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CNO - Acuerdo 886 de 2016

CNO - Consejo Nacional de Operación

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Detalles

Título
CNO - Acuerdo 886 de 2016
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2016

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO Acuerdo No. 886 7 de julio 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 3 de San Francisco y de las unidades 1, 2, y 3 de Guadalupe IV 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. 494 del 7 de julio 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, EPM E.S.P. solicitó al CND mediante comunicaciones con número de radicado en XM 201644006812-3, 201644006813-3 y 201644006814-3 del 12 de abril de 2016 y 201644007532-3 del 20 de abril de 2016 el cambio de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la unidad 3 de San Francisco y de las unidades 1, 2, y 3 de Guadalupe

IV,

2016 y 201644007532-3 del 20 de abril de 2016 el cambio de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la unidad 3 de San Francisco y de las unidades 1, 2, y 3 de Guadalupe IV,

3. Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación 007772-1 del 29 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 3 de San Francisco y de las unidades 1, 2, y 3 de Guadalupe

IV,

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 3 de San Francisco y de las unidades 1, 2, y 3 de Guadalupe IV.

5. Que el Comité de Operación en la reunión 274 del 30 de junio de 2016 recomendó la expedición del presente Acuerdo. - ACUERDO 886 :CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

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 3 de San Francisco y de las unidades 1, 2, y 3 de Guadalupe IV como se muestra en los Anexos del presente Acuerdo que hacen parte integral del mismo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo rige para el despacho que se realizará el 11 de julio de 2016 para la operación del 12 de julio de 2016. Presidente, Secretario Técnico,

mismo. SEGUNDO. El presente Acuerdo rige para el despacho que se realizará el 11 de julio de 2016 para la operación del 12 de julio de 2016. Presidente, Secretario Técnico, A fin A 57 é fe DIANA M., J NEZ RODRÍGUEZ LBERT LARTE AGUI

ACUERDO 886

3)CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO ANEXO 1: Parámetros unidad 1 de Guadalupe IV Ta o bla 1. Parámetros de generador pu a Rated power Sn [ww] 77400000 Rated power 5ni [Iv] 77.40 Rated output voltage Un PY] 13800 Frequency fn [Hz] 60 Armature resistance Ra [ohm] 0.126 d-axis reactance Xd [p.u.] 1.001 d-axis transient reactance Xpd [p.u.] 0.311 d-axis subtransient reactance Xppd [p.u.] 0.202 q-axis reactance xo [pp.u.) 0.331 g-axis subtransient reactance Xppa [p.u.] 0.111 Leakage reactance xi [p.u.] 0.051 d axis open circuittransienttime constant Tpeo [s] 8.355 d axis open circuit subtransient time constant Tppdo [s] 0.044 q axis open circuit subtransient time constant Tppqo [s] 0.042 Field current base ifbase [a] 465 Field voltage base Vibase [v] 54 Inertía constant H [MISIVA] 4.921 Tabla 2. Parámetros de transformador elevador MNomina! power Sntr [wa] 135000000 MNominal coi! Untra Pw] 230000 MNominal coil Untri Pw] 13500

Tabla 2. Parámetros de transformador elevador MNomina! power Sntr [wa] 135000000 MNominal coi! Untra Pw] 230000 MNominal coil Untri Pw] 13500 Trafo Inductance Uk [p..1] 0.135 Tabla 3. Parámetros de la red Reactancia xe [pp..s.] 0.010 Resistance Re [p.us.] 0.001 ¡Short circuit power | SCIMWA Pw.2,] 2000000000

ACUERDO 886

3CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO REGULADOR DE TENSIÓN (AVR): VHZ signal 0) VI_setpoint 0) load lag soloctor AVE track aetive_signal_track QufP) signal | (6) | 0-4) track Emax signal (6) PSS signal (5) Vi_sel|- KR vw e) oí) U towerupper limit [VÁmin; VáAmax] VHZ sino Gl? VI_AoIpomnt Grafica el 1 | CACIOR] manden [11 DEI AR (00 so1;Qo sel] f 1 CA A munidon 1; TA A) E tt [Po_not, Po wet] Ae) anna [1o_ser | / qm > fp. 00.20) - Ot. ? nun don iia O Vr, vt) vi SEN. Pro mi. 7 » C 7 AV Or Figura 2. Modelo SIMULINK, bloque “AVR_ERROR”

ACUERDO 886CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO AVR, truck cd E CD pd o ia lpm. |

SEN. Pro mi. 7 » C 7 AV Or Figura 2. Modelo SIMULINK, bloque “AVR_ERROR” ACUERDO 886CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO AVR, truck cd E CD pd o ia lpm. | QuéP), track | h pl GO ja Pol d-) ]2,> be | 7] VEmnax track lE pad (> del O E | y d--) qy>.| | .) | activo_signal_ track TE a CO bici Pa 0) AREA d9+1 >. | | E! ELN X | loworupper limit numiden A | (VAmea TBTIAKRI" TCM); lada A , VE, nes! | (VAmiTBHAKRITCI) inpaty AA É | a di OI VIRAN $ Ed: i e ; ra upper tirnit E m + 'Amin:VA me KRI ñ ab K lili ” 1.59+1 E PO P " MA. | loweruppor timit num;don | [VAme TD I6KRTTC16): Hb db 'A TBIBNIKRITCI6) "Wal MmpUliou ds reali dl [VUKRUVUKRI] | prorreeran | ml Pa , one | 0.9.1 | 253 al Led | lowerupper hmit num;don |

(VAmaTBIDAKRTICID; — (TCIAA TOD.) !

(VAMINTBIDAKRETCIS)] Initial mput:output E VUKRINOKRI] Selector da sets oo: pu Pr] PSS_s0l Yo A haser . ul a ducha ci las A | 1507, (147 y (VAmaTBINAKR TICA) MNAma/KRI, (VAminTB 1)(KRTTCI)] VAmiWKRI] AM Ai ac Ria ii

las A | 1507, (147 y (VAmaTBINAKR TICA) MNAma/KRI,

(VAminTB 1)(KRTTCI)] VAmiWKRI] AM Ai ac Ria ii Figura 3. Modelo SIMULINK, bloque “LEAD LAG_SELECTOR” Tabla 4, Parámetros AVR Measuring filter time constant [s] y Reactive power compensation factor KIR [e.utp...] 0.0) 2ÑyR controller fisrt lead time constant TC11 [s] 3.0 | AVR controller fisrst lag time constant TB11 [s] 15.0 | Steady state gain «Ri [s] 450 2£26R output negative ceiline value Warnnin [Is] -5.1880 A output positive ceiling value Warmax: [i9..1.] 5.8995 ifímax controller first lag time constant TB13 [s] 1.0 ifmax controller first lead time constant TCAS [s] 0.9 PA controller first lag time constant TB16 [s] 3.0 PA controller first lead time constant | TC16_ _ Es] ii DAA

ACUERDO 886

5CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO

SISTEMA ESTABILIZADOR DE POTENCIA (PSS): p Pe : A 50

G ee + PiPe Pe_adjust 2 VT adjust vt | > onet Vt adj 1 (4) ho Vt ramp_adjust | de Mi adj 2 A CAN Vt adj 2 » e PSS 28 " XT) | rsd Pe PSS_signal ( 2 ) rad vS1 »vS1 PSS logic Out? ( a 5 p ) » PSS logic IlEEEPSS2B «e bl IEEEPSS2B Figura 4. Modelo SIMULINK, bloque “PSS”. LL... 20... MAMOL

PSS logic Out? ( a 5 p ) » PSS logic IlEEEPSS2B «e bl IEEEPSS2B Figura 4. Modelo SIMULINK, bloque “PSS”. LL... 20... MAMOL 1 1 a j e) | |_BlockPSS | | Po CEM A y prue 2 E | LI Is E pp | Jowerupper limit ul | | me ] [0:1] LL .. 0.05 LAIA. num;den[0.05;0.01,1] O initial Input;otput[0;0] | PSSEnable | pq a, Pu, f Pe adjust mio6 > >] Auron > e/sf | e) mtob_> E) e) Le” , A nt a Va tower;uppeor limit inital condition [0] lower upper Hmit [-1000;1] loweor¡upper saturation f0;1] [0;1] Figura 5. Modelo SIMULINK, bloque “PE ADJUST”.

ACUERDO 886

6CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO [_VTmax | VT max lower;upper limit | + [0;11 | | 0.02 0.015+1 num;den [0.02;0.01,1] initial input;output [0;0] d | : lower;upper limit ES | VTmin vi | E 0;1] is DD > e lo E num;den [0.02;0.01,1] initial input;output [0;0] a o) 106 > » E lower;upper limit [0;1] VTSLmax + Vi adj 1 Vi adj 2 Figura 6. Modelo SIMULINK, bloque “VT ADJUST”.

ACUERDO 886

[0;0] a o) 106 > » E lower;upper limit [0;1] VTSLmax + Vi adj 1 Vi adj 2 Figura 6. Modelo SIMULINK, bloque “VT ADJUST”.

ACUERDO 886

JiCONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO rsd [ f CD ol 1 25 ” 25 002541 25+1 | 23+1 num;den num;¡don num;¡don | [1;T6,1] [TW1,0;TWw1,1] [TW2,0;TW2,1] | initial input;otput initial input;otput initial input;otput | P Pu e o e A [0,0] o Pm e (0; 0] os [0;0] —- a D 30 JO: E E 25 0.41 MAGAR 3 E a 2591 num;den num;den num;iden num;¡den N:TR1) [TW3,0;TW93,1] [TWa4,0;TWa4,1] [KS2;T7,1] initial input;otput — initial input;otput — initial input;otput — initial input;otput [Po_sot;Pe_set] ([Po_sot;Po_sot] [Pe _set;Po_set] [Pe_set;Po_set] | ME +] eL vS1 0.15+1 Lo, nes] 0,185+1 1.00015+1 más » » | ) num;den > vo A o.04s+1 cree | | 0.04s+1 | . s+1 | [1;T9,1] num;den num;den num;den initial input;otput | [11,1:T2,1] [T3,1;T4,1] [T10,1,T11,1)

[1;T9,1] num;den num;den num;den initial input;otput | [11,1:T2,1] [T3,1;T4,1] [T10,1,T11,1) [Po_sot;Pe_set] | initial input;otput initial input;otput initial input;otput [0;0] [0;0] [0;0] hanna! Figura 7. Modelo SIMULINK, bloque “PSS 2B”, El 10406. 0.015+1 Viadj2 » | lower;upper limit num; den [106; 0. 01,1] Gia [0;2] initial input;output | [0;0] IEEEPSS2B Y | | (4) ms”) »1/TSL_> »/5] » inital condition [0] asi lower;upper saturation | VS1 [0;VSmax] UL) Pmax| +1) ¡ED >| Fl Out1 PES loglo lower;upper limit [-inf;0] _VSmin | » Figura 8. Modelo SIMULINK, bloque “RAMP_ADJUST”,

ACUERDO 886

RCONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO Tabla 5, Parámetros PSS | 17 Wash outtime constant 2.0000 Wash out time constant [s] 2.0000 Wash out time constant [s] 2.0000 Wash out time constant [s] 2.0000 PSS gain factor [p.u.] 5.0000 Compensation factor for calculation of integral of electrica! power Ks2 [p.u.) 0.4100 Signal matching factor KS3 [p.u.] 1.0000 Lead time constant of conditioning network Ti [5] 0,1800 Lag time constant of conditioning network T2 [s] 0.0400

Signal matching factor KS3 [p.u.] 1.0000 Lead time constant of conditioning network Ti [5] 0,1800 Lag time constant of conditioning network T2 [s] 0.0400 Lead time constant of conditioning network TS [s] 0.1800 Lag time constant of conditioning network Tá [s] 0,0400 Rotor angular frequency deviation transducer time constant T6 [s] 0.0200 Time constant for integra! of electrical power calculation 1? [s] 2.0000 Ramp Tracking filter time constant TO [s] 0.1000 Lead time constant of conditioning network TIO [s] 1.0001 Lag time constant of conditioning network Bd [s) 1.0000 Ramp Tracking filter degree M [] 5.0000 PSS block parameter BlockPS5 [] 1.0000 Minimum active power leve! for PS5 release PTmin [p.u] 0.3000 PSS release parameter PSSEnable [] 1.0000 PSS release time delay TON [s] 1.0000 Maximum terminal voltage level for PSS blocking Vimax |[p.u.) 1.1000 Minimum terminal voltage leve! for PSS blocking VTmin [p.u.] 0.9000 Termina! voltage limit value for reduction of PSS maximun limit of PSS signal VíTslmax | [p.u.] 1.0700 Integration time of VTSLmax limitation TSL [s] 1.0000 Maxim limit of PSS signal Vsmax |([p.u.] 0.1000 Minimum limit of PSS signal Vsmin | [p.u.] -0,1000

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e]CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO LIMITADOR DE SUBEXCITACIÓN (PQ LIMITER): Automatic quin correcton Limitar setpomt calculation Figura 9. Modelo SIMULINK, bloque “PQ_LIMITER”,

e]CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO LIMITADOR DE SUBEXCITACIÓN (PQ LIMITER): Automatic quin correcton Limitar setpomt calculation Figura 9. Modelo SIMULINK, bloque “PQ_LIMITER”, O | ¿E Qe Al Qe_ftd num:¡den[1;TR,1] initial input;output[Qe_set(Qe set] dE An IN O A a Vi 9 Vi_ftd num:iden[1;TR,1] initial input;output[Vt_set;Vt_set] Pe 0.181 Pe ftd num den(1;TR,1] initial input;joutput[Pe_setPe_sel] Figura 10. Modelo SIMULINK, bloque “FILTER MEASUREMENT?”.,

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10CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO V_fa VIV CO)» y? : dl ill num,den[1:1, 1] initial inout [-0 3-03] Qe lim li H OA LE) lower upper lint fanf 0] Xd xd | A o CIA tul eo JE ¡E b. lower upper mt Lookup Table [PQlimref inf] [PAxPQy] Figura 11. Modelo SIMULINK, bloque “LIMITER SETPOINT CALCULATION”, DS A iciduiiciid Ele e) po] Ju » + lower upper limit 2 | lower upper limit [0 1:08) CE > u [0 01:inf] Figura 12. Modelo SIMULINK, bloque “AUTOMATIC GAIN CORRECTION”,

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illCONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO Tabla 6. Parámetros PQ limiter. Lookup table (x1) PQx(1) [p.u.] 0.000 Lookup table (x2) PQx(2) [p.u.] 0.200

illCONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO Tabla 6. Parámetros PQ limiter. Lookup table (x1) PQx(1) [p.u.] 0.000 Lookup table (x2) PQx(2) [p.u.] 0.200 Lookup table (x3) PQx(3) [p.u.] 0.400 Lookup table (x4) PQx(4) [p.u.] 0.600 Lookup table (x5) PQx(5) [p.u.] 0.800 Lookup table (x6) PQx(6) [p.u.] 1.000 Lookup table (y1) PQy(1) [p.u.] -0.600 -0,601 Lookup table (y2) PQy(2) [p.u.] -0.550 -0.55528 Lookup table (y3) PQy(3) | [p.u.] -0.500 -0.50956 Lookup table (y4) PQy(4) | [p.u.] -0,450 -0,4459 Lookup table (y5) PQy(5) [p.u.] -0,400 -0,3357 Lookup table (y6) PQy(6) [p.u.] -0.350 -0.1757 Low limit PQ reference Pqlimref| [p.u.] -0,327 Steady state gain KR6 |[p.u./p.u.] 50.00 Steady state gain adjustment | KR6i |[p.u./p.u.] 0.05

ACUERDO 886

12CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO LIMITADOR DE SOBRE EXCITACIÓN (IFMAX LIMITER): pa, | E) > 1nA3 > 6) ler Thermal protection - [ 1 | » "IF 41 Je > ira Ont1 L 0. 1s+1_ > /Fth num; den oiodalnaiinicanióó:

E) > 1nA3 > 6) ler Thermal protection - [ 1 | » "IF 41 Je > ira Ont1 L 0. 1s+1_ > /Fth num; den oiodalnaiinicanióó: [1;TR] initial in;owut [If_set;lf_set] [ pa pa, IFih ] . : 19 , y US ES (men sonal >= 05 | G mKR3I ") [_IFmax_] a pisa A num;den [0.4 1] initial in;out [Wimax líimax] Figura 13, Modelo SIMULINK, bloque “IFMAX_LIMITER” . ' : ay Mero | A 4] ys Pp HR » Y Mi | Y Ñ a >: 1-] e) ds E >] SE "2 AECI a Figura 14. Modelo SIMULINK, bloque “THERMAL PROTECTION”

ACUERDO 886

12CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO | Tabla 7. Parámetros IFmax limiter e Figura 15. Modelo SIMULINK, bloque “V/HZ_LIMITER”, A eS Valor propuesto por : Unitl valor o AAN E XM para Base de add DESCRIPCIÓN VARIABLE UNIDAD ll" «<p ono is e) Maximum field current limit aj IFmax [p.u.] 2.6911 Maximum thermal field current limit IFth [p.u.] 2.0183 1.7809 Exponent factor of inverse time KexplF 1.0 characteristic Inverse time characteristic integration KHF (1/s] 0.0 constant e! q MESIGE EN DA Cooling integration constant KCF [1/5] 0.2 Fixed time integration constant KToF [1/5] 0.1 Steady state gain KR3 [p.u./p.u.] | 500.0

constant e! q MESIGE EN DA Cooling integration constant KCF [1/5] 0.2 Fixed time integration constant KToF [1/5] 0.1 Steady state gain KR3 [p.u./p.u.] | 500.0 Steady state gain adjustment KR3i [p.u./p.u.] 1.3 LIMITADOR RELACIÓN VOLTIOS - HERTZ (V/Hz LIMITER): e.) . el 15 | Pr num poi le y aa 01.1) (0.1) ma ON e 1000 > e . | ud Lyn] 1] ñ - 4) ” e] sl | e) y ON | a) q 10 > num.don[TR.1] ! Lol u>=05 Lo initial inzowt [0.11] | | ¡ol | , 4 [ tumores | ¡ : ud 10 vz signo € 10] roloaso vhrlim | 100 |

ACUERDO 886

14CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO num;den (0,0.01;0.01,1] initial in;out [0,0] [_0,01 int J | aa: e e y le6 r KTovH z P > «he e . [KexpvH)-—. e 14 40 krovm t-- 6 Le Le el el kcvn (1.00) Ed pal " . e) pro] | (0,1) » ds d+) e A m1 PLA A Out Figura 16. Modelo SIMULINK, bloque “SUBSYSTEM”, Tabla 8. Parámetros V/Hz limiter. Maximum V/Hz gradient LimGrad [p.u.] 1.15 Maximum generator vo tage vTfín [p.u.] 1.10

Out Figura 16. Modelo SIMULINK, bloque “SUBSYSTEM”, Tabla 8. Parámetros V/Hz limiter. Maximum V/Hz gradient LimGrad [p.u.] 1.15 Maximum generator vo tage vTfín [p.u.] 1.10 Exponent factor of inverse time characteristic KexpwH - 1.00 Inverse time integration constant KHWH [1/5] 0.00 Cooling integration constant KCWH [1/5] 0.001 Fixed time integration constant KTOWH [1/5] 1000.000

ACUERDO 886

15CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO

TURBINA Y GOBERNADOR: Head_ Static | > Head_state | P_sets(2) | Ps imulated l

+

  • 5 + 6 simulated |

Psets(3) Injection ss ' » injection P-data sp ] »[P_measured | G-data $ wy | »! G_measured ] O Clock a sim_time Figura 17, Modelo SIMULINK conjunto regulador de velocidad.

ACUERDO 886

16CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN MODELO DE LA CONDUCCIÓN: total How tt) initial condition [q_shared_sec_ ini] initial condition lowerupper ; [h_shared_sec_ini] saturation limit a lower;upper saturation limit a (0:1] Hesd,, static lo; y Y < 170 _shared, su—. í A A MS hal ma TA qe a ls] ora) 2Tw_shared_sec/TI_shared_sec e hr "L) | head A ¿ pul as e ps e Fiore 18. Modelo SIMULINK, logia “PENSTOCK SHARED” e 9, eS penstock shared. ( Inertia of water ler (Water ti time Pra Tw_shared_sec | [5] 0.266

A ¿ pul as e ps e Fiore 18. Modelo SIMULINK, logia “PENSTOCK SHARED” e 9, eS penstock shared. ( Inertia of water ler (Water ti time Pra Tw_shared_sec | [5] 0.266 Elastic water column (Elastic time constant) TI_shared_sec [s] 756.000 Friction of water (friction and geometriclosses) | R_shared_sec | [1/m] 0.002

ACUERDO 886

y lioCONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO MODELOS DINÁMICOS DE CONTROL: shared hoyo

0 P mech 1 dul nn 7 p. a 1 + e A LA, ja ai q H Flow 1 imjoct 1 mb sat o 00 DO a] Mer" O A Pasgit k > ig. MN iS sá a , en Distrnbutor pos 1 $ marpáad Se ey) Figura 19. Modelo SIMULINK, bloque “UNIT 1 REGULATOR”, MODELO CONDUCCION FINAL Y TURBINA HIDRÁULICA (NL_EWC): CD mío y <Z R ponstockt [ut | Sharod head e : | AA | ' | CG msign(P_sots(1)) +] 1/Tw ponstock1_ e h/s/ | ¡Dr : E ici | 22" initval conditión [q ponstock int] | Flow. 1 Lan tower uppor saturation Heat | 10.8 y pos] fa ca 2 TW ponstock14TI_penstock1 2) : € P intúal condition ninia SE [h turbia] ti | . lower ¡upper saturation limitó; 1] | [88d "| El > | Gato _sot 1 Ea > ” 1 tookup table >! Y dl: e | ipula s 1 on Paca |

intúal condition ninia SE [h turbia] ti | . lower ¡upper saturation limitó; 1] | [88d "| El > | Gato _sot 1 Ea > ” 1 tookup table >! Y dl: e | ipula s 1 on Paca | toblo dataíA st 1 1 yl ñ e” ] 1 A e: hai .” P meoch 1 Figura 20. Modelo SIMULINK, bloque “NL_EWC1”. a ACUERDO 886 18CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO Tabla 10. Parámetros conducción final y turbina (NL EWCD. e Inertia of water (Water time constant) Tw_penstock1 Elastic water column (Elastic time constant) Tl_penstock1 [s] 0.018 Friction of water (friction and geometriclosses]) | R_penstock1 | [1/m] | 0.001

MODELO CONTROLADOR: start¡ond dead 10n0 num, don[1;Tg1,1] pegan [-ZM1:ZM1] intúal inputowtpurfo; 0] ci 1 eye 1 CD Ei 80 | pe "| fini ABLA 714 0 MI nun; don(1:TF1,1] initial inputoutp ut A pP AE sors(1)) AS ” ; 7 sl al 294. J "Sa 7 > | num, don , aan 1 , [br1"Td41,0,T41,1)| 0.55 ah) 291 initial INputOuIput| art numiden[1,Tg1,1] [0:01 == | initial input output | | IP” sets(1),P sots(1) | | | Dist sot 1

La . e: a a lookup table [ input[Lpower 1] | o! |

numiden[1,Tg1,1] [0:01 == | initial input output | | IP” sets(1),P sots(1) | | | Dist sot 1

La . e: a a lookup table [ input[Lpower 1] | o! | tablo data[Lgato 1] "| > n E A 51 initial condition[Xo] lower;uppor saturation limit Figura 21. Modelo SIMULINK, bloque “CONTROLLER!”.

ACUERDO 886

19CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CN 0 Tabla 11. Parámetros Controllerl. Unit1 | UNIDAD |. Valor | Valor propuesto por XIM para 2 | declarado [Base de Datos Digsilent del CND' DEA e po E ITA, ON porepm | E ¡aiii Dead band ZIMIL [p.u.] 0.000 Time constant Tgl [s] 3.000 Time constant TEL [s] 2.000 Estatism ep1 [p.u.] 0.050 Gain bt1 1] 0.100 0.700 Time constant Td1 [s] 5.000 1.000 Gain controller Kwl [] 100.000 Tabla 12. Tabla looku p Potencia vs Apertura compuerta. ver 1 [p.u.] Lgate_1 [p.u.] Lpower_1 [p.u.] Lgate_1 [p.u.] 0.059 0.103 0.610 0.501 0.120 0.151 0.668 0.551 0.192 0.200 0.730 0.601 0.268 0.250 0.783 0.651 0.343 0.301 0.825 0.701 0.411 0.350 0.852 0.750 0.487 0.401 0.905 0.801

0.268 0.250 0.783 0.651 0.343 0.301 0.825 0.701 0.411 0.350 0.852 0.750 0.487 0.401 0.905 0.801 0.552 0.450 0.948 0.850

ACUERDO 886

anCONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO APRO DIPTRIQUIDOR: Dist_set_1 ga Distributor_pos_1 PS —— ja D—) pu A) Lo, Di alo pos. 1)» 7D saturation Distributor valve -2:2] | ea .- o KiVd_1 es) A condition [0] lowerupper saturarion limit

[LiFYd_1;¡LsiYd_1] 0.0161 A. ES: o je , ¡0.01018e1 bad ds <AYd_1 0.015+1 Me a p e num:den[(1:TYd_1,1] num;den [TavYd_1,1:TatYd_1,1) ind Inpen oops initial input;output 10.5:0.5] (0.5:0.5] Meactrvd_1 | pa Figura 22. Modelo SIMULINK, bloque “DISTRIBUTOR1”. Tabla 13, Parámetros DISTRIBUTOR1 Proportional gain distributor control loop |KpYd_1 4 10.000 Integral gain distributor control loop KiYd_1 1 5.000 Lower limit integrator control loop LiiYd_1 [p.u.] -0,100 Upper limit integrator control loop Lsivd_1 [p.u.] 0.100 Feedback gain KYd_1 [p.u.fv] | 0.063 Time of feedback filter measurement TYd_1 [s] 0.010

Upper limit integrator control loop Lsivd_1 [p.u.] 0.100 Feedback gain KYd_1 [p.u.fv] | 0.063 Time of feedback filter measurement TYd_1 [s] 0.010 Feedback gain lead - lag block Kdi1_1 [ ] 1.000 Time of fedback gain lead - lag block TavwYd_1 [s] 0.010 Time of fedback gain lead - lag block TatYd_1 [s] 0.010 Feedback off set MeaoffYd_1 | [p.u.] 0.500

ACUERDO 886

21CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO f

Dist_valvo_sot_1 | Dist_valvo_pos_1 CES + pra. 1.> (+ Y »|op. valve_seL. o Propuralvepor.s| + 0152 ai) Proportional valve [ pl nora 1 0) / | ) | y initial condition [0] lower;upper saturation limit [LUWwd_t:LsiYva_1] CCT A AE, p ja << Kat 0,0151 0,0151 y To num; den num;,den [TavYvd_1,1;TatYvd_1,1] [M:TYvd_1,1] initial input;output initial input;output 10.5;0.5] [0.5;0.5) Figura 23. Modelo SIMULINK, bloque “DISTRIBUTOR VALVE”, Tabla pa Para etr AO ALEM roca gain distributar valve control loop Ikpyva_1 [4 5.000 Integral gain distributor valve control loop - |KiYvd_1 Ea 20.000 Lower limit integrator control loop LiiYvd_1 [p.u.] | -1.000 Upper limit integrator control loop LsiYwd_1 [p.u.] 1.000 Feedback gain KYvd_1 [p.u.fv] | 0.125

Lower limit integrator control loop LiiYvd_1 [p.u.] | -1.000 Upper limit integrator control loop LsiYwd_1 [p.u.] 1.000 Feedback gain KYvd_1 [p.u.fv] | 0.125 Time of feedback filter measurement TYvd_1 [s] 0.010 Feedback gain lead - lag block Kd2_1 [ ] 1.000 Time of fedback gain lead - lag block TavYwd_1 [s] 0.020 Time of fedback gain lead - lag block TatYvd_1 [s] 0.010 Feedback off set Ñ MeaoffYvd_1 | [p.u.] | 0.000

ACUERDO 886

anCONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO Dirhor , amplitudo;poriod ¡Ouro vp 14 [ADYwp 1: FOVwp 11 "TT Prop valvo set 1 a y ; " poa Prop valve pos 1 Lo RD o 1 O LA A O Ej m1) y ONE A e Y pr ¡E | > Ln pain” lower upper enit [Minvp 1.Maxvwp 1] Y] e initial condition 10] lower upper saturation fimit ILiVWwp T:LsiYwp 1) erro 1 o. (0.0751 1.1] y y o E 4 ENE «_KYwp_1 Lo.o1s 1)" a . came y a : num den i num, den [TavYvp 1,1.TatYvp 1.1) [1.TYvp 1,1] initial input. output initial impar output [0.5.0.5] 105.05 Figura 24. Modelo SIMULINK, bloque “PROPORTIONAL VALVE”. Tabla 15, Parámetros PROPORTIONAL VALVE.

initial input. output initial impar output [0.5.0.5] 105.05 Figura 24. Modelo SIMULINK, bloque “PROPORTIONAL VALVE”. Tabla 15, Parámetros PROPORTIONAL VALVE. Proportional gain proportional valve control loop |KpYvp_1 [ ] 0.900 Integral gain proportional valve control loop KiYvp_1 [] 11.000 Amplitude Dither ADYvp_1 [p.u.] | 0.020 Frequency Dither FDYvp_1 [Hz] | 40.000 Lower limit integrator control loop LiiYvp_1 [p.u.] | -0.100 Upper limit integrator control loop LsiYvp_1 [p.u.] | 0,400 Gain ramp KsYvp_1 [E] 3.000 Output off set OutoffYvp_1 [v] 0.000 Minimum limit proportional valve Minvp_1 [v] -3.000 Maximum limit proportional valve Maxvp_1 [v] 10.000 17.700 Feedback gain KYvp_1 [p.u./v] | 0.100 Feedback off set MeaoffYvp_1 | [p.u.] | 0.000 Time of feedback filter measurement TYvp_1 [s] 0.010 Feedback gain lead - lag block Kd3_1 [ ] 1.000 Time of fedback gain lead - lag block TavYvp_1 [s] 0.020 Time of fedback gain lead - lag block TatYvp_1 [s] 0.010

ACUERDO 886

23CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO ANEXO 2: Parámetros unidad 2 de Guadalupe IV Tabla 1. Parámetros de generador Rated power Sn [W] 77400000 Rated power sni [41] 77.40 Rated output voltage un Ev] 13800 Frequency fín [Hz] 60

Tabla 1. Parámetros de generador Rated power Sn [W] 77400000 Rated power sni [41] 77.40 Rated output voltage un Ev] 13800 Frequency fín [Hz] 60 Armature resistance Ra [ohm] 0.126 d-axis reactance Xd [p.u.] 1.001 d-axis transient reactance Xpd [p.u.] 0,311 d-axis subtransient reactance Xppd [p.u.] 0.202 q-axis reactance Xq [p.u.] 0.331 q-axis subtransient reactance Xppa [p.u.] 0,111 Leakage reactance Xx! [p.u.] 0.051 d axis open circuittransient time constant Tpdo [s]) 8.355 d axis open circuit subtransient time constant Tppdo [s) 0.044 q axis open circuit subtransient time constant Tppqo [s] 0.042 Field current base Iifhase [a] 465 Field voltage base Víbase [v] 54 Inertía constant H [MW's ¿IVIVA] 4.400 Tabla 2. Parámetros de transformador elevador Nominal power 135000000| Nominal coi! Untr2 230000 Nomina! coi! Untri 13800 Trafo inductance Uk [p.u) 0.131 ACUERDO 886 DACONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO Tabla 3. Parámetros de la red A Reactancia Xe [p.u.] 0.010 Resistance Re [p..u.] 0.0041 Short circuit power | SCMVA [va] 2000000000 REGULADOR DE TENSIÓN (AVR): AVR orror VHZ signal A Vi setpoint (1)- e Vi sepolat Q0 (1) Po (1 v 0)

REGULADOR DE TENSIÓN (AVR): AVR orror VHZ signal A Vi setpoint (1)- e Vi sepolat Q0 (1) Po (1 v 0) _ load lag, soloctor AVR track p il max | o a Vi sole KR1 + Mn» | activa_signal_track | Q=1(P) signal (s) 0 t v Ulla AL) lowerupper limit [VAmin:; ¡Fmax signal VAmax] (2) > PSS signal (s) o|PS5_trach Figura 1. Modelo SIMULINK, bloque “AVR”

ACUERDO 886 edCONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO VWHZ siunal e

Wi_so0tpom: Clica Qo f : | O - e A + | 0.1511 ¡s MmManidon (1:14 1] IO OA [Qe sot ¿Oo o sotd Po f j ? (Ay al CARA numidenft 14,1)

DECIR OA

[Po _sot,Po_ ot] r »| ut? | ALO ” o i A | [re met | + 0.0074 _ + M an nn 'o. 004 20) |. vi f 5 1 6, | LALA | num denft TR, 1) mil in ont Pi, Wu mr >. e) Ah” AVI vor Figura 2. Modelo SIMULINK, bloque “AVR_ERROR”

ACUERDO 886

ACONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO AVR_trock . ] SH | Qu trock | | Q)- a pa > ¡Fma_track á m sal , Lal >» ti. activo_s ignal_track | ]

ACUERDO 886

ACONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO AVR_trock . ] SH | Qu trock | | Q)- a pa > ¡Fma_track á m sal , Lal >» ti. activo_s ignal_track | ] De ——— 11 lower upper limit

[VAma"TBHIMKRITCI1);

(VAmir TBHIYKRTTCN)] . al , ] pl] lower upper limit

[(VAma TB16H(KRITC16)

(VAminTB16N(KR1TC16)] > ar, y lower;upper limit

[VAmacTBIIMAKRITC1D):

(VAminTB1INKR1TC13)] PSS_track [ A es Biar al y tn j ad [VAmerTBI)AKRITCI1); (VAmir TBHNYKRITC11)] y 31 mia 15 +1 num;den [TCH,1:TBM,1) imbal input;output [VIKRIVEKR1] | . Abs.7 2 pe num;den [TC 16,1:TB16,1) inibal input;output [VIKRI:VIKR1] numden [TC13,1:T813,1] initial input:ovtput

[VIKRIVUKR1]

| Selector e [VAmar/KR1, VAmivKR1) lowerupper limit [VAmin:VA max KR 1 Figura 3. Modelo SIMULINK, bloque “LEAD_LAG_SELECTOR”

ACUERDO 886CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO IeafpEAa stant TR [s] 0.1 Reactive power compensation factor KIR [p.up.u.] 0.0

ACUERDO 886CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO IeafpEAa stant TR [s] 0.1 Reactive power compensation factor KIR [p.up.u.] 0.0 AWR controller fisrt lead time constant TC11 [s] 3.0 AWR controller fisrst lag time constant TB11 [s] 15.0 Steady state gain KRI [s] 450 AVR output negative ceiling value Wamin [s] -5.1880 AWR output positive ceiling value Vamax [p.u.] 5.8995 ifmax controller first lag time constant TB13 [s] 2.5 ifmax controller first lead time constant TC13 [s] 0.5 PA controller first lag time constant TB16 [s] 3.0 PQ controller first lead time constant TC16 [s] 0.8 SISTEMA ESTABILIZADOR DE POTENCIA (PSS): Pe adjust Pe (3) + biPe Pe_adjust ñ » VT adjust bs Vt adj 1 (4) » vt ramp_adjust Vt adj 2 »¡Vt adj 2 ». PSS 2B rsd » Pe PSS_signal > rsd vS1 > VS1 PSS logic Qut1 | >| PSS logic IlEEEPSS2B (1.34 »IEEEPSS2B Figura 4, Modelo SIMULINK, bloque “PSS”.

ACUERDO 886 ”oCONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO AO FE 77 A [ 0.5 | 1 ] [ ] BlockhPSS

Po ¿A [ermn | ro ojos «el 4] 1 | o) tower;¡uppeor Hmit =] sii e 0.05 | 0.01s+1 num;denf0.05;0.01,1]

Po ¿A [ermn | ro ojos «el 4] 1 | o) tower;¡uppeor Hmit =] sii e 0.05 | 0.01s+1 num;denf0.05;0.01,1] initial Input, otput[O; O) [ PSSEnablo ] Po adjust mros > . a Rs TON > rha/ | 7) .106 > »| X | 1) tower;upper Him 0 inital condition [O] lower:upper Hmmit [-1000;1] towor;upper saturation r (0;1) Figura 5. Modelo SIMULINK, bloque “PE ADJUST>”. MOS AE | VT max lower¡jupper limit [0;1] > | de y l 10 >.) reo | di 0.02 | _0.015+1_ num;den [0.02;0.01,1] initial Input; output [0;0] Jower;jupper limit | [0:11] CDO—-+ ny 108 > el | | 0.015+1 num;den [0.02;0.01,1] initial input;output |_VTmin_] ve ad) 1 z o [0;0] | VTSLmax | a! Vi adj 2 O) 106 > ” AN | 2) peo lower;upper limit [0;1] a a y ds o o o Figura 6. Modelo SIMULINK, bloque “VT ADJUST”. ACUERDO 886CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO 1 2s 2s / ( A A >. > ms | 0,025+1 . 25+1 25+1 | A num;iden num;den num;den

ACUERDO 886CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO 1 2s 2s / ( A A >. > ms | 0,025+1 . 25+1 25+1 | A num;iden num;den num;den [1:T6,1] [TW1,0;Tw1,1] [TW2,0;TW2,1] / initial input;otput — initial input;otput initial input;otput LKS3 [0;0] [0;0] [0;0] hi, Pe | | gg 1 2s 2s 0.41 DD cipal is ; PE A cido dl 0. 15+1 ! " 25+1 Liz! . 291 num;den num;den num;den num;den A;TR,1] [TW3,0;TW3,1] [TW4,0; TW4,1] [KS2;T7,1] initial input;otput initial input;otput initial input;otput — initial input;otput [Pe_set;Po_set] [Pe_set;Pe_set] [Pe_set;Pe_set] [Pe_set;Pe_set] 1 | e A - Pa me e as . e € VS1 5 | ó As . 0.185+1 | . 0.185+1 | o[L0001O»? , 1 num;den 0 AD 0.045+1 0.045+1 s+1 0 [1;T9,1] num;den num;den num;den initial input;otput [T1,1:T2,1] [73,1:T4,1] [710,1:T11,1] [Po_sot;Pe_set] initial input;otput initial input:otput initial input;otput Em [0;0] [0;0] [0;0] Figura 7. Modelo SIMULINK, bloque “PSS 2B”, | 71e+r06

[Po_sot;Pe_set] initial input;otput initial input:otput initial input;otput Em [0;0] [0;0] [0;0] Figura 7. Modelo SIMULINK, bloque “PSS 2B”, | 71e+r06 ha En h L ep Vi adj 2 e] iÑ | lower;upper limit rum:den [186;0.01,1

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