Objetivo: Analizar cómo los cambios en la "Potencia Reactiva Deseada" afectan a las señales del rotor en el B2B, y comprender por qué esta capacidad es un valor diferencial de los DFIG.
Qué observar: La evolución de las señales "Electric variables 2: Rotor signals" al cambiar la potencia reactiva entre +726 kW, +305 kW, 0, -305 kW y -726 kW.
💡 En este simulador toda la potencia reactiva "sale" por el Estátor. ¿Cómo lo controla el B2B?
El objetivo de este experimento es ver la influencia de los cambios en la "Potencia Reactiva Deseada" en los convertidores Back-to-Back
Contrariamente a la "Potencia Activa Deseada" que solo puede ser positiva, y en un determinado rango, la "Potencia Reactiva Deseada" tiene signo: es decir, la parte reactiva de la corriente que se envía a la Red puede estar adelantada o retrasada respecto de la tensión.
Esta característica de los aerogeneradores DFIG deriva de los Back-to-Back que son elementos de Electrónica de Potencia. La parte reactiva de la corriente la Red puede ser aportada tanto por el Estator del Generador como directamente por el convertidor GSC. En este simulador se ha adaptado una política que es común consistente en hacer que toda la potencia reactiva de la Red "salga" por el Estator: esto se consigue cambiando el angulo del flujo creado por el bobinado del Rotor, y facilita el diseño del GSC.
Esta característica es muy importante porque para la operación de la Red Eléctrica el poder disponer de Plantas Eléctricas capaces de suministrar/consumir potencia reactiva ayuda mucha a controlar la estabilidad de la misma. Debido a esto la potencia reactiva tiene un valor importante.
Texto disponible con la licencia. Available only with license
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Debe obtener un gráfico similar al siguiente: