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RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA R E D ELÉC T RI C A D E ESPA Ñ A La Energía Eólica y su Integración en la Red 2ª Sesión: Estabilidad de red y energía eólica

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R E D ELÉC T RI C A D E ESPA Ñ A

La Energía Eólica y su Integración en la Red 2ª Sesión: Estabilidad de red y energía eólica Luis Imaz Monforte Director de Desarrollo de la Red Madrid 24 de Enero de 2006.

Estabilidad del sistema y energía eólica

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Estabilidad del Sistema y Energía Eólica: ‰

‰

Introducción: ¿qué entendemos por estabilidad? 

Clasificaciones posibles de la estabilidad.



Dinámicas de los fenómenos y dinámicas involucradas.



¿Para que sirven los estudios de estabilidad?

Particularidades del sistema eléctrico español: 

Península



SEIE

‰

Estudios de integración de energía eólica.

‰

Conclusiones.

Estabilidad del sistema y energía eólica

2

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Introducción: ¿qué entendemos por estabilidad? ‰

La capacidad de los sistemas de energía eléctrica para permanecer en un punto de funcionamiento estable o de alcanzar un nuevo punto de funcionamiento estable tras la ocurrencia de una perturbación.

Estabilidad del sistema y energía eólica

3

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Introducción: ¿qué entendemos por estabilidad? ‰

La capacidad de los sistemas de energía eléctrica para permanecer en un punto de funcionamiento estable o de alcanzar un nuevo punto de funcionamiento estable tras la ocurrencia de una perturbación.

Estabilidad del sistema y energía eólica

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Dinámicas de los fenómenos: Long-term Dynamics Middle-term Dynamics

Operation planning

Transient stability Dispatcher Action Frequency Load Shedding Load Frequency Control

Asynchronous motors Primary Control

Tertiary Control

Fast Unit Start-up

Reliability

Overcurrent Limiters

Generator and Excitation

On Load Tap Changers Unit Inertia

Boiler Dynamics 1min

0.1

1

10

100 Time [sec]

Estabilidad del sistema y energía eólica

1hour 1000

10000 5

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Clasificaciones de la Estabilidad del sistema: •Capacidad para permanecer en un punto estable. •Equilibrio entre fuerzas opuestas.

Estabilidad de Ángulo

Estabilidad de tensiones •Capacidad de mantener tensiones estacionarias aceptables •Equilibrio de potencia reactiva

•Capacidad para mantener el sincronismo •Equilibrio de par en las máquinas síncronas

Estabilidad transitoria •Grandes perturbaciones •Deriva aperiódica de la primera oscilación •10-20 s.

Estabilidad de medio plazo

Estabilidad de largo plazo

•Problemas severos; grandes excursiones de la frecuencia y la tensión •Dinámicas lentas y rápidas •Varios minutos.

•Dinámicas lentas •Decenas de minutos

Estabilidad de pequeña perturbación

Inestabilidad no-oscilatoria •Par sincronizante insuficiente

Modos locales

Estabilidad de tensiones de gran perturbación •Grandes perturbaciones •Maniobras •Dinámicas de los cambiadores de tomas, cargas •Coordinación de protecciones y sistemas de control.

Estabilidad de tensiones de pequeña perturbación •Dependencia P/Q-V •Márgenes de estabilidad, reserva de Q

Inestabilidad oscilatoria •Par amortiguador insuficiente •Acción de control inestable

Modos inter-área

Estabilidad del sistema y energía eólica

Control de Modos

Modos torsionales

Fuente: “Power System Stability and Control” by Prabha KUNDUR Electric Power Research Institute Power System Engineering Series

6

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Elementos involucrados y datos necesarios: ‰

Flujo de cargas:  

 

Solución estática del sistema.

‰

Dinámicas representadas: 

Modelo resto UCTE (Francia detallada + equivalentes resto).

Generadores «ordinarios»: y Máquina eléctrica. y Reguladores de velocidad.

SS.AA. grupos nucleares

y Reguladores de tensión.

Generadores eólicos: modelo de parque equivalente en baja.

y Estabilizadores. y Protecciones específicas. 

Carga: Potencia, corriente,..



Sistemas Especiales de Protección: y DRS50 interconexiones Francia.

 ‰

Modelos ad-hoc para representar determinados elementos

Generadores «régimen especial»: y Generador. y Acoplamiento turbina-generador. y Protecciones específicas

Estabilidad del sistema y energía eólica

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¿En qué consiste un estudio de estabilidad? Punto de funcionamiento (flujo de cargas) Modelo del sistema S/ PS

Modelos y datos dinámicas involucradas (datos dinámicos)

E

-1771,1

Fin

Estabilidad del sistema y energía eólica



¿Satisface los criterios?

No

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¿Por qué se estudia la estabilidad de un sistema eléctrico? ‰

Objetivo: asegurar el funcionamiento estable del sistema frente a perturbaciones: 

Ex_ante: y incidentes hipotéticos de la red actual. y de propuestas de desarrollo.



Ex_post: y incidentes ocurridos en la red.

‰

¿Qué obtenemos? 

Tiempos críticos de despejes de falta: necesidades de equipamiento.



Conocimiento causas incidentes: medidas correctoras.



Autorización de descargos de la RdT.



Integración armónica de nueva generación: y acceso a la red y generación eólica

Estabilidad del sistema y energía eólica

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Particularidades del sistema eléctrico peninsular español:

Estabilidad del sistema y energía eólica

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Particularidades del sistema eléctrico peninsular español: Comparación España-Alemania (2004). 16.690 MW eol.ins. 553 TWh dem.an. 77 GW “punta” 83 Mhab 8.263 MW eol.ins. 235 TWh dem.an. 38 GW “punta 43 Mhab ”

Cap. Importación

Cap. Importación F: 1.200 MW P: 1.250 MW MO: 400 MW Estabilidad del sistema y energía eólica

A: CZ: CH: DK: F: NL: PL: S:

1.400 MW 1.700 MW 3.000 MW 1.750 MW 2.100 MW 2.900 MW 1.100 MW 460 MW 11

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50,010

Interdependencia de los sistemas eléctricos: Desconexión intempestiva de 980 MW en España.

f [Hz]

Albertville (F)

49,970

Mettlen (CH)

Uchtelfangen (D) Heviz (H)

49,930

Polaniec (PL)

Cartelle (E) 49,890

T ≈ 4,1s f ≈ 0,24 Hz

Tajerouine (TN)

49,850

40 mHz 49,810 13:00:15

13:00:20

5s 13:00:25

Estabilidad del sistema y energía eólica

13:00:30

13:00:35

13:00:40

13:00:45

12

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Particularidades de los SEIE: 50.30

50

100 mHz

45

50.20

40

Frecuencia (Hz)

30 50.00

25 20

49.90

Generación eólica (MW)

35

50.10

15 10

49.80

5 49.70 5:00

5:30

6:00

6:30 Hora

Estabilidad del sistema y energía eólica

7:00

7:30

0 8:00 8:00

Gran Canaria 9-1-2006 13

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Extensión del hueco de tensión

Necesaria adecuación de la eólica existente para soportar los huecos de tensión Estabilidad del sistema y energía eólica

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Estudios de integración (máxima penetración): ‰

Los análisis de comportamiento estático y dinámico permiten establecer posibilidades para la generación en distintos ámbitos geográficos. AMBITO TOPOLÓGICO

• Nudo de transporte (y distribución subyacente)

• Zonas Eléctricas

• Sistema

Estabilidad del sistema y energía eólica

CARÁCTER DE LIMITACIÓN ¾ Flujo de Cargas ¾ Potencia de Cortocircuito ¾ Estabilidad ¾ Flujo de Cargas ¾ Potencia de Cortocircuito ¾ Estabilidad ¾ Balance P+jQ ¾ Estabilidad

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Estudios de máxima capacidad eólica: resultados Plan H2011 MINECO (Octubre 2002).

13.000 MWinst Escenario de demanda Punta Valle

Producción eólica admisible (t≥500 ms) 10.000 MW 3.000 ÷ 5.000 MW

Capacidad de soportar huecos de tensión

Estabilidad del sistema y energía eólica

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Pérdidas de producción por perturbaciones (18/01/2004).

Estabilidad del sistema y energía eólica

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Pérdidas de producción por perturbaciones. ‰

Pérdida de generación eólica asociada al incidente en el autotransformador AT-1 400/220 kV de Magallón 1/8/2005

• 20:36 h: Corriente de conexión del Autotransformador 1 400/220 kV de Magallón

MW

• Pérdida de generación eólica: 1.150MW

• 19:00 h: Desconexión del Autotransformador 1 400/220 kV de Magallón • Pérdida de generación eólica: 600 MW

Tiempo Estabilidad del sistema y energía eólica

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RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Pérdida de eólica al cerrar el lado de 220 kV del transformador 400/220 kV de Magallón

1.1 1.05 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 0.55

Simulación de la propagación

0.5 0.45

del hueco de tensión

0.4

consecuencia de la

0.35

energización del transformador Estabilidad del sistema y energía eólica

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Estudios de máxima capacidad eólica: resultados Revisión actual MITyC.

16-20.000 MWinst Escenario de demanda Punta

Valle

% de generación eólica adecuada respecto a la actual (10GW) 50% 75% 100% 0% 75%

Potencia eólica admisible (MW) < 10.000 MW 14.000 MW >16.000 MW 5.000 MW > 10.000 MW

Requisitos técnicos de conexión para los parques eólicos: P.O. 12.3 (hueco de tensión)

Estabilidad del sistema y energía eólica

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Adaptación del parque generador eólico ante los huecos de tensión: Requisitos técnicos. 



Capacidad de soportar los «huecos de tensión»:

‰

garantía de no desconexión ante una perturbación. (No desconexión en la zona gris de la gráfica).

‰

Consumos de potencia activa y reactiva: Se permiten consumos de activa puntuales 150 ms después de la falta y 150 ms después del despeje de la falta

Instante de comienzo

Tensión

de la perturbación

(pu)

falta y recuperación

Ireactiva / Itotal (pu)

1 0,95 pu

0,8

operación normal

1

0,9

Generación de reactiva

despeje de la falta 0

0,2

0,5 0,85

duración de la falta

0

0,5

1

15

Consumo de reactiva

Tensión en el punto de conexión a la red (pu)

Tiempo (seg.) ‰

Reparto entre corriente activa y reactiva (generada o consumida) en el punto de conexión a la red, en

Estabilidad del sistema y energía eólica

función de la tensión en dicho punto.

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Influencia Interconexiones con Francia:

Interconexiones con Francia

Punta (75% adecuado 14.000 MW producidos) Valle (75% adecuado 10.000 MW producidos)

Actuales

Sobrecargas no aceptables líneas de interconexión Reducción de importación (< 1500 MW) Aceptable (aprox. 2500 MW pérdidos importación 750 MW)

Estabilidad del sistema y energía eólica

Futuro D/C 400 kV corredor oriental

Desconexión de >3000 MW (2500 MW de importación) Desconexión de >3000 MW Desconexión de >3000 MW

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Conclusiones:Propuestas para una integración segura de la energía eólica. ‰

Adaptación del parque generador eólico ante los huecos de tensión.

‰

Control de generación para su operación coordinada con Red Eléctrica.

‰

Desarrollo de las interconexiones internacionales: Francia

‰

Coordinación entre Administraciones.

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