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La complejidad de la red eléctrica ha aumentado con la mayor penetración de recursos de energía renovable, creando desafíos en el rendimiento de la red. Este trabajo propone un marco de control coordinado optimizado paramétricamente e investiga el impacto de un condensador sincrónico y sus parámetros asociados en las características de oscilación y la estabilidad de un sistema de red débil integrado con energía renovable (por ejemplo, viento). Para el análisis, se desarrolla un modelo de una red eléctrica con un parque eólico (Tipo 4) y un enfoque de grupo de planta de energía térmica (por ejemplo, sistema de excitación y regulador de vapor) para modelar la red con una red de impedancia variable. Luego, para evaluar el impacto específico de los parámetros del condensador sincrónico (por ejemplo, ganancia del excitador, reactancia transitoria y constante de inercia), se construye un modelo de estado linealizado. Se propone una guía de diseño, basada en los resultados del estudio, para la selección óptima de los parámetros del condensador sincrónico para condiciones específicas de la red eléctrica. Para la validación, se realiza un análisis en PSCAD, una plataforma de simulación de transitorios electromagnéticos, y MATLAB/Simulink a través de un modelo representativo de red débil. El enfoque propuesto ofrece un control mejorado y una estabilidad aumentada de la red eléctrica con energías renovables.
Nair et al. (Tue,) estudiaron esta cuestión.
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