Estabilidad de pequeñas señales en sistemas eléctricos con limitada presencia renovable: Caso Santo Domingo
DOI:
https://doi.org/10.17533/udea.redin.20250154Palabras clave:
Energías renovables, pequeña señal, estabilidad de frecuencia, máxima amortiguación, método de PronyResumen
La estabilidad de señal pequeña en sistemas eléctricos se refiere a la capacidad del sistema para mantener un funcionamiento estable frente a perturbaciones de baja amplitud, como fluctuaciones en la demanda eléctrica o la conexión y desconexión de generadores. Este tipo de análisis es esencial porque ofrece información sobre cómo el sistema responde a perturbaciones menores. Las perturbaciones significativas pueden inducir condiciones inestables con potenciales consecuencias graves. Para abordar estas cuestiones, se emplean técnicas matemáticas avanzadas, como la transformada de Fourier y el método de Prony. En este estudio, se ha desarrollado un método utilizando MATLAB y realizando corridas de flujo en software Digsilent para analizar las oscilaciones de pequeñas señales en una subestación de 138 kV con baja penetración de energía renovable. Esta investigación es relevante porque permite evaluar el impacto de las pequeñas perturbaciones en el sistema eléctrico durante el proceso de transición hacia una mayor integración de tecnologías renovables. El objetivo es mejorar la eficiencia y seguridad de la infraestructura eléctrica en la República Dominicana, asegurando un suministro de energía más confiable y estable para residentes y empresas. El análisis demuestra que el sistema actual es capaz de absorber anomalías de pequeñas señales debido a la baja penetración de renovables. Además, la herramienta desarrollada permite la evaluación de escenarios con mayor penetración de energía renovable, proporcionando una base sólida para la implementación de medidas preventivas o correctivas.
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