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En los últimos años, la demanda de energía eléctrica ha aumentado drásticamente debido a la superioridad de la energía eléctrica sobre todas las demás formas de energía y la expansión de la generación y transmisión de energía se ha visto gravemente limitada como consecuencia de los recursos limitados, las restricciones medioambientales y la falta de privatización, como se puede encontrar en los países en desarrollo del mundo como Nigeria, Togo, India, etc. Independientemente de cómo se diseñe el sistema eléctrico, las pérdidas son inevitables y deben modelarse antes de poder calcular una representación precisa. Este artículo se centra en el análisis matemático de las pérdidas que se producen en el sistema eléctrico. Se ilustran explícitamente la fórmula de pérdidas de Depezo, el factor de pérdidas, el uso de los parámetros del sistema para evaluar las pérdidas del sistema, la pérdida de potencia diferencial y los métodos de flujo de potencia. También se explica el coeficiente de pérdidas B, que expresa las pérdidas de transmisión en función de las salidas de toda la generación. Palabras clave: Fórmula Dopazo, Coeficiente de pérdidas B, Parámetros del sistema, Factor de pérdidas.
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Aplicarás tus conocimientos de ingeniería eléctrica en campos de relevancia en el ámbito que se denomina ‘redes eléctricas inteligentes’. También conocerás los conceptos básicos de innovación y emprendimiento en torno a las innovaciones técnicas en este campo.Módulo 1 y Proyecto 1Redes eléctricas inteligentes como conceptos generalesMódulo 2 y Proyecto 2Generación de energía a partir de fuentes renovables. Análisis del efecto de la red eléctrica sobre: la producción de electricidad en todos los niveles de tensión y potencia, mayor parte de generación distribuida, mayor parte de fuentes de energía fluctuantes, por ejemplo, energía eólica y de las olas del mar. Principios para el almacenamiento de energía y la transformación entre formas de energía, por ejemplo, baterías, volantes de inercia, aire comprimido, etc. El sistema de distribución flexible. Efecto de la generación renovable a gran escala, mejora de la eficiencia energética en las instalaciones a gran escala, nuevos componentes en el sistema de distribución.Módulo 3 y Proyecto 3Redes eléctricas inteligentes a nivel de consumidor. Efecto de las soluciones informáticas y de comunicación. Efecto en la generación propia, uso optimizado de la electricidad, vehículos eléctricos, etc.Módulo 4 y Proyecto 4El sistema de transmisión flexible HVDC. Transferencia con HVDC, Tyristor-HVDC, IGBT-HVDC, UHVDC.
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El proyecto ITER seleccionó ETAP como herramienta de análisis eléctrico por varias razones. La cualificación nuclear de Estados Unidos garantiza un alto nivel de calidad. Además, en un entorno internacional como el ITER, ETAP demostró un alto nivel de apoyo en todos los países implicados en el proyecto.