Descripción del proyecto
CON EL DESARROLLO DE LAS MICRORREDES (MGS), VARIAS MGS CERCANAS PODRIAN CONECTARSE Y OPERARSE DE MANERA COORDINADA PARA FORMAR UN CLUSTER DE MGS (MGC). DEBIDO A LA CAPACIDAD DE SOPORTE DE ENERGIA ENTRE DIFERENTES MGS, EL MGC REPRESENTA UNA EXCELENTE OPCION PARA EL USO COORDINADO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIAS RENOVABLES (RETS), SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA (ESSS), VEHICULOS ELECTRICOS (EVS) E HIDROGENO VERDE EN EN SMART GRIDS Y SMART CITIES, Y TAMBIEN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA, FIABILIDAD Y RESILIENCIA. LAS MGS DE CA HAN SIDO INVESTIGADAS AMPLIAMENTE DEBIDO A SU INTERFAZ NATURAL CON LA RED ELECTRICA. LAS MGS DE CC TIENEN COMO VENTAJAS LA ALTA EFICIENCIA DEL SISTEMA, BUENA CALIDAD DE ENERGIA, BAJO COSTE Y CONTROL SIMPLE. LAS MGS DE CA Y LAS DE CC SE PUEDEN CONECTAR PARA FORMAR UN MGC HIBRIDO QUE COMBINA LOS BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE CA Y CC, PERO SUPONE QUE EL DISEÑO Y EL FUNCIONAMIENTO DEL MGC Y LAS MGS SEA MAS COMPLEJO. POR OTRO LADO, UN SISTEMA DE CONTROL ADECUADO (CONTROLES PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO) ES CLAVE PARA GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE Y EFICIENTE DEL MGC. COMPARADO CON UNA SOLA MG, EL MGC NO SOLO NECESITA CONSIDERAR EL CONTROL DE LAS UNIDADES DE GENERACION DISTRIBUIDAS DENTRO DE CADA MG INDIVIDUAL, SINO QUE TAMBIEN DEBE REALIZAR DE FORMA COORDINADA EL CONTROL DE LAS DIFERENTES MGS. ADEMAS, EN UN MGC ES NECESARIO CONSIDERAR MULTIPLES OBJETIVOS DE CONTROL TANTO AL NIVEL DE MG INDIVIDUAL COMO AL NIVEL DEL SISTEMA COMPLETO. POR LO TANTO, EL CONTROL DE UN MGC REPRESENTA UN PROBLEMA DE CONTROL MULTICAPA Y MULTIOBJETIVO, QUE ES EXTREMADAMENTE DESAFIANTE Y REQUIERE MAS INVESTIGACION.EL PROPOSITO DE ESTE SUBPROYECTO ES DESARROLLAR NUEVAS SOLUCIONES PARA EL MODELADO DINAMICO, CONTROL Y OPERACION DE MGCS. LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS Y PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DE ESTE SUBPROYECTO SON:1) ESTUDIO DINAMICO DE MGCS MULTIENERGIA CON MGS DE CA, MGS DE CC Y/O MGS HIBRIDAS (COMBINANDO MGS DE CA Y CC), INTEGRANDO RETS, ESSS, EVS E HIDROGENO VERDE EN APLICACIONES COMO EDIFICIOS, ESTACIONES DE CARGA, ETC. EN SMART CITIES.2) DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS DINAMICOS EQUIVALENTES DE MGS DE CA, MGS DE CC Y/O MGS HIBRIDAS EN MGC, QUE PERMITAN SIMULAR EL COMPORTAMIENTO DINAMICO Y DISEÑAR TODO EL SISTEMA DE CONTROL DE LAS MGS Y DEL MGC.3) DESARROLLO, EVALUACION Y VALIDACION EXPERIMENTAL DE NUEVOS METODOS DE CONTROL Y CONTROLADORES PARA EL CONTROL PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO DE MGCS CON MGS DE CA, MGS DE CC Y/O MGS HIBRIDAS, CON EL FIN DE LOGRAR UNA OPERACION EFICIENTE, COORDINADA, CONFIABLE Y RESILIENTE DE LAS MGCS BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE OPERACION, TALES COMO CONECTADA A RED, AISLADA, ANTE CAMBIOS EN LA GENERACION/CONSUMO DE LAS MGS Y/O EN EL MERCADO ELECTRICO, FALLOS/RETRASOS EN LAS COMUNICACIONES, ENTRE OTROS.LA METODOLOGIA QUE SE UTILIZARA CONSISTIRA EN UNA PRIMERA FASE EN LA QUE SE ELEGIRAN Y DISEÑARAN LOS SISTEMAS Y LOS CONVERTIDORES DE POTENCIA BAJO ESTUDIO, Y SE DESARROLLARAN LOS MODELOS Y SISTEMAS DE CONTROL EN MATLAB-SIMULINK; Y UNA SEGUNDA FASE, EN LA QUE LOS DISEÑOS SERAN IMPLEMENTADOS, EVALUADOS Y VALIDADOS EXPERIMENTALMENTE EN LABORATORIO USANDO UN SIMULADOR EN TIEMPO REAL OPAL-RT OP4510 Y TARJETAS MICROCONTROLADORAS (DSPACE MICROLABBOX, TARJETAS DSP DE TEXAS INSTRUMENTS Y RASPBERRY PI) .EN DEFINITIVA, SE ESPERA APORTAR NUEVAS SOLUCIONES PARA EL CONTROL Y OPERACION DE MGCS CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UNA OPERACION MAS EFICIENTE, COORDINADA, CONFIABLE Y RESILIENTE DE LAS MGS. ICRORREDES\ESTABILIDAD\CONTROL\ESTUDIO DINAMICO\FLUJOS DE CARGA\CLUSTER