Evaluación del Factor de Potencia en Usuarios con Equipos de Generación para Autoabastecimiento

Contenido principal del artículo

Wilson Vásquez
https://orcid.org/0000-0002-9591-3755

Resumen

Uno de los cambios más recientes e importantes en las redes de distribución de energía eléctrica es el autoabastecimiento, actividad en la que uno o varios usuarios instalan equipos (usualmente panales fotovoltaicos e inversores) para generar su propia energía eléctrica, autoabastecerse y, en algunos casos, inyectar excedentes de energía a la red. Estos usuarios requieren de un medidor bidireccional, el cual no registra la energía activa de toda la carga, haciendo difícil la evaluación de su factor de potencia. Este artículo presenta una metodología para la evaluación del factor de potencia en un usuarios con autoabastecimiento. La metodología detalla los equipos de medición necesarios, los pasos para calcular el factor de potencia medio mensual de la carga, y, para los casos necesarios, el método de penalización por bajo factor de potencia. Los resultados muestran que, la metodología propuesta aísla correctamente el efecto de la generación del cálculo del factor de potencia, y esto, a su vez, evita penalizaciones incorrectas.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Cómo citar
Vásquez, W. (2024). Evaluación del Factor de Potencia en Usuarios con Equipos de Generación para Autoabastecimiento. Revista Técnica "energía", 21(1), PP. 77–83. https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v21.n1.2024.655
Sección
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

Citas

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto , «Hoja de ruta del autoconsumo,» Madrid, 2021.

G. Masson, J. I. Briano y M. J. Baez, «Review and analysis of PV self-consumption policies,» International Energy Agency, 2016.

Ministerio de Energía, «REGLAMENTO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA PARA AUTOCONSUMO,» Santiago, 2019.

ARCERNNR, «Regulación Nro. ARCERNNR-008/23, Marco normativo de la generación distribuida para el autoabastecimiento de consumidores regulados de energía eléctrica,» Quito, 2023.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambi, «El Estado de la Generación Distribuida Solar Fotovoltaica en América Latina y El Caribe,» 2022.

R. da Silva Benedito, R. Zilles y J. Tavares Pinho, «Overcoming the power factor apparent degradation of loads fed by photovoltaic distributed generators,» Renewable Energy, vol. 164, pp. 1364-1375, 2021.

ARCERNNR, «Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica,» 2024.

Z. Machado Alves, «Power Factor in Distributed Generation Installations: A Case Study and Critical Analysis,» Journal of Control, Automation and Electrical Systems, vol. 33, pp. 198-203, 2022.

Global Sustainable Energy Solutions, «Power Factor and Grid-Connected Photovoltaics,» GSES Technical Papers.

V. Ignatova, «Methodology to regulate power factor in installations with solar self-consumption,» de CIRED 2021 Conference, 2021.

Comisión Nacional de Energía, «NORMA TÉCNICA DE CONEXIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE GENERACIÓN».

Comisión Nacional de Energía, «Norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución,» Santiago de Chile, 2019.

Comission for Energy Regulation, «Mtering Code,» 2007.

Empresas Públicas de Medellín, «Guía Metodológica: Análisis de calidad de la potencia en redes de distribución,» 2019.

Probability Methods Subcommittee, «IEEE Reliability Test System,» IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vols. %1 de %2PAS-98, nº 6, pp. 2047 - 2054, 1979.

W. Vásquez y J. Játiva, «Modelación, Simulación y Control de Aerogeneradores con Generador de Inducción Doblemente Alimentado Utilizando Matlab,» Revista Técnica "energía", vol. 11, p. 143–152, 2015.

Comisión de Regulación de Energía y Gas, «CREG,» 29 Enero 2018. [En línea]. Available: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0015_2018.htm. [Último acceso: 30 04 2024].

Artículos similares

1 2 3 > >> 

También puede {advancedSearchLink} para este artículo.