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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorPesántez, Gabriel-
dc.contributor.authorVega Herrera, Denilson Joel-
dc.contributor.authorVenegas Salazar, Juan Daniel-
dc.date.accessioned2023-09-28T16:16:30Z-
dc.date.available2023-09-28T16:16:30Z-
dc.date.issued2023-08-
dc.identifier.citationVega 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.es_ES
dc.identifier.otherPI-002619-
dc.identifier.urihttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/11252-
dc.descriptionThis 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.es_ES
dc.description.abstractEste 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.es_ES
dc.format.extent113 páginases_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEcuador : Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC)es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectCOMPENSACIÓN REACTIVAes_ES
dc.subjectMULTIOBJETIVOes_ES
dc.subjectRESTRICCIONESes_ES
dc.subjectSISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO ECUATORIANOes_ES
dc.subject.otherELECTRICIDADes_ES
dc.titleImplementación de un algoritmo multiobjetivo para la compensación óptima de potencia reactiva en el sistema eléctrico Ecuatoriano.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las colecciones: Tesis - Ingeniería en Electricidad

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