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Revista 15 - Noviembre 2016

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Leonardo Eulises Torres Acevedo - Guillermo E. Vinasco M. - Nicolás Muñoz G<br />

temporización esperadas. Estas lógicas son<br />

importantes para evitar que el modelo se<br />

ubique en puntos operación donde el SVC<br />

de Chinú no puede estar.<br />

Actualmente, se habilitaron los registradores<br />

de falla del SVC en Chinú, para, en eventos<br />

externos, guardar las señales pertinentes<br />

para validar el nuevo modelo dinámico<br />

(u500, q 500<br />

, Bsvc, Vref).<br />

Bibliografía<br />

[1] DIgSILENT Power Factory (Versión<br />

<strong>15</strong>.2) [Software]. (<strong>2016</strong>). Alemania.<br />

[2] XM, Expertos en Mercados, filial de ISA.<br />

http://www.xm.com.co<br />

Figura 9. Curva V-I FAT 1999 vs Modelo. TCR1<br />

fuera de servicio.<br />

Figura 10. Respuesta de la tensión en Chinú<br />

500 kV ante escalón en Vref.<br />

Conclusiones<br />

Se logró construir, implementar y probar la<br />

funcionalidad de un modelo dinámico para<br />

el SVC de Chinú; la parametrización del<br />

modelo se acopió de la documentación de<br />

diseño del mismo, de tal modo que representa<br />

mejor la respuesta dinámica del SVC<br />

en Chinú. La etapa final de una validación<br />

completa, sería comparar respuestas simuladas<br />

contra las obtenidas de registros reales<br />

de fallas, o pruebas en sitio del equipo.<br />

Se logró llegar a tiempos de respuesta similares<br />

a los medidos en las pruebas en fábrica,<br />

en 1999; sin embargo, la etapa de validación<br />

está a la espera de obtener información<br />

no allegada durante pruebas de puesta en<br />

servicio del SVC Chinú (1999), ni disponible<br />

44 en los registros de fallas almacenados hasta<br />

la fecha.<br />

[3] RM Mathur, Rajiv K. Varma, “Thyristor-based<br />

FACTS Controllers for Electrical<br />

Transmission Systems, February<br />

2002, Wiley-IEEE Press.<br />

[4] ABB, modeling of SVC in Power System<br />

Studies, Abril 1996.<br />

[5] Hingorani, N. G., & Gyugyi, L. (2000).<br />

Understanding facts. IEEE press.<br />

[6] Siemens AG, Chinú Basic Design 1999.<br />

[7] Siemens Power Trasmission Systems,<br />

SVC Chinú, Documento EV HA72/<br />

710016.<br />

[8] RTDS Technologies Inc. | Real Time Digital<br />

Power System Simulation.<br />

[9] OPAL-RT.<br />

[10]IEEE Guide for a Detailed Functional<br />

Specification and Application of Static<br />

VAR Compensators,” in IEEE Std 1031-<br />

1991, vol., no., pp.1-, 1992.<br />

[11]Chinú SVC Simulator Test. ISA Interconexión<br />

Eléctrica S.A. E.S.P. Marzo de<br />

1999.<br />

Glosario<br />

• SVC: Static Var Compensator<br />

• TSC: Thyristor Switched Capacitor<br />

• TCR: Thyristor Controlled Reactor<br />

• TSR: Thyristor Switched Reactor<br />

• FAT: Factory Acceptance Test<br />

• SAT: Site Acceptance Test<br />

• RTDS: Real Time Digital Power System<br />

Simulation.<br />

<strong>Revista</strong> Asociación de Ingenieros Electricistas AIE UdeA / Número <strong>15</strong> /<strong>Noviembre</strong> <strong>2016</strong> /Medellín -Colombia / ISSN: 1794-6077

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