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Microrred y operación en isla

Régimen permanente de isla diésel (maestro V-f, fuentes PQ), transferencia de barras (BATS) con corriente de irrupción y carga de reserva, ajustes de relés de isla frente a los límites GB/T 33593, y la capacidad de acogida de DER de la barra colectora.

Paso 1 de 3Microrred y operación en isla

Esta columna necesita un esquema para poder calcular

Todos los estudios de aquí (flujo de carga, cortocircuito, armónicos, cables…) ejecutan el motor real sobre datos de ingeniería reales, así que primero debe existir un esquema. Todavía no hay ninguno; por eso, en lugar de una página vacía, aquí tienes cómo empezar.

Dos caminos: elija cualquiera

Los estudios de esta columna se ejecutan normalmente sobre un esquema completo. Si solo necesita una función tipo calculadora, no tiene que crear un esquema.

① Cargar un esquema de ejemplo real (lo más rápido)

Acometida de 10 kV (200 MVA de cortocircuito) → transformador de 1250 kVA (Dyn11) → cabecera de BT → barra → 5 salidas más una rama ATS de incendio/emergencia. Carga calculada 1000 kW, cosφ 0,85, factor de potencia objetivo 0,95.

Cargar el esquema de ejemplo y empezar a calcular →

El esquema y sus parámetros se cargan en tu navegador; puedes sustituir los datos por los tuyos en cualquier momento.

③ No cargar esquema — escribir los parámetros (modo calculadora)

El modo calculadora calcula las pocas salidas que solo dependen de los parámetros que usted introduce. Todo lo que realmente necesita el sistema completo (flujo de carga de toda la red, acoplamiento con otros equipos) se marca como «necesita esquema» y no se da ningún número.

Nada se rellena ni se inventa: si deja vacío un campo obligatorio, el área de resultados dice «no disponible».

④ O crear tu propio esquema

En el taller: coloca equipos, conéctalos y elige modelos; eso se convierte en el esquema de tu proyecto (planos / BOM / informe exportables).

Abrir el taller →
¿Necesitas ayuda?

Usa el chat de la esquina inferior derecha o Contacto: ajustamos el ejemplo a los parámetros de tu instalación.

Nota: cada número procede del motor. Sin esquema, aquí no se inventa nada.

Capacidad de acogida de DER (alimentador de distribución)No calculado — pulse Ejecutar

El esquema aún no tiene topología — no hay nada que evaluar

Máxima potencia activa del DER que el alimentador puede alojar; cada paso de búsqueda es un flujo de carga real (sin aproximación por sensibilidad)

Temas de nueva energía: qué especificar, cómo se verifica y dónde suelen fallar los proyectos

Una tarjeta por ámbito: fotovoltaica, eólica, almacenamiento, microhidráulica e híbridos eólico-solar-almacenamiento. Cada tarjeta indica el público objetivo, los parámetros que deciden la selección, el criterio de cálculo, los errores habituales y la página del simulador que contiene los números. Los valores que el motor aún no devuelve se marcan «pendiente de conexión» y aquí nunca se estiman.

  • Público objetivo:
  • clientes de compra / propietarios
  • oficinas técnicas / ingenieros eléctricos

Microhidráulica

pendiente de conexión

Público objetivo

Propietarios de aprovechamientos de agua fluyente; oficinas técnicas que revisan el caso aislado.

Parámetros de selección

Salto neto y caudal de diseño; rendimiento de turbina y generador; regulador y efecto de volante; máquina síncrona o de inducción; la regulación de frecuencia que el aprovechamiento puede realmente aportar.

Criterio y supuestos

La microhidráulica suele ser de agua fluyente con poca regulación, así que la salida sigue al agua disponible; un aprovechamiento aislado necesita una fuente maestra que sostenga V y f, no una fuente PQ.

Errores habituales

Cotizar la potencia instalada como potencia firme; aplicar ajustes de protección de inversor (PQ) a una máquina síncrona aislada; dejar el aprovechamiento sin un maestro V–f definido.

Origen de los números

El bloque hidráulico está disponible como fuente de base en el constructor de topologías (/builder); la estimación de frecuencia aislada y la capacidad de acogida se ejecutan en /island; el flujo de carga y la tensión en /powerflow.

Pendiente de conexión

Todavía no existe un estudio ni una página dedicada a microhidráulica: el ámbito se cubre con el bloque del constructor y las páginas de isla.

Híbridos eólico-solar-almacenamiento

pendiente de conexión

Público objetivo

Clientes de compra y propietarios que dimensionan una planta híbrida; oficinas técnicas que revisan vertido y flujo inverso.

Parámetros de selección

Relación de capacidad entre las tres fuentes; potencia y duración del almacenamiento (C-rate y horas); umbrales de vertido y déficit; capacidad de cortocircuito en el punto de conexión.

Criterio y supuestos

La complementariedad debe juzgarse sobre una serie horaria, no sobre medias mensuales; el motor devuelve 24 o 96 puntos por día según el estudio, y la energía vertida y la deficitaria vienen del motor.

Errores habituales

Juzgar la complementariedad con medias mensuales; suponer que el almacenamiento absorbe toda la energía vertida; diseñar sin comprobar el flujo inverso que eleva la tensión de barra.

Origen de los números

Capacidad de acogida en /island; la serie horaria en /timeseries; eólica con hidrógeno en /wind-hydrogen; almacenamiento en /bess; el lado FV en /pv.

Pendiente de conexión

La optimización conjunta de capacidad de las tres fuentes aún no tiene estudio en el motor: el reparto óptimo queda «pendiente de conexión».

  • pv-interconnection-calculator

Todas las cifras que muestra el simulador las devuelve el motor de cálculo de esa página; esta guía no lo sustituye. Los puntos marcados como «pendiente de conexión» todavía no tienen fuente en el motor y se muestran como tales en lugar de estimarlos.