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Questions and Answers
¿Cuál es la función principal del convertidor del rotor en una máquina de anillos rozantes?
En el modelo en estado estacionario, ¿qué información se puede obtener?
¿Qué se necesita para controlar la potencia activa y reactiva (Ps y Qs) de una turbina eólica?
¿Cuál es una limitación del modelo en estado estacionario en el diseño de controles?
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¿Qué tipo de generador se asocia comúnmente con la conexión directa a la red?
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¿Qué tipo de conexión tiene el estátor en el sistema descrito?
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¿Qué aspecto del campo magnético puede ser controlado mediante la corriente del rotor?
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¿Cuál de los siguientes tipos de generadores utiliza un convertidor completo?
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En un sistema de turbinas eólicas, ¿qué representa el bus DC?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el tipo B de generadores?
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¿Qué característica define a los generadores del tipo D?
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¿Qué tipo de máquina se menciona en el contenido relacionado con la conversión de energía?
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¿Qué tipo de generador se utiliza más en aplicaciones modernas por su flexibilidad y eficiencia?
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Cual es la principal ventaja de la máquina del tipo A en sistemas eólicos?
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¿Qué característica comparten los generadores del tipo C y B?
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¿Cuál es una desventaja del tipo A comparado con otros tipos de generadores?
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¿Cuál es la función de la resistencia variable $Rr∙(1-s)/s$ en el rotor de una máquina asíncrona doblemente alimentada?
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¿Qué representa la fuente de tensión $Vcon∙(1-s)/s$ en el rotor?
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En el modelo de la máquina asíncrona, ¿qué significa el término 'deslizamiento'?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de las fuentes de potencia en la máquina asíncrona doblemente alimentada?
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¿Qué representa la resistencia $Rr$ en el rotor de la máquina asíncrona?
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En el esquema de conversión de energía, ¿cuál es el papel de la máquina asíncrona doblemente alimentada?
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¿Qué indica la representación matemática de la máquina asíncrona en términos de sus componentes eléctricos?
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¿Qué implica que los efectos en el rotor y las fuentes de tensión sean considerados 'parcialmente ficticios'?
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Study Notes
Tipos de Esquemas de Conversión en Turbinas Eólicas
- Existen diferentes tipos de esquemas de conversión usados en turbinas eólicas, que se clasifican en dos grupos: con máquinas asíncronas (inductores) y con máquinas síncronas.
- Las máquinas asíncronas incluyen los tipos A, B, C y F.
- Las máquinas síncronas incluyen los tipos D y E.
Máquinas Asíncronas
- Tipo A (SCIG): Generador de inducción de jaula de ardilla conectado directamente a la red.
- Tipo F (SCIG): Generador de inducción de jaula de ardilla con convertidor completo.
- Tipo B (WRIG): Generador de inducción de rotor bobinado.
- Tipo C (DFIG): Generador de inducción doblemente alimentado.
Máquinas Síncronas
- Tipo D (DD PMSG/EESG): Generador síncrono de imán permanente o excitado eléctricamente de accionamiento directo.
- Tipo E (PMSG/EESG): Generador síncrono de imán permanente o excitado eléctricamente con caja de cambios.
Conexión Directa a la Red (Tipo A)
- El tipo A consiste en conectar un generador de inducción de jaula de ardilla (SCIG) directamente a la red eléctrica a través de un transformador.
- Es una tecnología sencilla y barata, utilizada en las primeras turbinas eólicas.
Convertidor Back-to-Back (Tipo C)
- El tipo C utiliza un convertidor back-to-back para controlar la corriente del rotor.
- El convertidor back-to-back se compone de dos convertidores: uno para el rotor y otro para la red.
- El convertidor del rotor controla la amplitud y el ángulo del campo magnético del rotor, lo que permite controlar la potencia activa y reactiva del generador.
Principio de Funcionamiento del Tipo C
- El estátor del generador está conectado a la red, lo que proporciona una tensión constante.
- El convertidor del rotor controla la corriente del rotor, regulando el campo magnético del rotor.
- La interacción de los campos magnéticos del rotor y del estátor permite controlar la potencia y el par de la turbina.
Modelo en Estado Estacionario del Tipo C
- Se utiliza para analizar las tensiones, corrientes y potencias en régimen permanente.
- El modelo se simplifica representando una sola fase del generador.
- Es útil para el dimensionamiento del sistema, pero no para el diseño del control.
- El modelo incluye una resistencia y una fuente de tensión en el rotor, que representan los efectos de la variación de la velocidad en el comportamiento eléctrico del generador.
- Estas resistencias y tensiones variables representan la potencia mecánica transformada.
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Description
Este cuestionario examina los diferentes esquemas de conversión en turbinas eólicas, incluyendo las máquinas asíncronas y síncronas. Conocerás los tipos de generadores como el SCIG, WRIG, DFIG, PMSG y otros. A través de preguntas específicas, podrás poner a prueba tu comprensión sobre sus características y conexiones a la red.