Abstract

The distribution agents of electrical energy have a commitment with the end customers to comply with certain reliability indices in order to guarantee the quality of the service they provide, among these, one of the most important is to maintain continuity in the electrical supply. This article presents a methodology with a possible application to real electrical distribution systems for calculating the level of unserved energy through the use of the concepts of operational zones and unavailability, through the analysis of failures in each of the different lines. and subsequent outages that occur in the test system. Different scenarios and configurations are evaluated by varying the position of reclosers and fuses in order to present the results and the corresponding conclusions.

Highlights

  • Tiempo promedio de reparacion reportado por el operador de red para el conocimiento de una falla permanente

  • La localizacion e identificacion de las fallas es un factor muy importante para la calidad del servicio por lo que se hace necesario identificar donde se pueden presentar en determinado momento, y para esto, es necesario establecer metodologıas que faciliten la identificacion de estas fallas, para de esta manera, disminuir los efectos que puedan tener sobre los consumidores y sobre el sistema, lo cual puede lograrse de distintas formas, mediante el analisis de flujo de carga se pueden implementar distintas opciones de solucion, como la implementacion de generacion distribuida, la reconfiguracion del sistema, ubicacion de elementos de proteccion. [13], [14]

  • De la anterior matriz se puede analizar (Figura 3) que para la configuracion base del sistema de prueba siguiendo el criterio de Areas operativas se tiene que el 45% de las lıneas funcionaran de manera normal, un 31% acarrearan una indisponibilidad en el servicio, 16% de las lıneas pueden ser restablecibles despues de sufrir una falla y solo el 8% de las lıneas podran ser transferibles hacia la subestacion 2

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Summary

NOMENCLATURA

Numero de puntos de carga aislados durante una contingencia. Tasa de fallas en el punto de carga i. Tiempo promedio de recuperacion de la falla para la contingencia j. Potencia demandada en el punto de carga i en el paso k de la curva de carga. Tasa de fallas permanentes en el tramo ij perteneciente al area y. Longitud del tramo de red ij perteneciente al area y. Tiempo promedio de reparacion de la falla ocurrida en tramo ij perteneciente al area y. Potencia activa en el nodo k perteneciente al area y. Indisponibilidad calculada en horas perteneciente al tramo de red ij. Potencia activa perteneciente a la rama j. Conjunto de todos los nodos que pertenecen al area y. Conjunto de todos los tramos de red que pertenecen al area y

INTRODUCCIO N
METODOLOGIA PROPUESTA
Estados operativos
Ejemplo Caso Base
I I I TTN
Caso 1
RESULTADOS
Caso 2
T I TTTN
Caso 3
Findings
CONCLUSIONES
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