En este artículo se presenta una revisión de las metodologías principales empleadas en la obtención de modelos de carga compuestos en sistemas eléctricos de potencia. Como estrategia de presentación de esta investigación, inicialmente se realiza la descripción y clasificación de las metodologías empleadas para obtener los modelos de carga compuestos, de sus diferentes modificaciones y de la utilización de nuevas herramientas durante los últimos años, de acuerdo con la información disponible en más de 60 referencias encontradas en las principales bases de datos. Las ventajas del modelo de carga compuesto se comprueban en la parte final del artículo, en donde se compara su comportamiento con el modelo de carga estático y se hace un análisis de la capacidad de generalización ante diferentes perturbaciones del sistema de potencia.Este trabajo sirve como una referencia útil en la discusión relacionada con aplicaciones del modelado de carga en los sistemas eléctricos de potencia.
Los sistemas eléctricos actuales están experimentando cambios importantes relacionados con su estructura y su forma de operación. De manera similar a aquello que ocurre en los sistemas de potencia, los sistemas de distribución a media y baja tensión, encargados de suministrar la energía al usuario final, son objeto de análisis debido a que tienen posibilidades de integrar recursos energéticos distribuidos tales como generación y almacenamiento de energía a pequeña escala. Adicionalmente, el análisis del comportamiento de la carga también es un tema relevante, gracias a que el usuario final tiene un papel activo en la gestión de la energía eléctrica. Esto lo redefine como un prosumidor (proveedor-consumidor). La integración de recursos energéticos distribuidos y la participación del prosumidor en un entorno liberalizado de mercado, como en el caso colombiano, representan un gran desafío en el análisis de estas nuevas redes. Así mismo, los retos se deben asumir por investigadores y por ...
Fault location in power distribution systems is very important because of power service continuity requirements, mainly imposed by current electricity market quality standards. A fault location approach is adopted in this paper using current waveforms as measured at electricity substations, knowledge of protection-device settings and ANFIS networks. Good results were obtained from tests carried out in a prototype power distribution system to locate where faults were occurring. These results revealed variation in fault-locator precision due to using different current signal characteristics or descriptors. An error lower than 1% was obtained in the best case. Two more alternatives are also presented where errors were lower than 4%; such results validate the approach presented here.
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