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https://hdl.handle.net/20.500.12104/109905
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Pool Canul, Roger Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T22:26:02Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T22:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-10 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/109905 | - |
dc.description.abstract | En esta tesis se presenta un método de identificación modal ciega para la estimación de los cuatro patrones dinámicos de las oscilaciones electromecánicas de baja frecuencia: 1) la frecuencia y amortiguamiento de los modos de oscilación dominantes, 2) los modos shape, 3) el factor de participación de los modos y 4) grupos coherentes de generadores. Se presentan los fundamentos matemáticos de la metodología y la formulación para la estimación de los patrones dinámicos. Se realizan pruebas para determinar los parámetros de entrada óptimos para la técnica, tales como: tamaño de ventana y frecuencia de muestreo. Además, se realiza un estudio para mostrar la resiliencia de la técnica al ruido de medición y otro para mostrar la habilidad de la técnica para la estimación instantánea. Estos estudios se complementan con una comparación con las técnicas NExT-ERA y SOBI-RDT-ERA. Los resultados sugieren que el enfoque propuesto en este trabajo es prometedor para su implementación en el análisis real de la estabilidad del sistema eléctrico de potencia en relación con las oscilaciones electromecánicas inherentes a su funcionamiento. | |
dc.description.tableofcontents | CONTENIDO 1. Introducción ................................................................................................................... 1 1.1 Motivación .................................................................................................................... 1 1.1.1 Datos de operación ambiente en SEP ............................................................................... 2 1.2 Revisión de trabajos previos ......................................................................................... 3 1.2.1 G1 | Modos dominantes ................................................................................................... 3 1.2.2 G2 | Modos shapes ........................................................................................................... 5 1.2.3 G3 | Factor de participación ............................................................................................. 6 1.2.4 G4 | Grupos coherentes .................................................................................................... 6 1.3 Justificación................................................................................................................... 6 1.4 Objetivos ....................................................................................................................... 6 1.4.1 Objetivo general ................................................................................................................ 6 1.4.2 Objetivos particulares ....................................................................................................... 7 1.5 Hipótesis ........................................................................................................................ 7 1.6 Estructura del trabajo de tesis ....................................................................................... 7 1.7 Referencias .................................................................................................................... 8 2. Un método de identificación modal ........................................................................... 11 2.1 Introducción ................................................................................................................ 11 2.2 Separación ciega de fuentes ........................................................................................ 12 2.3 Formulación matemática de la técnica ........................................................................ 12 2.3.1 Antecedentes teóricos .................................................................................................... 12 2.3.2 Identificación modal ciega usando matrices de Hankel ................................................... 14 2.4 Estimación de patrones dinámicos .............................................................................. 15 2.4.1 Parámetros modales ....................................................................................................... 16 2.4.2 Modos shape ................................................................................................................... 16 2.4.3 Factor de participación.................................................................................................... 17 2.4.4 Grupos coherentes .......................................................................................................... 17 2.4.5 Resumen de los patrones dinámicos de oscilación ......................................................... 18 2.4.6 Diagrama de flujo del método propuesto ....................................................................... 19 2.5 Conclusiones preliminares .......................................................................................... 20 2.6 Referencias .................................................................................................................. 21 VII Estimación de patrones dinámicos de oscilaciones electromecánicas de baja frecuencia en datos ambiente ............................................................................................................... 23 3.1 Introducción ................................................................................................................ 23 3.2 Sistema eléctrico de potencia de 16 generadores ........................................................ 24 3.2.1 Datos ambiente simulados .............................................................................................. 25 3.2.2 Densidad espectral de potencia ...................................................................................... 26 3.3 Patrones dinámicos de oscilaciones electromecánicas ................................................ 27 3.3.1 Modos de oscilación ........................................................................................................ 27 3.3.1.1 Efecto del tamaño de ventana sobre la estimación modal ................................ 28 3.3.1.2 Impacto de la frecuencia de muestreo en la estimación modal ........................ 29 3.3.2 Modos shape ................................................................................................................... 31 3.3.3 Factores de participación ................................................................................................ 32 3.3.4 Grupos coherentes .......................................................................................................... 33 3.4 Conclusiones preliminares .......................................................................................... 34 3.5 Referencias .................................................................................................................. 35 4. Análisis comparativo con métodos de identificación modal .................................... 37 4.1 Introducción ................................................................................................................ 37 4.2 Efecto del ruido de medición ...................................................................................... 37 4.3 Estimación instantánea de parámetros modales .......................................................... 39 4.4 Conclusiones preliminares. ......................................................................................... 42 4.5 Referencias .................................................................................................................. 43 5. Conclusiones ................................................................................................................ 44 5.1 Introducción ................................................................................................................ 44 5.2 Conclusiones generales ............................................................................................... 44 5.3 Aportaciones ............................................................................................................... 45 5.4 Trabajos futuros .......................................................................................................... 45 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Patrones Dinamicos | |
dc.subject | Oscilaciones | |
dc.subject | Identificacion Nodal Ciega. | |
dc.title | Estimación de patrones dinámicos de oscilaciones electromecánicas en datos de operación ambiente mediante un método de identificación modal ciega | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Pool Canul, Roger Enrique | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | |
dc.degree.department | CUCEI | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERO EN ELECTRICA | |
dc.contributor.director | Nuño Ayón, José De Jesús | |
dc.contributor.codirector | Gutiérrez Robles, José Alberto | |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
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