Archive for the ‘Distribuited Generation’ Category
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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PPT de mi videoconferencia: «Orientaciones para hacer modelamiento matemático y simulación numérica en Ingeniería Electromecánica» en Primeras Jornadas Tecnológicas Internacionales en Electromecánica, Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, Unidad de Gestión de Tecnologías, Latacunga, Ecuador. 12 Dic 2016 3 pm (hora de Ecuador/Perú)
Invitados a dar Me Gusta en mi FanPage http://www.facebook.com/jorgemirezperu en donde pueden encontrar información de todas las publicaciones, notas y post hechos.
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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
(Dénle Me gusta en mi Fanpage personal: http://www.facebook.com/jorgemirez )
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Los sistemas eléctricos en el futuro próximo cercano van a tener que ser inteligentes por obligación competitiva entre empresas eléctricas a fin de optimizar y mejorar sus prestaciones, esto sumado a la implementación de tecnologías de energías renovables, generación distribuida, entre otras. En especial énfasis la distribución dado que promueve los activos de generación. Ante ello un nuevo marco de transmisión y distribución se hace necesario en muchos países, siendo el marco regulativo de distribución el de mayor desafío. Incluyendo la interacción con los clientes, los cuales son más activos ahora, por ejemplo, ahora se tiene que si llaman varios clientes de una misma zona se deduce que se tiene una falla. Siendo ahora cada vez más importante en la vida diaria de las personas y las industrias se requiere cambios de índices de continuidad de suministro (1) continuidad, cantidad y tiempo de cortes, (2) calidad del producto eléctrico: armónicas, flicker’s, voltaje, frecuencia, factor de potencia y (3) atención comercial. Además, se debe tener esquemas de tarifa muy óptimos y generales de tal manera que las empresas tengan una perspectiva en el tiempo estable y lo menos complicado posible. Los marcos regulatorios (regulativos) contemplados desde hace años no se adaptan a la modernidad existente.
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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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This wind turbine concept is the most adopted solution nowadays and it has been used extensively since 2000s. As shown in Figure, a PEC is adopted in conjunction with the DFIG. The stator windings of DFIG are directly connected to the power grid, whereas the rotor windings are connected to the power grid by the converter with normally 30% capacity of the wind turbine. In this concept, the frequency and the current in the rotor can be flexibly regulated and thus the variable speed range can be extended to a satisfactory level. The smaller converter capacity makes this concept attractive seen from a cost point of view. Its main drawbacks are however, the use of slip rings and the challenging power controllability in the case of grid faults—these disadvantages may comprise the reliability and may be difficult to completely satisfy the future grid requirements
Source:
Frede Blaabjerg and Ke Ma «Future on Power Electronics for Wind Turbine Systems» IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol. 1, No. 3, September 2013
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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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The use of low-speed permanent-magnet generators that have a large number of poles allows obtaining the dc sources from the multiple wounds of this electrical machine, as can be seen in Figure. In this case, the power-electronic building block (PEBB) can be composed of a rectifier, a dc link, and an H-bridge. Another possibility is to replace the rectifier by an additional H-bridge. The continuous reduction of the cost per kilowatt of PEBBs is making the multilevel cascaded topologies to be the most commonly used by the industrial solutions. This as one alternative to multinivel conversors.
Source:
Juan Manuel Carrasco, Leopoldo García Franquelo, Jan T. Bialasiewicz, Eduardo Galván, Ramón C. Portillo Guisado, Ángeles Martín Prats, José Ignacio León and Narciso Moreno-Alfonso “Power-Electronic Systems for the Grid integration of Renewable Energy Sources: A Survey”. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 53, No. 4, August 2006
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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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The DNO’s responsible for the technical operation in a medium and low voltage area, in which more than one Microgrids may exist. In addition, one or more MO’s are responsible for the Market Operation of this area. These two entities do not belong to the Microgrid, but they are the delegates of the grid. The DNO
refers to the operational functions of the system and the MO to the Market functions. It should be noted that, despite the autonomous operation of the Microgrid, it should ideally appear as a controlled, intelligent unit in coordination with the DNO.
The MGCC is the main responsible for the optimization of the Microgrid operation, or alternatively, it simply coordinates the local controllers, which assume the main responsibility for this optimization.
The LC’s control the Distributed Energy Resources (DER), production and storage units, and some of the local loads. Depending on themode of operation, they have certain level of intelligence, in order to take decisions locally. Of course, in any type of operation there are certain decisions that can be taken only locally.
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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