Universidad Pública de Navarra



Año Académico: 2017/2018 | Otros años:  2016/2017  |  2015/2016 
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra
Código: 73235 Asignatura: Integración en la red de las energías renovables
Créditos: 3 Tipo: Optativa Curso: 2 Periodo: 1º S
Departamento:
Profesorado:
MARCOS ALVAREZ, JAVIER (Resp)   [Tutorías ]

Partes de este texto:

 

Módulo/Materia

Módulo de especialidad en Energías renovables (ME4) / M8-Energías renovables

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Descripción/Contenidos

  • El sistema eléctrico de potencia.
  • Perfil de la potencia generada por los sistemas de generación eólicos y fotovoltaicos.
  • Integración en la red de generación distribuida.

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Descriptores

Sistemas eléctricos de potencia. Flujos de carga. Estabilidad del sistema eléctrico. Mercado eléctrico.

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Competencias genéricas

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de telecomunicación.

 

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

 

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería de Telecomunicación y campos multidiciplinares afines.

 

CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos.

 

CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.

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Competencias específicas

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica, nanotecnología, telemedicina

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Resultados aprendizaje

R1. Conocer y entender la estructura de una red eléctrica.

R2. Valorar los parámetros que influyen en el funcionamiento de la red.

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Metodología

Metodología - Actividad Horas Presenciales Horas no presenciales
A-1 Clases expositivas/participativas 15  
A-2 Prácticas 5  
A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos 2,5  
A-4 Elaboración de trabajo   20
A-5 Lecturas de material 2,5  
A-6 Estudio individual   25
A-7 Exámenes, pruebas de evaluación  5  
A-8 Tutorías individuales    5
     
Total 30 45

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Idiomas

Castellano.

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Evaluación

Resultado de aprendizaje Sistema de evaluación Peso (%) Carácter recuperable
R1, R2  Pruebas de Respuesta Larga 80 (La nota mínima en el examen para aprobar la asignatura será de 5 sobre 10. En el caso de no llegar a esa calificación, se suspenderá la asignatura con la calificación obtenida en el examen)
R1, R2 Pruebas e Informes de Trabajo Experimental 20 (Para aprobar la asignatura es imprescindible la asistencia y participación en las prácticas. En el caso de no asistir de forma injustificada a alguna de las prácticas, no se podrá realizar el examen y la calificación será "No Presentado") No

 

 

A lo largo de todo el curso se propondrá la realización de diversas actividades. Dichas actividades podrán ser la resolución de ejercicios, la discusión de ejemplos o la realización de trabajos en los que se apliquen los conocimientos teóricos de la materia. Se fomentará el debate, y la participación de los alumnos será necesaria, tanto en las clases de carácter teórico como en las clases prácticas. En este sentido, al finalizar cada tema se realizaran sesiones prácticas que incluirán la realización de ejercicios, preguntas de respuesta corta y trabajos por medio de los cuales se evaluarán los principales conceptos teóricos y prácticos de cada tema. La participación activa en los mismos valorará de forma positiva. 

 

Al finalizar el semestre se realizará un examen escrito en el que se evaluará el contenido global del curso. Para superar la asignatura será necesario obtener un mínimo de 5 sobre 10 en dicho examen y haber asistido y realizado todas las sesiones prácticas. Una vez cumplidos estos requisitos, la nota final se calculará a partir de la nota de las sesiones prácticas y del examen con unos pesos del 20 y 80%, respectivamente.

Para poder realizar el examen de recuperación será necesario haber asistido y realizado todas las sesiones prácticas. Para superar la asignatura en el examen de recuperación será necesario obtener un mínimo de 5 sobre 10 en el examen.

 

 

 

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Temario

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.

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Bibliografía

Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.


Bibliografía básica:

  • Apuntes confeccionados por el equipo docente
  • Fermín Barrero: Sistemas de energía Eléctrica, Thomson, 2004
  • Antonio Gómez Expósito: Sistemas Eléctricos de Potencia, Prentice Hall, 2003

Bibliografía avanzada:

  • 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

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Lugar de impartición

Aula y Laboratorio de simulación

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