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Asea Brown Boveri, S.A.Daniel Galvan
SVC / STATCOM ante huecos de tensión
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FACTS
SVC / STATCOMComponentes
Principales
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FACTS SVC: layout típico
Transformador AT/MT
Reactancias
Filtros y Condensadores
”Edificio de válvulas”
Torre Refrigeracion
Sistema de refrigeración y SSAA
Control – MACH2
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FACTS STATCOM: Edificio
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FACTS
SVC / STATCOM Respuesta
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FACTS SVC vs. STATCOM
ABB ofrece tanto soluciones SVC como STATCOM (SVC Light® /MINICOMP)
Unidades operativas desde 400V hasta 735 kV
Desde 500 kVAr hasta 1050 MVAr
STATCOMIntensidad de salida independiente de tensión del sistema (Q prop. a U)
Mayor orden de armónicos (>(11th-13th) en onda de salida
Tiempo de respuesta inferior a un ciclo
SVCIntensidad de salida depende de tensión en el sistema (Q prop. a sq.(U))
Predominio en salida de armónicos de menor orden (<(11th-13th)
Tiempo de respuesta del orden de un par de ciclos
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FACTS SVC Características de operación
V
VOV
Vmax
Vrmax
Min slope
Vrmin
Vmin
Terminal voltage
Max slope
Under voltage strategies
Max. inductive output
Var generation Var absorbtion
Rated inductive overload range:
Current limitationAfter 1 sec: Trip
Max. capacitive output
Rated continuous operating range
[QOV ]
[QLmax ]
Normal voltagerange
[QCmax ]
[QCmin ]
ICmin ILmax ILov ICurrent output from SVC
~1.3 p.u.
~1.1 p.u.
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FACTS SVC Light® : Características de Operación
SVC Light® U-I
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FACTS SVC vs. STATCOM; VAr vs. Tensión
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
System Voltage (P.U.)
Max
VA
r Out
put
SVC Vars
STATCOM Vars
STATCOM + Caps Vars
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-FACTS SVC vs. STATCOM; Detalle operación en hueco de tensión.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8System Voltage (P.U.)
Max
VA
r Out
put
SVC Vars
STATCOM Vars
STATCOM + Caps Vars
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-FACTS
SVC vs. STATCOM; Mejora respuesta SVC
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2System Voltage
Max
VA
r out
put
SVC Vars STATCOM Vars
SVC = @0.6
Especificar a nivel de tensión en el que se desee MVAr nominales!
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-FACTS SVC vs STATCOM. Control Sobretensiones
Tecnología SVC permite mejor control en condiciones de sobretensión Tamaño del SVC y STATCOM
5% of the Ssc
Tensión de desconexión instantánea delSTATCOM
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-FACTS SVC vs. STATCOM Comparación
Capacitive MVAR Output vs VoltageVoltage (p.u.) 1,0 0,9 0,8 0,7SVC -100 /+220 220 178 141 108STATCOM -90 /+170 170 149 130 111
HF
54 MVAR
TCR
- 154 MVAR
TSC
166 MVAR
XFMR
220 MVAR
SVC- 100 / + 220 MVAR
STATCOM- 90 / + 170 MVAR
HF
20 MVAR
XFMR
170 MVAR
VSC
± 65 MVAR
VSC
± 65 MVAR
HF
20 MVAR
≅
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-FACTS
Respuesta ante huecos
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-FACTS
SVC: Ejemplo
Apoyo de SVC en P.E. con SFIG. Red fuerte Scc/Sn>40
Tensión se recupera principalmente por la fortaleza del sistema
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-FACTS
SVC: Ejemplo
Apoyo de SVC en P.E. con SFIG. Red fuerte Scc/Sn>40
SVC = 50% Capacidadnominal del P.E:
La aportación del SVC permite reducir el consumo de energía reactiva del PE en el hueco
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-FACTS
SVC: Ejemplo
Apoyo de SVC en P.E. con SFIG. Red fuerte Scc/Sn>40
Incremento capacidad del SVC puede llevar a eliminar aportación de reactiva desde el sistema
SVC = 100% Capacidadnominal del P.E:
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-FACTS
SVC: EjemploApoyo de SVC en P.E. con SFIG. Reducción capacidad de Red Scc/Sn=10
Mejora substancial del proceso de recuperación de la tensión del sistema
SVC = 100% Capacidadnominal del P.E
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-FACTS
SVC: Ejemplo
Apoyo de SVC en P.E. con SFIG. Reducción capacidad de Red Scc/Sn=10
SVC = 100% Capacidadnominal del P.E
SVC, a su vez minimiza la aportación de reactiva desde el sistema y el reestablecimiento del as condiciones nominales de oepración del PE
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-FACTS
SVC: EjemploSVC. Efecto de la capacidad nominal
Producción P.E. =200MW
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-FACTS
SVC: EjemploSVC. Efecto de la capacidad nominal
Producción P.E. =200MW
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-FACTS
Conclusion
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-FACTS Conclusiones sobre SVC / STATCOM
SVC. • Recupera Tensión.• Aporta Potencia
Reactiva• Controla Energía
reactiva en el proceso
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-FACTS Conclusiones sobre SVC / STATCOM
El impacto en la operación de los P.E. tras inclusión de SVC/STATCOM :
Mejora el comportamiento transitorio de la tensión del sistema.
Permite minimizar la aportación de energía reactiva desde el sistema al P.E. en los huecos de tensión..
Permite el aprovechamiento de soluciones compartidas entre diferentes PP.EE. con un punto común de conexión al sistema de transporte. (“economías de escala”)