Descripción:
El presente proyecto analiza un sistema fotovoltaico conectado a la red y sus implicaciones asociadas al diseño de un sistema de compensación reactiva, para ello se desarrolla un modelo de la red eléctrica de subtransmisión de CNEL EP UN Santa Elena para realizar estudios de simulación en la herramienta computacional DIgSILENT PowerFactory?. La atención del proyecto se centra en diseñar y evaluar un sistema de compensación reactiva que cumpla con los requisitos del operador de red en Ecuador expuestos en [1] bajo el apartado ?Control de potencia reactiva y voltaje?, además de cumplir con lo establecido en el Std. IEEE 519-2022 sobre los requerimientos de armónicos en redes de subtransmisión respecto a la corriente y tensión [2]. La metodología desarrollada es adaptada de [3] y [4]. El modelado de la red eléctrica, el diseño de la estación fotovoltaica y sistema de compensación de reactivos es modificado de [3]; mientras que, el análisis del impacto de los armónicos provocados por la instalación conectada a la red fue basado en [4], pero adaptado al nivel de tensión del caso de estudio. Los sistemas de compensación propuestos para el diseño son al menos dos, banco de capacitores y el del propio inversor por medio de programación DSL; su evaluación es realizada a partir de los resultados obtenidos de las simulaciones eléctricas de su interconexión en conjunta con el sistema PV y el sistema de subtransmisión eléctrico en operación normal, además de analizar el aporte de cortocircuito de la planta fotovoltaica. La simulación de la red eléctrica de CNEL EP UN Santa Elena y su interconexión con el sistema de generación PV muestra que el inversor como sistema de compensación reactiva puede operar entre el 20% y 60% de su capacidad nominal, posterior a este rango se debe complementar con un banco de capacitores para poder cumplir los requerimientos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), así como las buenas prácticas establecidas en el Std. IEEE 519-2022 para el control de armónicos, de este modo se asegura la continuidad y calidad del suministro eléctrico. Palabras claves: sistema de compensación reactiva, fotovoltaico, armónicos