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Ejercicios

ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA II


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ESTABILIDAD TRANSITORIA PARTE I

1.- Para el siguiente Turbo generados a vapor:

        Potencia nominal: 100 MVA.

        Tensión nominal: 13,2 Kv fase-fase.

        Velocidad mecánica: 1800 rpm (revoluciones por minutos)

        Momento de Inercia: 859.000,00 lb-ft^2

        Número de Polos: 4

        Frecuencia: 60 Hz

 

    Calcule:

    a) Energía Cinética (en megajoules a la velocidad sincrónica)

    b) Constante de Inercia H (en segundos)

    c) Constante de Inercia M (en Megajoules-segundos/grados eléctricos

 

2.- Mencione las suposiciones del modelo clásico para modelar el generador sincrónico en el estudio de estabilidad sincrónica.

 

3.- Determine el modelo del generador equivalente, es decir; Potencia nominal equivalente, Constante de inercia H equivalente, impedancia transitoria equivalente y tensión nominal equivalente, todo en base de la potencia y tensión del generador equivalente,  para el estudio de estabilidad transitoria de las siguientes tres máquinas sincrónicas:

wpeF.gif (3858 bytes)

 

wpe14.gif (4707 bytes)

 

4.- En el sistema que muestra determine el ángulo crítico de despeje de los interruptores de la línea L2 cuando en el punto indicado con una flecha, ocurre una falla trifásica (considere la falla tan cerca de la barra R que puede considerar para efecto del cálculo, que ocurre en la propia barra R). Los datos del sistema son:

 

* Tensión en la barra infinita = 1,00 puwpe17.gif (955 bytes)

* Tensión detrás de de la reactancia transitoria del generador = 1,25 puwpe18.gif (988 bytes)antes de la falla.

* Reactancia del conjunto generador G y Transformador T1 = 0,23j pu.

* Reactancia de la línea L1 = 0,5j pu

* Reactancia de la línea L2 = 0,6j pu

* Reactancia del transforamdor T2 = 0,07j pu.

 

j representa el número complejo wpe19.gif (929 bytes)

pu representa la cantidad en por unidad.

 

wpe16.gif (2816 bytes)

 

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