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Questions and Answers
¿Cuál es la función principal del convertidor del rotor en una máquina de anillos rozantes?
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En el modelo en estado estacionario, ¿qué información se puede obtener?
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¿Qué se necesita para controlar la potencia activa y reactiva (Ps y Qs) de una turbina eólica?
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¿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.