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CAPACITACIÓN EE Software CURSO DE DIGSILENT JULIO 2013 DIgSILENT ha establecido normas y tendencias en el modelado de sistemas de potencia, análisis y simulación. PowerFactory se utiliza ampliamente en estudios de generación, transmisión, distribución y redes industriales. Con PowerFactory versión 14, DIgSILENT presenta un nuevo paso hacia una integración perfecta de funcionalidad y gestión de datos dentro de un entorno multi-usuario.

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CAPACITACIÓN EESoftware

CURSO DE DIGSILENTJULIO 2013

DIgSILENT ha establecido normas y tendencias en el modelado de sistemas de potencia, análisis y simulación. PowerFactory se utiliza ampliamente en estudios de generación, transmisión, distribución y redes industriales.

Con PowerFactory versión 14, DIgSILENT presenta un nuevo paso hacia una integración perfecta de funcionalidad y gestión de datos dentro de un entorno multi-usuario.

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MODALIDAD

Inscripción

Metodología

Ejercitación

Material

Certificado

Duración El Curso tendrá una duración de 35 horas netas de clase, a desarrollarse durante cinco días de 9:00 a 18:00, con dos intervalos diarios de café y uno de almuerzo, todos incluidos y disponibles dentro de las mismas instalaciones del curso.

La inscripción puede ser total o parcial; el participante puede escoger los módulos específicos de interés. Para este último caso, se detallan los conocimientos mínimos requeridos, recomendados para maximizar el aprovechamiento del módulo.

La metodología del curso es teórico-práctica, consistente en la presentación de más de 300 diapositivas y un conjunto de aproximadamente 20 ejercicios de práctica, cuyo objetivo es afirmar los temas y conocimientos presentados en cada uno de los módulos.

Además de la ejercitación específica de cada módulo, el curso contempla un GLOBALIZADOR sobre los módulos inicia-les (BD, FC y CC), que integra los contenidos de los primeros módulos presentados, y unifica todos los conocimientos adquiridos.

Durante el desarrollo del curso, cada participante dispondrá de la totalidad de las diapositivas, en papel y en formato pdf, y la totalidad de los ejercicios desarrollados.

Al finalizar el mismo, se entregarán los correspondientes certificados de asistencia.

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Disertante: Ing. Javier Vives

Javier se desempeña como Ingeniero Senior en la empresa Estudios Eléctricos, siendo uno de los especialistas en Estudios por simulación de Sistemas Eléctricos de Potencia.

Es profesor en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura, en la cátedra Conversión de la Energía I.

Recientemente participó en el desarrollo de numerosos estudios sobre la base de la herramienta de simulación Power Factory DigSILENT, entre ellos:

• Estudio de Plan de Defensa frente a Contingencias Extremas en el SIC, Chile.

• Estudio de determinación de la Capacidad de Transmisión en la Zona Norte del SIC, Chile, para el período 2012 - 2017

• Conversión de la Base de Datos estática y dinámica del CDEC-SING, de DigSILENT a PSSE.

• Relevamiento completo de la red, ensayos de unidades generadoras, mediciones de demanda y calidad de energía, estudio de estabilidad de tensión y frecuencia, estudio de cortocircuito, coordinación de protecciones, análisis de compensación armónica, despacho óptimo, propuestas de mejoras y curso de capacitación correspondiente al sistema interconectado del Lote 1AB, Perú.

• Estudios de Interconexión en el SIC y en el SING.

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Programa

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

BD FC - CC CC - GLB RMS PRT

09:00 - 10:30 BD FC CC RMS PRT

10:30 - 11:00 COFFEE

11:00 - 13:00 BD FC CC RMS PRT

13:00 - 14:00 ALMUERZO

14:00 - 16:00 BD FC GLB RMS PRT

16:00 - 16:30 COFFEE

16:30 - 18:00 BD CC GLB RMS PRT

Horarios

Lugar:Hotel Regal PacificSantiago - Chile

Fecha:del 8 al 12 de Julio 2013

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M1: Base de Datos (BD)

Temas:• Entorno DigSILENT versión 14• Conceptos generales• Funciones de simulación disponibles• Estructura de una BD/Proyecto - Libraries - Network Model - Network Data - Variations - Operation Scenarios - Study Cases• Modos óptimos de trabajo• Modelado de elementos - Líneas / cables - Generadores - Transformadores - Subestaciones• Ejercitación

Bibliografía recomendada:• Alexandra von Meier, “Electric Power Systems - A Conceptual Introduction”, IEEE PRESS, Wiley, 2006

• Prabha Kundur, “Power System Stability and Control”, Mc Graw Hill, 1994

• Hadi Saadat, “Power System Analysis”, Mc Graw Hill, 2002

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M2: Flujos de carga (FC)

Temas:• Introducción teórica• Métodos de cálculo - Newton – Raphson - Lineal - Balanceado - Desbalanceado• Métodos de control de potencia - Activa - Reactiva• Visualización de resultados• Generación de reportes• Métodos para obtener convergencia• Ejercitación

Conocimientos requeridos:• Manejo de base de datos (DigSILENT versión 14) - Modelado de elementos - Variations - Operation scenarios

Bibliografía recomendada:• Alexandra von Meier, “Electric Power Systems - A Conceptual Introduction”, IEEE PRESS, Wiley, 2006

• Prabha Kundur, “Power System Stability and Control”, Mc Graw Hill, 1994

• Hadi Saadat, “Power System Analysis”, Mc Graw Hill, 2002

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M3: Cortocircuitos (CC)

Temas:• Tipos de cortocircuito - Balanceados - Desbalanceados• Métodos de cálculo - Normas vigentes• Cálculos individuales y múltiples• Análisis y visualización de resultados• Generación de reportes• Análisis de Contingencias - Introducción al módulo “Análisis de Contingencias” - Análisis, comparación y visualización de resultados - Generación de reportes• Ejercitación

Conocimientos requeridos:• Manejo de base de datos (DigSILENT versión 14) - Variations - Operation scenarios

Bibliografía recomendada:• Paul Anderson, “Analysis of Faulted Power Systems”, IEEE PRESS, 1995

• Prabha Kundur, “Power System Stability and Control”, Mc Graw Hill, 1994

• Hadi Saadat, “Power System Analysis”, Mc Graw Hill, 2002

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M4: Globalizador (GLB)

Empleando como base la representación de un SISTEMA DE POTENCIA REAL, este módulo pretende unificar todos los contenidos desarrollados mediante los módulos iniciales del curso, correspondientes a manejo de Base de Datos, Flujos de Potencia y Cortocircuitos.

El objetivo es poder reforzar los conocimientos adquiridos en dichos módulos, aplicándolos sobre un sistema de potencia real, con todas las complejidades e instancias de solución que eso implica.

Se emplearán:• Operation Scenarios para el crecimiento de demanda, distinguiendo entre consumos residenciales e industriales.

• Variations, para la incorporación de obras futuras.

• Cálculos de flujos de potencia mediante distintas alternativas, a fin de lograr convergencia aún en los escenarios más comprometidos.

• Cálculos de cortocircuito, a fin de evaluar el impacto de las nuevas obras sobre la capacidad de interruptores e instalaciones en la zona de influencia.

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M5: Transitorios electromecánicos (RMS)

Temas:• Representación de elementos para transitorios RMS• Modelos de controles - Principales características - Parámetros de desempeño de los controles - Requerimientos de la normativa chilena vigente• Simulaciones dinámicas - Metodología de trabajo - Cálculo de condiciones iniciales - Definición de variables - Definición de eventos de simulación• Introducción al módulo DSL - Frames, models, macros - Funciones estándar/especiales - Diseño de un sistema simple de control• Graficación y procesamiento de resultados• Ejercitación - Simulaciones en red aislada - Simulaciones en red interconectada - Prueba de reguladores

Conocimientos requeridos:• Manejo de base de datos (DigSILENT versión 14) - Modelado de elementos - Variations - Operation scenarios• Conceptos básicos y filosofía de reguladores (AVR, GOV, PSS)• Conceptos básicos de Diagramas de Bloque y Ecuaciones de Estado

Bibliografía recomendada:• Katsuhiko Ogata, “Ingeniería de Control Moderna”, Pearson Prentice Hall, 2003.

• Prabha Kundur, “Power System Stability and Control”, Mc Graw Hill, 1994

• Hadi Saadat, “Power System Analysis”, Mc Graw Hill, 2002

• Jan Machowski, Janusz Bialek, James Bumby, “Power System Dynamics: Stability and Control”, Wiley, 2008

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M6: Protecciones (PRT)

Temas:• Introducción teórica• Modelado de protecciones - Modelos genéricos - Modelos específicos• Equipos de medición (TC, TV)• Fusibles• Protecciones de sobrecorriente - Fase - Tierra - Direccionales y no direccionales• Protecciones de distancia - Criterios de ajuste - Modelado• Curvas de selectividad I-t• Gráficos tiempo - distancia• Procesamiento de resultados• Ejercitación

Conocimientos requeridos:• Manejo de base de datos (DigSILENT versión 14) - Modelado de elementos de red - Variations

Bibliografía recomendada:• J. Lewis Blackburn, Thomas J. Domin, “Protective Relaying – Principles and Applications”, CRC Press, 2007

• Paulino Montané Sangrá, “Protecciones en las instalaciones eléctricas”, Marcombo, 1991

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ESTUDIOS ELECTRICOS CHILE S.A.Estoril 200 - Las Condes - SantiagoTel. +56 2 9547687 Contacto: Ing. Felipe Morales E-mail: [email protected]

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