel wind turbine PV microturbine battery bank and loads…
This microgrid have different elements: wind turbine, photovoltaics, fuel cell, battery bank, microturbine and interconection with main grifd. The level power is little but it is a interesting microgrid for study. It is a typical AC microgrid with load distribuited in many locations into microgrid. Main grind is a sub-transmission network in 20 kV.
Image Source:
Aris L. Dimeas, Nikos D. Natziargyriou “Operation of Multiagent System for Microgrid Control” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 3, August 2005.
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The overall procedure is the following:
1. The Market Operator (MO) announces the prices for selling (SP) or buying (BP) energy to the Microgrid. Normally it is SP>BP.
2. The local loads announce their demands for the next 15 minutes and an initial price (DP) for the kWh. It is DP>BPand DP<SP.
3. The production units accept or decline the load offer according to an Auction Price (AP).
4. The negotiation continues for a specific time (5 min).
5. After the end of the negotiation time, all the units have adjusted their set points. If there is no production unit within the Microgrid to satisfy the load demand, the power is bought from the grid. In addition, the grid can be considered as a load too, so the production or storage units can sell energy to the grid.
Source:
Aris L. Dimeas, Nikos D. Natziargyriou “Operation of Multiagent System for Microgrid Control” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 3, August 2005.
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