El sistema de recuperación de energías, que permite la recuperación de energías, y que permite la recuperación de energías, y que permite la recuperación de energías eléctricas, y que se reestructuran, y que se trata de un sistema de recuperación de energía de alta calidad, que permite la recuperación de energía eléctrica y de alta resistencia.

Fundamentos de Análisis por Predeterminado en Sistemas de Energía

Análisis de fallas, también conocido como cálculo de fallas o análisis de cortocircuito, es la evaluación sistemática de las condiciones eléctricas anormales como fallas lineales, fallas lineales a lineales, fallas de tres fases y fallas dobles lineales a tierra.Los objetivos principales son: (1) determinar la magnitud de las corrientes de falla, (2) identificar la ubicación y el tipo de falla, (3) para evaluar el impacto en equipos y estabilidad, y (4) para coordinar dispositivos de protección

Desafíos claves planteados por la Penetración de alto nivel

Variabilidad e Intermitencia

La unidad de reductores de fallas puede ser de 50 a 70% en minutos mientras que la energía eólica fluctúa con velocidades de viento cambiantes. Esta variabilidad afecta directamente a las contribuciones de fallas actuales. La unidad de fallas de inversor puede ser de bajo valor en el nivel de invertidos de energía solar, y puede ser de bajo nivel de control.

Control y coordinación descentralizados

Las redes tradicionales tienen control jerárquico — los operadores centrales envían generación y administran fallas. Los DERs suelen estar bajo el control de los consumadores (productores-consumidores) o los agregadores de terceros, cada uno con objetivos independientes. La coordinación de las respuestas de fallas a través de cientos o miles de pequeños generadores es extremadamente compleja. Por ejemplo, una falla en un alimentador de distribución puede causar que algunos invertidos se des viaje (debido a otros anti-prote

Coordinación de los flujos de poder bidireccional y la protección

En el sistema tradicional de distribución radial, el flujo de energía de la subestación hacia abajo a cargas — una sola dirección. DERs inyecta energía a nivel de distribución, causando flujos de energía inversos durante tiempos de alta generación y baja carga. Este flujo bidireccional confunde esquemas de protección incidente, que son orientativos en la naturaleza pero a menudo se establecen con supuestos unidireccionales.

Vigilancia limitada y disponibilidad de datos

Aunque los sistemas de transmisión se benefician de unidades de medición de SCADA y phasor (PMUs), los sistemas de distribución —donde la mayoría de los DER están conectados— carecen de visibilidad históricamente equivalente. Muchos DERs están instalados detrás del medidor y no son directamente observables por los operadores de sistemas de distribución. Algunos DER a escala de utilidad tienen problemas de telemetría, pero los sistemas de uso y pequeños comerciales a menudo sólo tienen datos básicos de inversor (si).

Impacto en la detección y la solución por defecto

Ciego de dispositivos de protección

El sistema de detección de fallos se produce cuando los DER reducen la corriente de fallas observada por dispositivos de protección de aguas arriba. Por ejemplo, en un alimentador con alta penetración de VP, los sistemas PV suministran cargas locales y reducen la corriente neta que fluye de la subestación durante una falla.

Isla no intencional

Una isla se produce cuando una parte de la red se separa eléctricamente de la principal utilidad pero sigue siendo energizada por los DER locales. Mientras que la insularización intencional puede mejorar la confiabilidad si se diseñó correctamente, la insularización no intencional - causada por una falla que está aislada por los interruptores de corriente pero deja DER conectados - presenta graves riesgos.

Inrush and Harmonics

Los componentes de Rlay de alta frecuencia pueden ser altamente resistentes a la resistencia, como los bancos transformadores, los condensadores de interrelación de DC, o las redes de cable, pueden causar altas corrientes de inrush que se asemejan a las corrientes de fallas. Por ejemplo, cuando una planta de PV grande está conectada a la red, la corriente de inrush transformador puede ser varias veces la corriente nominal, que dura hasta unos pocos ciclos.

Estrategias avanzadas para superar los desafíos del análisis por defecto

Mejora de la monitorización con PMU y sensores inteligentes

Instalación de unidades de medición de phasor (PMUs) en nodos de distribución clave, incluyendo puntos de conexión DER, proporciona voltaje sincronizado y phasors actuales que permiten la detección y localización de fallas exactas. Las UDA de nivel de distribución (μPMUs) con una sincronización de 1microsecond mediante GPS ofrecen datos de ángulo y magnitud a velocidades de 120 muestras por segundo o superior.

Protección y Relé

Los sistemas de protección de alta calidad de los proveedores de sistemas actuales pueden ajustar automáticamente los ajustes de la protección de los proveedores de sistemas actuales. Por ejemplo, durante períodos de alta generación solar, los relés pueden reducir los valores de recogida, los diales temporales y los elementos direccionales en tiempo real.

Aprendizaje de Máquinas y AI para el Análisis Predictivo de Fault

El método de aprendizaje automático se aplica en los sistemas de detección de fallas, clasificación y ubicación de los sistemas de distribución con DER.Los modelos de aprendizaje supervisados (como los bosques aleatorios, las máquinas vectores de apoyo y las redes neuronales profundas) se entrenan en datos de fallas históricas (formas de onda y de fallas actuales, condiciones meteorológicas, salidas de DER) para clasificar los tipos de falla y los cálculos.

Infraestructura de comunicación y modernización de rejas

El sistema de control de la tecnología de alta velocidad y la tecnología de la información de la red de seguridad de la red de alta velocidad, es decir, el sistema de control de la tecnología de la información y la tecnología de la información, y el sistema de control de la tecnología de la información, la tecnología de la información y la tecnología de la información, la tecnología de la información y la tecnología de la información, la tecnología de la información y la tecnología de transmisión de datos.

Estudio de caso: Análisis por defecto en un Feeder de distribución de alta carga

El alimentador de distribución de 12,47 kV en California con un 40% de penetración de PV (encimera y una pequeña planta de escala de utilidades).El alimentador es radial pero con un toque de transformador en una zona comercial.Un fallo de fase a superficie se produce a 2 km de la subestación en una tarde soleada (encima de salida cercana).

Futuros planes e investigaciones

El sistema de investigación de los sistemas de seguridad de la Universidad puede ser un factor de seguridad que no puede ser el mismo tipo de cambio.

Conclusión

El análisis de energía de la red no es simplemente una extensión de los métodos tradicionales, sino un cambio de paradigma. La variabilidad, descentralización, flujos bidireccionales y la visibilidad limitada introducida por los DERs exigen un monitoreo avanzado, una protección adaptativa, un aprendizaje automático y una infraestructura de comunicación sólida.