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dc.contributor.advisorGarcía Cerrada, Aurelioes-ES
dc.contributor.advisorRenedo Anglada, Francisco Javieres-ES
dc.contributor.authorBalbás de la Fuente, Maríaes-ES
dc.contributor.otherUniversidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)es_ES
dc.date.accessioned2018-09-06T12:40:56Z
dc.date.available2018-09-06T12:40:56Z
dc.date.issued2019es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11531/30702
dc.descriptionGrado en Ingeniería en Tecnologías Industrialeses_ES
dc.description.abstractLa introducción de las energías renovables en el panorama eléctrico actual es una necesidad que con el paso del tiempo se va haciendo más urgente debido a muchos factores; entre ellos, los conflictos internacionales derivados de la explotación de los combustibles fósiles o el cambio climático que cada vez se hace más visible. Es por ello que surgen nuevas técnicas para hacer posible este cambio del sistema eléctrico. La tecnología que se va a tratar en este Trabajo son los enlaces VSC-HVDC. Estos enlaces permiten el transporte de energía en largas distancias a través de corriente continua, con los beneficios que ello conlleva. Gracias a ello, sería posible realizar conexiones subterráneas y submarinas que permitirían introducir los grandes centros de generación aislados en la red. Con ello, lo que se pretende es rediseñar por completo la red eléctrica actual para conectar entre sí todos los centros de generación renovables, incluso los más alejados, para tener una oferta energética y una red más eficiente y segura. Será necesario desarrollar estrategias de control que se adapten a estos nuevos enlaces para controlar las variables del sistema. En este Trabajo se hará especial hincapié en estrategias de control que regulen la frecuencia de las áreas asíncronas interconectadas por este tipo de enlaces.es-ES
dc.description.abstractThe introduction of renewable energies in the current electricity landscape is a need that is becoming more urgent due to many factors; among them, the international conflicts derived from the exploitation of fossil fuel or climate change that is becoming increasingly visible. That is why new techniques arise to make this change in the electrical system possible. The technology that is going to be treated in this Work are the VSC-HVDC links. These links allow the transport of energy over long distances through direct current, with the benefits that this entails. Thanks to this, it would be possible to make underground and underwater connections that would allow the introduction of large isolated generation centers in the grid. Eventually, this may lead to a complete redesign of the current electricity grid to connect all the renewable generation centers, even the most remote, to have an a more efficient and safer supply. It will be necessary to develop control strategies that adapt to these new links to control system variables. This work focuses on control strategies that regulate the frequency of asynchronous areas interconnected by this type of links.en-GB
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoes-ESes_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United Stateses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/es_ES
dc.subject.otherGITI-E (KTI-electricidad)es_ES
dc.titleEstrategias para el control primario de frecuencia entre áreas asíncronas interconectadas por sistemas VSC-HVDC multi-terminales_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesses_ES
dc.keywordsBest Paths, energía renovable, frecuencia, HVAC, HVDC, Matlab, Simulink.es-ES
dc.keywordsBest Paths, frequency, HVAC, HVDC, Matlab, renewable energy, Simulink.en-GB


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