Evaluación en Tiempo Real de Oscilaciones Electromecánicas en Sistemas Dominados por Fuentes de Energía Renovables
Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a nivel mundial y cumplir con las normativas ambientales, diversos sectores se están viendo afectados. El sector eléctrico es uno de los más implicados debido a su papel clave en la transición energética y la integración masiva de fuentes renovables. E...
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| Format: | master thesis |
| Status: | Versión enviada para evaluación y publicación |
| Publication Date: | 2025 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repository: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/182539 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/11441/182539 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Oscilaciones electromecánicas Sistemas dominados Fuentes de energía Renovables |
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Evaluación en Tiempo Real de Oscilaciones Electromecánicas en Sistemas Dominados por Fuentes de Energía RenovablesTena López, EvaOscilaciones electromecánicasSistemas dominadosFuentes de energíaRenovablesCon el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a nivel mundial y cumplir con las normativas ambientales, diversos sectores se están viendo afectados. El sector eléctrico es uno de los más implicados debido a su papel clave en la transición energética y la integración masiva de fuentes renovables. Estas plantas renovables, a diferencia de las centrales tradicionales basadas en generadores síncronos, utilizan convertidores electrónicos de potencia para conectarse a la red eléctrica. Este cambio tecnológico introduce nuevas dinámicas en el sistema debido a la ausencia de la inercia mecánica propia de los generadores síncronos y a la rápida respuesta que ofrecen los convertidores. Como consecuencia, surgen nuevos desafíos relacionados con la estabilidad del sistema eléctrico, siendo especialmente relevantes las oscilaciones electromecánicas. En este contexto, a nivel nacional se ha establecido la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad según el Reglamento UE 2016/631, que proporciona metodologías específicas para evaluar las oscilaciones electromecánicas introducidas por plantas de energía renovable conectadas a la red. El presente Trabajo Fin de Máster se centra en la evaluación de dichas oscilaciones utilizando el modelo propuesto por la citada norma en su sección 5.10. Para ello, se realizan simulaciones en tiempo real que permiten validar el comportamiento del sistema bajo distintas estrategias de control de convertidores, considerando modos de control Grid Following (GFL) y Grid Forming (GFM). El proceso de evaluación se lleva a cabo de forma progresiva, comenzando con simulaciones en tiempo real y, posteriormente, mediante simulaciones Control Hardware-In-the-Loop (CHIL).In order to reduce global CO2 emissions and comply with environmental regulations, various sectors are being affected. The electrical sector is one of the most impacted due to its key role in the energy transition and the large-scale integration of renewable energy sources. Unlike conventional power plants based on synchronous generators, renewable energy plants use power electronic converters to connect to the electrical grid. This technological shift introduces new system dynamics due to the lack of mechanical inertia inherent to synchronous machines and the fast response of converters. As a result, new challenges arise related to the stability of the electrical system, with electromechanical oscillations becoming particularly relevant. In this context, the Spanish regulation Technical Supervision Standard for the Compliance of Electricity Generation Modules according to EU Regulation 2016/631 establishes specific methodologies to assess the electromechanical oscillations introduced by renewable energy plants connected to the grid. This Master’s Thesis focuses on the evaluation of such oscillations using the model proposed in section 5.10 of the aforementioned regulation. To this end, real-time simulations are carried out to validate system behavior under different converter control strategies, considering both Grid Following (GFL) and Grid Forming (GFM) modes. The evaluation process is conducted progressively, starting with real-time simulations and subsequently extending to Control Hardware-In-the-Loop (CHIL) simulations.Máster Universitario en Sistemas de Energía EléctricaBarragán-Villarejo, ManuelMatas Díaz, Francisco JesúsIngeniería Eléctrica2025info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/submittedVersionapplication/pdfapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/11441/182539reponame:idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevillainstname:Universidad de Sevilla (US)Españolinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:idus.us.es:11441/1825392026-06-17T12:51:07Z |
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Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a nivel mundial y cumplir con las normativas ambientales, diversos sectores se están viendo afectados. El sector eléctrico es uno de los más implicados debido a su papel clave en la transición energética y la integración masiva de fuentes renovables. Estas plantas renovables, a diferencia de las centrales tradicionales basadas en generadores síncronos, utilizan convertidores electrónicos de potencia para conectarse a la red eléctrica. Este cambio tecnológico introduce nuevas dinámicas en el sistema debido a la ausencia de la inercia mecánica propia de los generadores síncronos y a la rápida respuesta que ofrecen los convertidores. Como consecuencia, surgen nuevos desafíos relacionados con la estabilidad del sistema eléctrico, siendo especialmente relevantes las oscilaciones electromecánicas. En este contexto, a nivel nacional se ha establecido la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad según el Reglamento UE 2016/631, que proporciona metodologías específicas para evaluar las oscilaciones electromecánicas introducidas por plantas de energía renovable conectadas a la red. El presente Trabajo Fin de Máster se centra en la evaluación de dichas oscilaciones utilizando el modelo propuesto por la citada norma en su sección 5.10. Para ello, se realizan simulaciones en tiempo real que permiten validar el comportamiento del sistema bajo distintas estrategias de control de convertidores, considerando modos de control Grid Following (GFL) y Grid Forming (GFM). El proceso de evaluación se lleva a cabo de forma progresiva, comenzando con simulaciones en tiempo real y, posteriormente, mediante simulaciones Control Hardware-In-the-Loop (CHIL). |
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