Usted está aquí: Modelos de CC y análisis > Ejemplo 1: Muestra de sistema CC

Ejemplo 1: Muestra de sistema CC

En este ejemplo, vamos a:

Para ver la muestra y realizar cada análisis, abra el archivo de ejemplo DC Bus Example-1.dez ubicado en el directorio Samples.

Figura 1: Barra CC Ejemplo-1

Este diagrama unifilar tiene ambos equipos CA y CC. Rectificador RTF-1 convierte CA en CC y alimenta 250V CC al tablero eléctrico SWB-DC. Otros elementos de CC modelados en este diagrama unifilar son motores, cargas, cables e interruptores automáticos.

Rectificador

Haga doble clic en el símbolo del rectificador RTF-1 en el diagrama unifilar para abrir el cuadro de diálogo del rectificador.

Figura 2: Cuadro de diálogo de los datos del rectificador - Pestaña de especificaciones

Los campos relevantes se describen a continuación.

Opción Descripción
Valor CC nominal kV (DC Rated kV) La tensión de la salida nominal (CC) es 0,25kV (o 250V).
Corriente de carga plena nominal CC (DC Rated FLA) Salida nominal de corriente (CC) es 900A.
Diodo/IGBT/Tiristor (Diode/IGBT/Thyristor) Este es un rectificador de diodos, que no tiene control de tensión. Otras opciones son IGBT y tiristores, ambos con control de tensión. Rectificadores de diodos pueden tener corriente CC de falla de la terminal cerca de la corriente de falla del lado CA.
Falla IGBT X FLA (IGBT Fault X FLA) Esta es la cantidad de corriente de falla en la terminal de salida de CC del rectificador en múltiplos de la corriente de carga plena nominal de CC. Este rectificador puede suministrar hasta 10 veces la FLA, que es 9000A.
Tiempo de falla del IGBT/Diodo (IGBT/Diode Fault Time) Esta es la duración máxima que rectificador puede suministrar corrientes de falla. Esto tiene un valor predeterminado de 0,2 segundos. Algunos rectificadores tienen un circuito de control que detecta sobrecorriente e instantáneamente se apaga la salida.

Los campos descritos anteriormente son adecuados para el análisis de cortocircuito y peligro de relámpago de arco. Sin embargo, es necesario escribir la información de la impedancia de conmutación en la pestaña Flujo de potencia (Power Flow) para realizar el análisis de flujo de potencia.

Observe que no hay un campo para la tensión de entrada nominal o corriente.

Seleccione la pestaña Flujo de Potencia (Power Flow).

Figura 3: Pestaña de flujo de potencia de rectificador

Los campos relevantes se describen a continuación.

Opción Descripción
Impedancia de conmutación (Commutation Impedance)

Estos valores se utilizan en las ecuaciones de Kimbark para calcular el flujo de potencia a través del rectificador. Esta es una estimación de la impedancia en el lado de la línea. Si el rectificador tiene un transformador dedicado, entonces utilice esos datos de transformador como una aproximación cercana. Si no, utilice los datos del transformador aguas arriba. En este ejemplo, el transformador aguas arriba es 1000kVA, con 5,75% de impedancia, y una relación X/R de 5,6.

  • Z1: Impedancia del circuito de CA en porcentaje de un base kVA.
  • X/R: Relación X/R para la impedancia aguas arriba.
  • kVA: Base kVA para la impedancia Z1.

Otros campos en la pestaña Flujo de potencia (Power Flow) se describen en Análisis de flujo de potencia CC.

Nota: Estos campos de la pestaña Flujo de potencia (Power Flow) sólo afectan a la solución de flujo de potencia y no el cortocircuito o el análisis de relámpago de arco. El uso de estimaciones aquí no afectará a los cálculos de cortocircuito.

Barra CC

Haga doble clic en la barra SWB-DC para abrir el cuadro de diálogo. Esto es similar a un cuadro de diálogo de barra CC.

Figura 4: Cuadro de diálogo de barra CC

Los campos relevantes se describen a continuación.

Opción Descripción
Base kV Esta es la tensión nominal de la barra. En este ejemplo, es 0,25kV (o 250V).
Tipo (Type) El tipo de barra. En este ejemplo, el tipo de barra es tablero eléctrico.

Cables CC

Haga doble clic en el cable C-6 en el lado aguas abajo izquierdo de la barra SGT-DC para abrir el cuadro de diálogo.

Figura 5: Cuadro de diálogo de cable CC

Para los fines de los cálculos, los campos más importantes son Resistencia (Resistence), Longitud (Length), y Valor nominal (Rating).

Opción Descripción
Resistencia (Ohmios/1000') Rdc (Longitud unidirectional) [Resistance (Ohms/1000') Rdc (One way length)] Esta es la resistencia CC por cada 1000 pies de conductor, y se puede calcular a partir de los campos Tipo (Type), Aislamiento (Insulation), y Tamaño (Size). La resistencia total se calcula a partir de este valor, la longitud del cable, y el número de cables en paralelo.
Longitud (Length) Este valor debe ser escrito para calcular la resistencia total.
Valor nominal (A) [Rating (A)] Este valor puede calcularse a partir de las selecciones realizadas en Tipo (Type), Aislamiento (Insulation), Tamaño (Size), y Número (No).

Motores de CC

Haga doble clic en el símbolo del motor M-1 en el diagrama unifilar para abrir el cuadro de diálogo Datos de motor CC (DC Motor Data).

Figura 6: Cuadro de diálogo de datos de motor

Los campos relevantes se describen a continuación.

Opción Descripción
R (ohmios) [R (Ohms)] Esta es la resistencia de la armadura incluyendo la resistencia en el colector. Estos son los datos más importantes para los cálculos de cortocircuito.
HP Potencia nominal del motor. Esto se utiliza en el flujo de potencia.
Eficiencia (Efficiency) Eficiencia en las condiciones nominales. Se calcula la entrada de kW como 0,746 * HP / Eficiencia.

Nota: kV nominal (Rated kV), Ia (Armadura) [Ia (Armature), y RPM son datos de la placa de identificación y son sólo para referencia.

Cargas CC

Haga doble clic en el símbolo de carga L-1 en el diagrama unifilar para abrir el cuadro de diálogo Datos de carga (Load Data).

Figura 7: Cuadro de Diálogo de datos de cargas

No se consideran las cargas en el análisis de cortocircuito, pero se utilizan en el análisis de flujo de potencia.

Cálculos de cortocircuito CC

Cierre todos los cuadros de diálogo de datos abiertos y realice un análisis de cortocircuito, de la siguiente manera:

  1. Haga clic en Cortocircuito (Short Circuit) para abrir el modo de análisis cortocircuito.
  2. Haga clic en Momentáneo (Momentary)
  3. Haga clic Provoca falla en barra(s) [Fault Bus(es)]. Esta provoca fallas en todas las barras en el diagrama unifilar
  4. Ver tanto las barras de CA y CC. Tenga en cuenta que ambos cálculos de CA y CC se realizan simultáneamente.

Figura 8: Resultados de cortocircuito para barras CC

Cálculos de relámpago de arco CC

  1. Hacer clic en Relámpago de arco (Arc Flash) para mostrar los resultados de peligro de relámpago de arco.
  2. Figura 9: Resultados de peligro de relámpago de arco

  3. Presione a F8 para ver el informe de peligros de relámpago de arco.
  4. Figura 10: Informe de peligro de relámpago de arco

Coordinación de dispositivos de protección CC

  1. Seleccione la ventana del diagrama unifilar y, a continuación, haga clic en Coordinación (Coordination) para abrir el modo de análisis de coordinación.
  2. Hacer clic en Abra TCC (Open TCC), seleccione SWB-DC bus y, a continuación, haga clic en Abra (Open). Se muestra el gráfico de TCC para los tres interruptores automáticos en el tablero de distribución de CC.
  3. Figura 11: Gráfico de TCC para interruptores automáticos CC

Análisis de flujo de potencia CC

  1. Si todavía está viendo el gráfico de TCC a del análisis anterior, cierre la ventana para volver al diagrama unifilar DC Bus Example-1.dez.
  2. Haga clic en Flujo de potencia (Power Flow).
  3. Hacer clic en Resolve (Solve) para mostrar los resultados de flujo de potencia en el diagrama unifilar.

Figura 12: Resultados de Flujo de Potencia

Información Mayor

Modelos de CC y análisis CC en EasyPower
Ejemplo 2: Inversor CC de enlace con un banco de baterías (UPS) Consejos sobre la creación de sistemas de CC
Ejemplo 3: Sistema fotovoltáico  
     

www.easypower.com

EasyPower, LLC

7730 SW Mohawk St.

Tualatin, OR 97062

(503)655-5059

techsupport@easypower.com

feedback@easypower.com

EasyPower Versión 9.7

Derechos de autor © 1991-2016 EasyPower, LLC. Todos los derechos reservados.

Ayuda fue actualizada el 2/12/2016