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Tipo de Material: bachelorThesis
Título : Implementación de un algoritmo multiobjetivo para la compensación óptima de potencia reactiva en el sistema eléctrico Ecuatoriano.
Autor : Vega Herrera, Denilson Joel
Venegas Salazar, Juan Daniel
Director de Tesis: Pesántez, Gabriel
Descriptores: COMPENSACIÓN REACTIVA
MULTIOBJETIVO
RESTRICCIONES
SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO ECUATORIANO
Fecha de publicación : ago-2023
Ciudad: Editorial: Ecuador : Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC)
Citación : Vega Herrera Denilson Joel, Venegas Salazar Juan Daniel (2023); Implementación de un algoritmo multiobjetivo para la compensación óptima de potencia reactiva en el sistema eléctrico Ecuatoriano. UTC. Latacunga. 113 p.
metadata.dc.format.extent: 113 páginas
Resumen : Este proyecto de investigación se centró en la optimización de la ubicación de la compensación de potencia reactiva en sistemas eléctricos con el objetivo de mejorar tanto la eficiencia como la estabilidad del suministro de energía. Para lograrlo, se ha desarrollado un algoritmo multiobjetivo que busca minimizar las pérdidas de potencia activa y los costos asociados a la ubicación de dispositivos de compensación reactiva. Este enfoque considera una variedad de criterios y restricciones técnicas para lograr la óptima ubicación y dimensionamiento de estos dispositivos. La validación del algoritmo se lleva a cabo utilizando el sistema IEEE 30 Barras, donde se generan distintos escenarios de demanda para evaluar su rendimiento. Una vez que el algoritmo se ha validado, se procede a aplicarlo en escenarios de demanda para el Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano utilizando el software DIgSILENT PowerFactory tomando como referencia los trabajos anteriores. En este caso el sistema se ha simplificado, considerando datos esenciales de barras, generadores, transformadores y líneas de transmisión.
Descripción : This research project is centered around optimizing the placement of reactive power compensation in electrical systems to enhance efficiency and power supply stability. To achieve this, a multi-objective algorithm has been developed to minimize active power losses and costs linked to the positioning of reactive compensation devices. This approach considers various criteria and technical constraints to achieve these devices optimal placement and sizing. The algorithm's validation uses the IEEE 30 Bus system, where different demand scenarios are generated to assess its performance. Once the algorithm's validation is completed, it is applied to demand scenarios for the Ecuadorian National Interconnected System, utilizing the DIgSILENT PowerFactory software and referring to previous research. The system has been simplified in this case, considering essential data concerning buses, generators, transformers, and transmission lines.
Aparece en las colecciones: Tesis - Ingeniería en Electricidad

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