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Asea Brown Boveri, S.A.Daniel Galvan

SVC / STATCOM ante huecos de tensión

©AB

B D

ate

-2-

FACTS

SVC / STATCOMComponentes

Principales

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-3-

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”)