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
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3CONSEJO NACIONIAL DE OPERACION
CNO AVR
- TABLA 2. PARÁMETROS DEL AVR
VA_max EE 10
X/R - 10
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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
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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.
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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
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CNO V/Hz Upper limit: |
Radio MEL Radio_MEL-— [pu] | 1.45 Ganancia MEL KMEL—— [pu] 10000
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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)
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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
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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
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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)
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