AEL-MPSS Serie Modular de Sistemas de Energía de Redes Inteligentes (Smart Grid)

MODULAR SMART GRID POWER SYSTEMS SERIES - AEL-MPSS

SISTEMAS INNOVADORES

La Serie de Sistemas de Energía de Redes Inteligentes (Smart Grid), "AEL-MPSS", ha sido diseñada por EDIBON para la formación, tanto a nivel teórico como práctico, en el campo de la Generación, Transmisión, Distribución y Consumo de Energía, así como de los Relés de Protección, las Energías Renovables y los Sistemas de Energía de Micro Redes.

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Descripción General

La Serie de Sistemas de Energía de Redes Inteligentes (Smart Grid), "AEL-MPSS", ha sido diseñada por EDIBON para la formación, tanto a nivel teórico como práctico, en el campo de la Generación, Transmisión, Distribución y Consumo de Energía, así como de los Relés de Protección, las Energías Renovables y los Sistemas de Energía de Micro Redes.

El "AEL-MPSS" ofrece varios niveles de capacitación para dar a los usuarios un conocimiento y experiencia completos sobre los principios más importantes de control, operación y

funcionamiento de la Generación de Energía, Transmisión, Distribución, Consumo de Carga y Energías Renovables.

Con este fin, el "AEL-MPSS" es un diseño modular que se puede configurar conforme a los requisitos técnicos del usuario. Se puede optar por configuraciones completas o configuraciones personalizadas en base a los requisitos técnicos del usuario.

Por una parte, las configuraciones completas son soluciones que permiten estudiar íntegramente el tema de los sistemas de energía. Abarca la generación, transmisión, distribución y consumo de energía. Además, los relés de protección, las energías renovables y los motores-generadores diésel están incluidos en esta modalidad.

Por otro lado, las configuraciones personalizadas son soluciones específicamente desarrolladas para aquellos usuarios interesados en estudiar solo un parte de los Sistemas de Energía de Redes Inteligentes. Por ejemplo, el usuario puede dedicarse únicamente a la generación de energía o también a la transmisión de esta para estudiar en profundidad estas partes. También se puede combinar la generación de energía con la transmisión de energía, o la generación de energía con la distribución y el consumo de energía.

La configuración personalizada permite al usuario realizar su propia configuración.

Configuraciones completas:

  • AEL-MPSS-01C. Sistemas de Potencia Smart Grid, Energías Renovables y Motor Diesel con Relés de Protección, 5kW.
  • AEL-MPSS-02C. Sistemas de Potencia Smart Grid, Energías Renovables con Relés de Protección, 5kW.
  • AEL-MPSS-03C. Sistemas de Potencia Smart Grid y Relés de Protección, 5kW.

    AEL-MPSS-04C. Sistemas de Potencia Smart Grid, 5kW.

Configuraciones hechas a medida:

  • AEL-MPSS/G. Aplicación Modular de Generación de Potencia Smart Grid, 5kW.
  • AEL-MPSS/T. Aplicación Modular de Transmisión de Potencia, 5kW.
  • AEL-MPSS/DL. Aplicación Modular de Distribución de Potencia y Cargas, 5kW.

EJERCICIOS Y PRÁCTICAS GUIADAS

EJERCICIOS GUIADOS INCLUIDOS EN EL MANUAL

  1. Estudio de los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía.
  2. Análisis de las medidas de los flujos de potencia del generador síncrono, de las líneas de transmisión y de las cargas.
  3. Análisis de la potencia activa y reactiva del generador síncrono frente a las variaciones de carga.
  4. Maniobras de sincronización automática del generador síncrono con la red.
  5. Estudio del funcionamiento del generador síncrono en modo isla.
  6. Estudio de las Micro-Redes.
  7. Estudio del generador síncrono en modo de funcionamiento en paralelo con la red.
  8. Estudio de la regulación de la excitación/tensión del generador síncrono en modo isla.
  9. Estudio de la regulación de la turbina (control de frecuencia) en modo isla.
  10. Estudio de la regulación de la excitación/tensión del generador síncrono en modo de funcionamiento en paralelo con la red.
  11. Estudio de la regulación de la turbina (control de frecuencia) en modo de funcionamiento en paralelo con la red.
  12. Estudio de la regulación del factor de potencia del generador síncrono en modo de funcionamiento en paralelo con la red.
  13. Análisis y cálculo de las pérdidas de energía en las líneas de transmisión según los parámetros eléctricos de la línea.
  14. Influencia del efecto capacitivo en las líneas de transmisión.
  15. Análisis del exceso de energía reactiva en las líneas de transmisión.
  16. Análisis de la influencia de una o más pérdidas de línea en el sistema eléctrico.
  17. Compensación del factor de potencia y los efectos en el sistema eléctrico.
  18. Fallas monopolares, bipolares y tripolares con y sin impedancia.
  19. Maniobra de acoplamiento de doble barra colectora.
  20. Lógica de operación con interruptores y seccionadores en una subestación de doble barra colectora.
  21. Reparto de carga con varios alimentadores.
  22. Cambio de barras colectoras sin interrupción.

MÁS EJERCICIOS PRÁCTICOS QUE PUEDEN REALIZARSE CON ESTE EQUIPO

Algunas posibilidades prácticas con SCADA:

  1. Control remoto de los sistemas de generación de energía.
  2. Análisis de los flujos de potencia del generador síncrono con el software SCADA.
  3. Análisis de la potencia activa y reactiva del generador síncrono con el software SCADA.
  4. Control remoto de la sincronización manual del generador síncrono con la red.
  5. Control remoto de la sincronización automática del generador síncrono con la red.
  6. Control remoto del generador síncrono en modo de funcionamiento en isla de la red.
  7. Estudio de las Micro-Redes.
  8. Control remoto del generador síncrono en modo de funcionamiento en paralelo con la red.
  9. Control remoto de la regulación de la excitación/tensión del generador síncrono en modo isla.

Algunas posibilidades prácticas con la Aplicación Fotovoltaica con Conexión a la Red, Controlada desde Computador (PC), "AEL-PHVGC":

  1. Medición y cálculo de la potencia activa consumida por una carga resistiva trifásica variable.
  2. Medición y cálculo de la potencia total consumida por una carga resistiva R-L trifásica.
  3. Configuración de la fuente de alimentación programable como conjunto fotovoltaico.
  4. Producción máxima de energía fotovoltaica de inyección a la red mediante el inversor de red.
  5. Producción máxima de energía fotovoltaica de inyección a la red y consumo de energía local.
  6. Control dinámico de la potencia activa con el inversor fotovoltaico. Control de inyección cero.
  7. Control dinámico de la potencia activa con el inversor fotovoltaico. Control de inyección a la red.
  8. Control estático de la potencia activa con el inversor fotovoltaico. Configuración de las condiciones de control con señales digitales.
  9. Cálculo experimental de la curva I-V de un panel fotovoltaico.
  10. Variación de la radiación solar con el panel de lámparas halógenas. Medición de las características I-V.

Algunas posibilidades prácticas con la Aplicación de Centrales Eólicas con Generador de Inducción, con SCADA, "AEL-WPPIC":

  1. Puesta en marcha del generador de inducción.
  2. Procedimiento de cableado del generador de inducción a la red.
  3. Estudio de los regímenes de funcionamiento de los aerogeneradores con generador de inducción trifásico de jaula de ardilla.
  4. Análisis de los generadores de inducción acoplados a la red en estado subsíncrono.
  5. Análisis de los generadores de inducción acoplados a la red en estado síncrono.
  6. Análisis de los generadores de inducción acoplados a la red en estado supersíncrono.
  7. Estudio de los parámetros eléctricos de los generadores de inducción acoplados a la red en estado subsíncrono.
  8. Estudio de los parámetros eléctricos de los generadores de inducción acoplados a la red en estado síncrono.
  9. Estudio de los parámetros eléctricos de los generadores de inducción acoplados a la red en estado supersíncrono.
  10. Estudio de la eficiencia del generador de inducción comparando la potencia inyectada en la red con la potencia mecánica del eje de la turbina.
  11. Influencia del factor de potencia con las variaciones de velocidad y análisis de las posibles soluciones para automatizar la regulación del factor de potencia.
  12. Compensación de la potencia activa mediante bancos de condensadores y medición eléctrica de la respuesta de la máquina eléctrica.
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