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Clase N° 01 - ML 511 - 29-08-2012

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ricos de Potencia SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA (ML-511) Gregorio Aguilar Robles 29 de agosto de 2012
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Sistemas Eléctricos de Potencia ML 511

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA(ML-511)

Gregorio Aguilar Robles

29 de agosto de 2012

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HORARIO DE CLASES DEL PERIODO 2012-I

Sistemas Eléctricos de Potencia ML 511 Gregorio Aguilar Robles

Lunes : 18 a 20 horas A2-259Miércoles : 18 a 20 horas A2-269Viernes : 18 a 20 horas A2-269

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CALENDARIO ACADÉMICO DEL PERIODO 2012-II

Sistemas Eléctricos de Potencia ML 511 Gregorio Aguilar Robles

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ENTREGA DE ACTA DE NOTAS DETALLADOENTREGA DE ACTA DE NOTAS DETALLADO

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CRONOGRAMA DE LAS PRÁCTICAS CALIFICADASCRONOGRAMA DE LAS PRÁCTICAS CALIFICADAS

Primera Práctica : 21-09-2012Segunda Práctica : 12-10-2012 Tercera Práctica : 16-11-2012

Cuarta Práctica : 30-11-2012

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CRONOGRAMA DE EXÁMENESCRONOGRAMA DE EXÁMENES

Examen Parcial : XX-YY-2012Examen Final : XX-YY-2012

Examen Sustitutorio : XX-YY-2012

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SISTEMA DE CALIFICACIÓNSISTEMA DE CALIFICACIÓN

“F”“F”

Promedio de Prácticas : Peso 1Examen Parcial : Peso 1Examen Final : Peso 2Examen Sustitutorio : Peso 1 ó 2

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OBJETIVOS DEL CURSO

• Presentar un enfoque global de las fuentes de energía eléctrica y de la organización del sector eléctrico nacional.

• Presentar una descripción analítica de los principales componentes de un sistema eléctrico de potencia.

• Introducir una metodología de cálculo que permita transformar cualquier sistema eléctrico en valores monofásicos unitarios.

• Presentar una metodología de cálculo para la determinación de los principales parámetros de las redes eléctricas.

• Presentar una metodología de cálculo para la determinación y representación de las fallas en las redes eléctricas por causa de los cortocircuitos.

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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

En general, durante el desarrollo del presente curso, se presentarán los conceptos esenciales básicos de la conformación, funcionamiento y análisis de los sistemas eléctricos de potencia, mediante la deducción analítica de sus principales expresiones en régimen estable y en condiciones de falla, haciendo uso de sus respectivos circuitos equivalentes.

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PROGRAMA DEL CURSO

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1INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

• Concepto y estructura de un sistema eléctrico de potencia.

• Principales fuentes de energía eléctrica en el Perú.

• Potencia y producción de energía eléctrica en el Perú.

• Consumo per cápita de energía eléctrica en el Perú y en el mundo.

• Esquemas típicos de las principales centrales de generación y características de funcionamiento y operación.

• Situación actual y futura de la energía eléctrica en el Perú. Metas de Electrificación Nacional a largo plazo.

• Interconexión de sistemas eléctricos.

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2COMPONENTES DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

• Generadores Síncronos.- Circuito equivalente y principales relaciones de funcionamiento en régimen estable.

• Transformadores de Potencia.- Circuito equivalente y principales relaciones de funcionamiento en régimen estable.

• Líneas de Transmisión.- Parámetros eléctricos. Impedancia y admitancia de entrada y de transferencia. Potencia activa y reactiva de transmisión y recepción.

• Elementos de compensación.- Concepto y representación.

• Cargas eléctricas.- Concepto y representación.

• Representación unifilar del sistema eléctrico de potencia.

• Problemas de aplicación para cada caso.

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3SISTEMA DE CÁLCULO EN VALORES UNITARIOS

• Definición. Justificación y ventajas de su empleo.

• Representaciones de circuitos monofásicos equivalentes

• Caso de sistemas trifásicos.

• Cambio de bases.

• Problemas de aplicación.

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4PARÁMETROS Y MODELOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

•Fenómenos inductivos.- Relaciones fundamentales para la determinación analítica de la inductancia.

•Flujos magnéticos interior y exterior al conductor.•Cálculo de la inductancia de una línea monofásica de conductores simples y múltiples.

•Fenómenos capacitivos.- Relaciones fundamentales para la determinación analítica de la capacidad.

•Flujos eléctricos y diferencia de potencial asociada.•Cálculo de la capacidad de una línea monofásica de conductores simples y múltiples.

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PARÁMETROS Y MODELOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

•Caso de líneas de transmisión trifásicas. Transposición.

•Efectos del suelo.- Conductores imágenes para el cálculo de la capacidad de las líneas.

•Teoría y modelos de líneas de transmisión.- Ecuaciones generales de tensiones y corrientes. Constantes generalizadas.

•Modelos para análisis de líneas de transmisión de corta y mediana longitud.

•Problemas de aplicación.

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5COMPONENTES SIMÉTRICAS

• Definición y aplicación.

• Componentes de secuencia. Ventajas de su empleo.

• Caso de corrientes y tensiones trifásicas desequilibradas.

• Transformaciones matriciales.

• La potencia en función de las componentes simétricas.

• Redes de secuencia. Concepto y clasificación.

• Caso de un generador sin carga.

• Principales redes de secuencia homopolar.

• Problemas de aplicación.

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6ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS

• Objetivos del estudio y aplicación.

• Oscilogramas de corrientes de falla de un generador. Reactancias transitoria y subtransitoria. Circuitos equivalentes empleados.

• Cortocircuitos simétricos. Método de cálculo.

• Cortocircuitos asimétricos. Clasificación y aplicación.

• Circuitos equivalentes para cortocircuitos monofásicos, bifásicos entre líneas y a tierra respectivamente.

• Cálculos de corrientes de falla asimétricos.

• Problemas de aplicación.

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Bibliografía

• WILLIAM D. STEVENSON Jr. – JOHN J. GRAINGER: “Análisis de Sistemas de Potencia”.

• KOTHARI, Sistemas Eléctricos de Potencia

• WEEDY: “Electric Energy Systems Theory”.

• ROPER: “Las corrientes de cortocircuitos en redes trifásicas”.

• WAGNER & EVANS: “Symetrical Components”.

• WESTINGHOUSE: “Electrical Transmision and Distribution Reference Book”.

• WALTER BROKERING, “Los Sistemas Eléctricos de Potencia”.

• Apuntes del curso.

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