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CNO - Acuerdo 873 de 2016

CNO - Consejo Nacional de Operación

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Detalles

Título
CNO - Acuerdo 873 de 2016
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2016

CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO ACUERDO 873 5 de mayo de 2016 Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a la unidad de generación Paipa 3 El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 488 del 5 de mayo de 2016 y,

CONSIDERANDO

1. Que en el Acuerdo 752 de 2015 (hoy Acuerdo 843 de 2016) se establecieron los requerimientos para la obtención y validación de parámetros del generador y los modelos del sistema de excitación, control de velocidad/potencia y estabilizadores de sistemas de potencia de las unidades de generación del SIN y se definieron las pautas para las pruebas y reajustes de los controles de generación.

2. Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación con número de radicado en XM 201644005989-3 del 31 de marzo de 2016 el cambio de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la unidad de generación

Paipa 3.

3. Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación 006145-1 del 7 de abril de 2016 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la unidad de generación Paipa

3

3. Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación 006145-1 del 7 de abril de 2016 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la unidad de generación Paipa

3

4. Que el Subcomité de Controles en la reunión 72 del 21 de abril de 2016 dio su concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la unidad de generación Paipa

3,

5. Que el Comité de Operación en la reunión 272 del 28 de abril de 2016 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDO 873

1CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO ACUERDA: PRIMERO. Aprobar la incorporación de los cambios en los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la unidad de generación Paipa 3 como se muestra en los Anexos del presente Acuerdo que hacen parte integral del mismo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 10 de mayo de 2016 para la operación del 11 de mayo de 2016. Presidente, Secretario Técnico, tl E, Veo CHE

DIANA M. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ AYBERTO OLARTE AGUIRRE

DA ACUERDO déCONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO ANEXO

TABLA 1. PARÁMETROS DEL GENERADOR, TRANSFORMADOR ELEVADOR Y RED ELÉCTRICA.

PAIPA 3 DenominaciónFabricante - - MITSUBISHI Tipo - - Rotor liso Rated power Sn [VA] 87836000 Rated generator voltage Un [V] 13800

PAIPA 3 DenominaciónFabricante - - MITSUBISHI Tipo - - Rotor liso Rated power Sn [VA] 87836000 Rated generator voltage Un [V] 13800 Frequency grid fn [Hz] 60 Armature resistance Ra [ohm] 0.0046 Leakage reactance XI [p.u.] 0.1113 Unsaturated d axis synchronous reactance Xd [p.u.] 0.9760 Unsaturated d axis transient reactance Xpd [p.u.] 0.2928 Unsaturated d axis subtransient reactance Xppd [p.u.] 0,1854 Unsaturated q axis synchronous reactance Xq [p.u.] 0.9760 Unsaturated q axis subtransient reactance Xppq [p.u.] 0.1952 d axis transient open circuit time constant Tpd [s] 6.0000 d axis subtransient open circuit time constant Tppd [s] 0.0400 q axis transient open circuit time constant Tpa [s] 0.8000 q axis subtransient open circuit time constant Tppa [s] 0.0250 Inertia constant H [MWs/MVA] 3.3078 Field current (no load) ifbase [Adc] 7.2668 Field voltage (no load) vfbase [Vdc] 44.6429 Potencia Nominal Sntr [VA] 88000000 Tensión nominal del primario Untr2 [V] 13800 Tensión nominal del secundario Untri [V] 115000 Leakage reactance Uk [p.u.) 0.0900 Potencia de corto-circuito del bus de Alta Tensión | [MVA] 6000 X/R - 10

ACUERDO 873

3CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO AVR

- TABLA 2. PARÁMETROS DEL AVR

VA_max EE 10

X/R - 10

ACUERDO 873

3CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO AVR

- TABLA 2. PARÁMETROS DEL AVR

VA_max EE 10 VA_min - AL -4,8 TH seg 0.03 JE seg 0.016 Ka p.u. 0.93 KPA p.u. 4.68 KIA 1/seg 0.2 min max PO Ol Saluralion Transfer Fn Denominator. [TH 1] LV Gato | Galnt MV Gal : Max: VA max Transfer Fon ¡ ) Min. VA_ mi Denominalor [17 1) 00! Le ) ( Gaing — Integratorí vi Figura 1. AVR implementado

ACUERDO 873

4CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO OEL Figura 2. OEL implementado TABLAS, PARÁMETROS 0EL, a TT Cnro.0EL pa OO Radio DEL Padio.OEL—| pu. | 1425 Ganancia DEL FOEL | pu 10000.

ACUERDO 873

5CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

MEL Y 4 (DProde Q Prod Cont MEL Ja . Ap NN Corea Onñado,EL'095 cele Er M2 vel 00h [1)--- cidad A

Thweshold: 0 01

Figura 3. MEL implementado

TABLA 4, PARÁMETROS MEL

Centro MEL Centro_MEL [pu] 1.0200 Radio MEL Radio_MEL-— [pu] | 1.45 Ganancia MEL KMEL—— [pu] 10000

ACUERDO 873

6CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO V/Hz Upper limit: |

Radio MEL Radio_MEL-— [pu] | 1.45 Ganancia MEL KMEL—— [pu] 10000

ACUERDO 873

6CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO V/Hz Upper limit: | 05 | Lower limit: | 0,5 vhz_tef EE | Bis 0 IA | vhz ref | Gain2 . —- ucald > 41) | DH. | hp + PPP iii o AA ii resol bb e vhz_out | vt Xx Relay! Threshoid: 0.5 | M4 JT? 50 | laaroso de RA cmo | o Divide — transtor Fon . vz. onols | | Denominalor pr 1] air AA | Figura 4. Modelo del limitador V/Hz implementado TABLA 5, PARÁMETROS V/Hz Referencia | Ñ vhz_ref p.u./p.u, 1.0800 Ganancia K_VHz pu, 0,5860

ACUERDO 873 7CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO

REGULADOR DE VELOCIDAD -— POTENCIA TABLA 6. PARÁMETROS DEL REGULADOR DE VELOCIDAD - POTENCIA flujo nominal fd_nom 100

Banda muerta para estatismo speed_deadband 0,9 Banda muerta para corrección de demanda de flujo | speed_deadband_fd 6 Ganancia de estatismo droop_gain 3.0 máximo aporte de estatismo freq_corr_max 10 mínimo aporte de estatismo freq_corr_min -10 freq_corr_Rate 0.5 máxima corrección de demanda de flujo freq_corr_fd_max_ain | 10 ganancia Proporcional PID potencia Kp El ganancia integral PID potencia Kr 10 Ganancia derivativa Td 0

freq_corr_Rate 0.5 máxima corrección de demanda de flujo freq_corr_fd_max_ain | 10 ganancia Proporcional PID potencia Kp El ganancia integral PID potencia Kr 10 Ganancia derivativa Td 0 banda muerta de error de potencia power_deadband 0.9 powe_SP_Rate 0.2 ganancia Proporcional PID velocidad speed_Kp 1.8 ganancia integral PID velocidad speed_Kr 2 Ganancia derivativa PID velocidad speed_Td 0 banda muerta de error de velocidad speedC_deadband E Ty1 1.2 Ty2 0.025 Selección de modo automático o Manual em Auto 0 (Automático = 1; Manual = 0)

ACUERDO 873

8CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO Pow_med Valy_med imc ContOut_med Mod_Sm Psot Pause 52 (UN = PD Os > To Workspaceó Post ¡0 AI | Demand Positionf-+—» Valve position PowerjBo Flow demand blas N_rpm h UTC Valvo Turbino Auto sic Constant! Aulo_sel Constant? Figura 5. Modelo general Control — Turbina - MATLAB Pret ts e a RENA aan A A II 1 Power SP (MW) PIDIs) PID Out Start: «power deadband po Controller End: power deadbane ds lo Kr D: Td Integer ínival condition: Int UTC Saluraton Upper limit lroa_cor_max Lower limit: froq_corr_min — Power (MW) End «speed deaduard 3600 he Ar X : | 2 No Deas Zone? . Flow demand bras Start «spood deadoand Id Gal Divide Gain? Seturation!

End: spued deadband td Upper limi: freg corr ld máx an Lower limit: «10000000

End «speed deaduard 3600 he Ar X : | 2 No Deas Zone? . Flow demand bras Start «spood deadoand Id Gal Divide Gain? Seturation!

End: spued deadband td Upper limi: freg corr ld máx an Lower limit: «10000000

N (RPM) dioop_gan Gan BERIDA IEMAZOAA a A O O) JAI AAA Figura 6. Modelo “Utility Turbine Control” (UTC) - MATLAB

ACUERDO 873

9CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO Gain! Spoed SP Mrs ar / pios) in £ q. Dead Zone2 S A an . ead Zone aluralion Áuio E Start: -speodC_deadband Upper limit: 100 : Demand ( 5 ) : End: speedC_deadband PID Controller Lower limit: -100 Swilcht j P: speed_Kp Threshold: 1 N (RPM) l: speed_Kr D: speed_Td Integer initial condition: Init_SIC orleans Manual Demand Figura 7. Modelo “Speed Controller (SIC) - MATLAB AIR e 1Is »11/Ty2 1Is 1) Initial condition; Initial condition; POSO 0 V Poz_ini Demand

AA IRA a

Figura 8. Modelo Válvula - MATLAB

ACUERDO 873

10CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION

CNO AIR ARA A AREA o A 1 Ne Xx ds Ah |-—

Transfer Fen Dwdr3

Denominato: [41] Initial oufput Init_SIC Initial onput : Init_SIC 1 O mir ho. boa Transfer Fen 4

Irsbesy2 — Denominato: [13 1] PO tard alado LS na output: nit SIC P-0) Initial onput: Init_SIC bli all lnusc Pres init E

1 O mir ho. boa Transfer Fen 4 Irsbesy2 — Denominato: [13 1] PO tard alado LS na output: nit SIC P-0) Initial onput: Init_SIC bli all lnusc Pres init E Cerslantd o ONIL PR A AA TERR TAR ATI AAA LIC RO Figura 9. Modelo Turbina — (MATLAB)

ACUERDO 873

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