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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.advisorPérez González, Ernesto
dc.contributor.authorVillegas Zapata, Daniel
dc.date.accessioned2023-01-02T16:56:14Z
dc.date.available2023-01-02T16:56:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82872
dc.description.abstractEn el presente documento se estudia el tiempo de respuesta de dos esquemas de protección eléctrica frente a diferentes escenarios de generación distribuida. Su implementación se realiza en el sistema IEEE de 13 nodos, al cual se le efectuaron modificaciones con la finalidad de simular una red de 13,2kV típica de Colombia. Inicialmente se presenta una parte teórica en la cual se explican las características de las protecciones eléctricas y los principales esquemas de protección implementados para redes de distribución, posteriormente se analizan los casos de estudio y sus consideraciones. Finalmente, se presentan los resultados de las simulaciones obtenidos para cada uno de los esquemas de coordinación de protecciones seleccionados, teniendo como consideración los períodos de mínima y máxima demanda del sistema, diferentes impedancias de falla que se puedan presentar y los tipos de generación conectados a la red de distribución (generadores sincrónicos y generadores con conexión basada en inversores). 8texto tomado de la fuente)
dc.description.abstractThis document analyzes the time response of two electrical protection schemes in different scenarios of distributed generation. Its implementation is carried out in the 13-node IEEE system, to which modifications were made in order to simulate a typical 13.2kV electrical network in Colombia. Initially, there is presented a theoretical part in which the characteristics of electrical protections and the main protection schemes implemented for distribution networks are explained, to later analyze the case studies and their considerations. Finally, the results of the simulations obtained for each of the selected protection coordination schemes are presented, taking into consideration the scenarios of minimum and maximum demand of the system. The different fault impedances that can occur and the types of generation connected to the distribution network are also taken into account (synchronous generators and static generators).
dc.format.extent126 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc330 - Economía::333 - Economía de la tierra y de la energía
dc.titleImpactos en las protecciones eléctricas en redes de distribución radiales con generación distribuida, considerando una alta penetración de fuentes basadas en inversores
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.publisher.programMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Ingeniería Eléctrica
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagister en Ingeniería Eléctrica
dc.description.researchareaProtección de sistemas eléctricos de potencia
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/
dc.publisher.facultyFacultad de Minas
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
dc.relation.indexedLaReferencia
dc.relation.referencesB. J. Brearley and R. R. Prabu, “A review on issues and approaches for microgrid protection,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 67. Elsevier Ltd, pp. 988–997, Jan. 01, 2017, doi: 10.1016/j.rser.2016.09.047.
dc.relation.referencesR. Mohanty, P. Chen, L. A. Tuan, and A. Narula, “Challenges in Protection of Converter Dominated Medium-Voltage Microgrids,” Sep. 2019, doi: 10.1109/ISGTEurope.2019.8905739.
dc.relation.referencesS. C. Ilik and A. B. Arsoy, “Effects of Distributed Generation on Overcurrent Relay Coordination and an Adaptive Protection Scheme,” in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Jul. 2017, vol. 73, no. 1, doi: 10.1088/1755-1315/73/1/012026.
dc.relation.referencesA. Yazdaninejadi, D. Nazarpour, and S. Golshannavaz, “Sustainable electrification in critical infrastructure: Variable characteristics for overcurrent protection considering DG stability,” Sustain. Cities Soc., vol. 54, Mar. 2020, doi: 10.1016/j.scs.2020.102022.
dc.relation.referencesF. M. NOROĞLU and A. B. ARSOY, “Central coordination relay for distribution systems with distributed generation,” TURKISH J. Electr. Eng. Comput. Sci., vol. 23, pp. 2150–2160, 2015, doi: 10.3906/elk-1302-80.
dc.relation.referencesH. L. R. van der Walt, R. C. Bansal, and R. Naidoo, “PV based distributed generation power system protection: A review,” Renewable Energy Focus, vol. 24. Elsevier Ltd, pp. 33–40, Mar. 01, 2018, doi: 10.1016/j.ref.2017.12.002.
dc.relation.referencesUnited States Department of Energy, “20% Wind Energy by 2030: Increasing Wind Energy’s Contribution to U.S. Electricity Supply | Department of Energy,” 2008. https://www.energy.gov/eere/wind/20-wind-energy-2030-increasing-wind-energys-contribution-us-electricity-supply (accessed Nov. 29, 2019).
dc.relation.referencesZ. Hisham, H. Hashim, Z. Shukri, and Z. Ishak, “Evaluation of Protective Relaying Reliability in Renewable Energy Environment,” Indones. J. Electr. Eng. Comput. Sci., vol. 8, no. 2, p. 407, Nov. 2017, doi: 10.11591/ijeecs.v8.i2.pp407-413.
dc.relation.referencesT. S. Basso and R. DeBlasio, “IEEE 1547 series of standards: Interconnection issues,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 19, no. 5, pp. 1159–1162, Sep. 2004, doi: 10.1109/TPEL.2004.834000.
dc.relation.referencesG. A. Quiroga, C. F. M. Almeida, H. Kagan, and N. Kagan, “Protection system considerations in networks with distributed generation,” in Power Systems, no. 9789811070006, Springer Verlag, 2018, pp. 255–280.
dc.relation.referencesX. Xu, T. Wang, L. Mu, and J. Mitra, “Predictive Analysis of Microgrid Reliability Using a Probabilistic Model of Protection System Operation,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 32, no. 4, pp. 3176–3184, Jul. 2017, doi: 10.1109/TPWRS.2016.2628812.
dc.relation.referencesF. Mumtaz and I. S. Bayram, “Planning, Operation, and Protection of Microgrids: An Overview,” in Energy Procedia, Feb. 2017, vol. 107, pp. 94–100, doi: 10.1016/j.egypro.2016.12.137.
dc.relation.referencesD. Turcotte and F. Katiraei, “Fault contribution of grid-connected inverters,” 2009, doi: 10.1109/EPEC.2009.5420365.
dc.relation.referencesS. Chowdhury, S. P. Chowdhury, and P. Crossley, Microgrids and active distribution networks. Institution of Engineering and Technology, 2009.
dc.relation.referencesS. A. Gopalan, V. Sreeram, and H. H. C. Iu, “A review of coordination strategies and protection schemes for microgrids,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 32. Pergamon, pp. 222–228, Apr. 01, 2014, doi: 10.1016/j.rser.2014.01.037.
dc.relation.referencesN. K. CHOUDHARY, S. R. MOHANTY, and R. K. SINGH, “Impact of distributed generator controllers on the coordination of overcurrent relays in microgrid,” TURKISH J. Electr. Eng. Comput. Sci., vol. 25, no. 4, pp. 2674–2685, 2017, doi: 10.3906/elk-1603-197.
dc.relation.referencesC. M. Doñez Gutierrez and J. J. López Marquez, “Selección y análisis de equipo de protección en los sistemas de distribución (23 kV) para proporcionar la acción correcta a la naturaleza de las fallas,” México, Oct. 2015. Accessed: Jun. 22, 2022. [Online]. Available: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/9365/3/TESIS.pdf.
dc.relation.referencesJ. F. Piñeros, L. Y. Agudelo, A. M. Gutierrez, J. F. Llano, and D. Echeverri, “COORDINACIÓN DE PROTECCIONES RETOS Y NECESIDADES PARA LA SEGURIDAD DEL SISTEMA,” Mar. 2019. Accessed: Jun. 22, 2022. [Online]. Available: http://www.cigrecolombia.org/Documents/Memorias/Workshop-B5-22-10-2019/B5.21_674.pdf.
dc.relation.referencesS. Ward et al., “Redundancy considerations for protective relaying systems,” 2010, doi: 10.1109/CPRE.2010.5469478.
dc.relation.referencesJ. D. Valbuena Godoy, “Respuesta de un esquema de protección en distribución incluyendo generación distribuida,” Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2020.
dc.relation.referencesS. Ramírez Castaño, E. Alejandro Becerra Hernández, and A. M. Contento Castaño, Protección de Sistemas Eléctricos, Primera ed. Manizales: Manizales: Universidad Nacional de Colombia, 2003.
dc.relation.referencesEmpresas Públicas de Medellín, “Guía Metodológica N o GM-14: Coordinación de protecciones redes de distribución GT-14 Guía Técnica: Coordinación de protecciones redes de distribución Guía Metodológica N o GM-14: Coordinación de protecciones redes de distribución,” 2019. Accessed: Jun. 22, 2022. [Online]. Available: https://www.cens.com.co/Portals/0/normas-y-especificaciones/documentos en revisión/14-COORDINACION PROTECCIONES/GM-14 GUIA METODOLOGICA COORDINACION DE PROTECCIONES REDES DE DISTRIBUCION.pdf?ver=2021-04-20-102813-390.
dc.relation.referencesSYC Elctric Company, “Fusibles de Potencia SM para subestaciones, distribución en exteriores.” https://www.sandc.com/es/productos-y-servicios/productos/fusibles-de-potencia-sm/ (accessed Jun. 22, 2022).
dc.relation.referencesC. Janeth and D. Urbina, “Análisis del impacto sobre las protecciones eléctricas al instalar sistemas solares fotovoltaicos en una red de distribución con nivel de tensión 13.2 kv,” Manizales, 2015. Accessed: Jun. 22, 2022. [Online]. Available: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57305.
dc.relation.referencesJ. Leonardo, C. Pazmiño, W. Orlando, and F. Quilca, “ESTUDIO DE AJUSTE Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES CON RELÉS DIGITALES (IED) DEL SISTEMA ELÉCTRICO QUITO EN NIVELES DE VOLTAJE DE 138kV y 46kV,” Quito, Sep. 2008. Accessed: Jun. 22, 2022. [Online]. Available: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/882.
dc.relation.references“SEL-351A Sistema de protección | Schweitzer Engineering Laboratories.” https://selinc.com/es/products/351A/ (accessed Nov. 14, 2022).
dc.relation.referencesGE Power Management, “Distribution System Feeder Overcurrent Protection,” Ontario. Accessed: Jun. 22, 2022. [Online]. Available: https://www.gegridsolutions.com/products/applications/get6450.pdf.
dc.relation.referencesZhuhai Powint Electric Co, “Disyuntor montado en poste - ZW32-12 - Zhuhai Powint Electric Co.,Ltd - de vacío / trifásico / AC.” https://www.directindustry.es/prod/zhuhai-powint-electric-co-ltd/product-235326-2385796.html (accessed Jun. 22, 2022).
dc.relation.referencesATA ELECTRIC, “Ficha tecnica chardon | Enhanced Reader.” moz-extension://5313e6e9-e97c-4ece-aadb-0f6c111c5683/enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Firp-cdn.multiscreensite.com%2F9f80eacf%2Ffiles%2Fuploaded%2FReconectador_Chardon.pdf (accessed Jun. 22, 2022).
dc.relation.referencesCELSA, “Seccionalizador digital.” https://www.celsa.com.co/es/proteccion-y-maniobra/73-seccionalizador-digital.html (accessed Jun. 22, 2022).
dc.relation.referencesIEEE Std C37.48.1, “IEEE Guide for the Application, Operation, and Coordination of High-Voltage (>1000 V) Current-Limiting Fuses,” C37.48.1-2011, 2011. https://ieeexplore.ieee.org/document/6178752 (accessed Jun. 22, 2022).
dc.relation.referencesW. H. Kersting, “Radial distribution test feeders,” Proc. IEEE Power Eng. Soc. Transm. Distrib. Conf., vol. 2, no. WINTER MEETING, pp. 908–912, 2001, doi: 10.1109/PESW.2001.916993.
dc.relation.referencesS. Ramírez, “Redes de distribución de energía,” Redes de distribución de energía. Universidad Nacional de Colombia, pp. 653–843, Apr. 05, 2009, Accessed: May 23, 2016. [Online]. Available: http://www.bdigital.unal.edu.co/3393/12/958-9322-86-7_Parte4.pdf.
dc.relation.referencesL. F. Gaitán, J. D. Gómez, and E. Rivas-Trujillo, “Quasi-Dynamic Analysis of a Local Distribution System with Distributed Generation. Study Case: The IEEE 13 Nodes System | Enhanced Reader,” TecnoLógicas, vol. 22, pp. 195–212, 2019, doi: 10.22430/22565337.1489.
dc.relation.referencesS. Kittiwattanaphon, “DIgSILENT PowerFactory User Manual 2017.” Accessed: Jun. 29, 2022. [Online]. Available: https://www.academia.edu/35776168/DIgSILENT_PowerFactory_User_Manual_2017.
dc.relation.referencesF. G. Castro Elgueta and C. Rahmann Zúñiga, “Impacto de la generación distribuida en la estabilidad de sistemas de potencia,” Universidad de Chile, 2013. Accessed: Jun. 29, 2022. [Online]. Available: https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/112742.
dc.relation.referencesA. Marinopoulos, F. Papandrea, M. Reza, S. Norrga, F. Spertino, and R. Napoli, “Grid integration aspects of large solar PV installations: LVRT capability and reactive power/voltage support requirements,” 2011, doi: 10.1109/PTC.2011.6019324.
dc.relation.referencesSEL, “SEL-351 Sistema de protección | Schweitzer Engineering Laboratories.” https://selinc.com/es/products/351/docs/ (accessed Aug. 02, 2022).
dc.relation.referencesS&C Electric Company, “Eslabones Fusibles Positrol®.” https://www.sandc.com/es/productos-y-servicios/productos/eslabones-fusibles-positrol2/ (accessed Aug. 02, 2022).
dc.relation.referencesCNO, “Acuerdo 1322 Por el cual se actualiza el documento ‘Requisitos de Protecciones para la conexión de Sistemas de Generación en el SIN’ | C.N.O,” 2020. https://www.cno.org.co/content/acuerdo-1322-por-el-cual-se-actualiza-el-documento-requisitos-de-protecciones-para-la (accessed Jun. 29, 2022).
dc.relation.referencesCongreso de Colombia, “Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1715_2014].” http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html (accessed Jun. 29, 2022).
dc.relation.referencesCREG, “Alejandría - Resolución 174 de 2021 CREG.” https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0174_2021.htm (accessed Jun. 29, 2022).
dc.relation.referencesO. Gómez Carmona and C. J. Zapata, “Efecto del desbalance en las cargas sobre la valoración de confiabilidad de un sistema de distribución de energía eléctrica,” Revista de Ingenieria SciELO, vol. 25. SciELO, Bogotá, Jun. 2007, Accessed: Jun. 29, 2022. [Online]. Available: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-49932007000100006.
dc.relation.referencesEPM, “GM-10 Guía Metodológica: Análisis de cortocircuito y falla a tierra,” 2019. Accessed: Jun. 29, 2022. [Online]. Available: https://www.cens.com.co/Portals/0/normas-y-especificaciones/documentos en revisión/10-CORTOCIRCUITO FALLA A TIERRA/GM-10 GUIA METODOLOGICA ANALISIS DE CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA.pdf?ver=2021-04-20-102316-140.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembElectricidad - Aparatos e instrumentos - Protección
dc.subject.lembProducción de energía eléctrica- Generación
dc.subject.proposalGeneración distribuida
dc.subject.proposalEsquema de protección
dc.subject.proposalProtecciones eléctricas
dc.subject.proposalRedes de distribución
dc.subject.proposalDistributed generation
dc.subject.proposalProtection scheme
dc.subject.proposalElectrical protections
dc.subject.proposalDistribution networks
dc.title.translatedImpacts on electrical protections in radial distribution networks with distributed generation, considering a high penetration of sources based on inverters
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
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dcterms.audience.professionaldevelopmentEstudiantes
dcterms.audience.professionaldevelopmentInvestigadores
dcterms.audience.professionaldevelopmentMaestros
dc.description.curricularareaÁrea Curricular de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Control


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