Código: 73239 | Asignatura: Integración en la red eléctrica de energías renovables | ||||
Créditos: 3 | Tipo: Obligatoria | Curso: 1 | Periodo: 1º S | ||
Departamento: Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |||||
Profesorado: | |||||
MARCOS ALVAREZ, JAVIER (Resp) [Tutorías ] |
MÓDULO 2: Tecnologías específicas asociadas a las energías renovables
MATERIA: Integración en la red eléctrica de energías renovables
Sistemas eléctricos de potencia. Flujos de carga. Estabilidad del sistema eléctrico. Mercado eléctrico.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CE3 - Que los estudiantes sean capaces de comprender los problemas asociados a la integración de las energías renovables en la red eléctrica así como las tecnologías asociadas a la misma
- Conocer en profundidad la estructura de una red eléctrica
- Conocer y saber aplicar los modelos de redes.
- Conocer los sistemas de control y de regulación de la tensión en los nudos de la red.
- Valorar los parámetros que influyen en el funcionamiento de la red y de conocer su comportamiento en un punto determinado.
- Conocer las especificidades asociadas a la generación distribuida.
- Comprender y analizar los fenómenos transitorios que se presentan en las redes.
- Diseñar sistemas de puesta a tierra para situaciones nominales y transitorias.
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Resultados de aprendizaje
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Actividad de Evaluación |
Peso (%) |
Carácter recuperable |
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Pruebas de respuesta corta y larga, resolución de ejercicios de sistemas eólicos y fotovoltaicos |
90 |
Sí |
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Realización de problemas, prácticas en laboratorio e informes |
10 |
No |
Para poder aprobar la asignatura es necesario aprobar el primero bloque relativo a las pruebas de respuesta corta y larga.
0. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA.
0.1. El sistema eléctrico de potencia. Elementos, flujo de cargas, sistema p.u., estabilidad y sistemas de protección
0.2. Perfil de la potencia generada por los sistemas de generación eólicos y fotovoltaicos.
0.3 Integración en la red de generación distribuida.
1. FLUJO DE CARGAS
1.1. Sobrecargas en régimen permanente.
1.2. Criterio N-1.
1.3. Análisis de contingencias.
1.4. Estimador de máxima verosimilitud.
1.5. Factor de contribución a la congestión.
1.6. Procedimientos de operación P.O.1.1.
1.7. Ejemplos / Caso práctico.
2. RESERVAS DE POTENCIA
2.1. Procedimientos de operación P.O. 3.1. y 3.4.
2.2. Ejemplos / Caso práctico.
3. ESTABILIDAD DE TENSIONES
3.1. Huecos de tensión.
3.2. Procedimientos de operación P.O. 12.3.
3.3. Estabilidad transitoria de tensiones.
3.4. Ejemplos / Caso práctico.
4. El MERCADO ELÉCTRICO
4.1. Funcionamiento del mercado eléctrico español.
4.2 Revisión de otros mercados.
4.3. Mercado Diario.
4.4. Mercado IntradiarioDiario.
4.5. Gestión de desvíos.
5. PREDICCIÓN GENERACIÓN RENOVABLE
5.1. Predicción de Generación Eólica.
5.2. Predicción de Generación Fotovoltaica.
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
Apuntes confeccionados por el equipo docente, principalmente, y bibliografía adicional:
- Greenwood A. Electrical transients in Power Systems, John Wiley & Sons, 1991.
- Grainger Stevenson, Sistemas eléctricos de potencia,
- WeedY B.M: Sistemas eléctricos de gran potencia, Reverté, 1982
- Vincent del Toro: Electric Power Systems, Prentice-Hall, 1992
- Fermín Barrero: Sistemas de energía Eléctrica, Thomson, 2004