Estabilizadores de Sistemas de Potencia (PSS)
Estabilizadores tipo PID que amortiguan oscilaciones de potencia del generador.
Estabilizadores de Sistemas de Potencia (PSS)
Nuestros controladores de excitación integran algoritmos estabilizadores tipo PID (PSS) para amortiguar las oscilaciones de potencia del sistema y mejorar la estabilidad dinámica del generador.
Ficha Técnica
Características técnicas de referencia. Las especificaciones sujetas a configuración de proyecto se definen en la cotización.
1. Función del Estabilizador (PSS)
Los controladores de excitación de SEPAC integran algoritmos estabilizadores tipo PID (PSS) para amortiguar las oscilaciones de potencia del sistema.
- Detección de oscilaciones de baja frecuencia en la señal de potencia del generador.
- Señal de amortiguamiento inyectada al lazo de regulación de voltaje de campo.
- Mejora de la estabilidad dinámica del generador ante disturbios del sistema.
2. Ajuste y Sintonización
El desempeño del PSS depende de una sintonización adecuada a las características de cada máquina y del sistema al que está interconectada.
- Parámetros de ganancia y compensación de fase ajustables por programación.
- Sintonización basada en estudios de estabilidad del sistema de potencia.
- Pruebas de respuesta al escalón para validar el ajuste en sitio.
3. Integración con el Sistema de Excitación
El PSS se integra de forma nativa en los controladores de excitación RAV 1101/1110 y en la unidad de control RFP-30S, sin requerir hardware adicional.
- Compatible con estudios de estabilidad requeridos por el operador del sistema.
- Parámetros documentados como parte de la ingeniería del proyecto.
- Soporte para reajuste ante cambios en la configuración del sistema eléctrico.
Aplicación y Selección de Estabilizadores de Sistemas de Potencia (PSS)
La selección correcta parte de la función requerida, las condiciones reales de la instalación y la forma en que el producto se relacionará con los demás sistemas.
Función dentro del Sistema
Estabilizadores tipo PID que amortiguan oscilaciones de potencia del generador.
Esta solución forma parte del sistema de control de la máquina síncrona y debe coordinarse con la respuesta eléctrica del generador, sus protecciones, el control de turbina y las condiciones de interconexión. La ingeniería se define para cada unidad, ya que los parámetros de campo, la dinámica y la filosofía de redundancia cambian entre instalaciones.
- Centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, de ciclo combinado, cogeneración y generación industrial.
- Generadores y motores síncronos con excitación estática, brushless o arquitecturas heredadas.
- Proyectos nuevos, ampliaciones, modernizaciones parciales y recuperación de sistemas obsoletos.
Criterios de Selección
La configuración no debe definirse únicamente por una marca o número de parte. SEPAC revisa los datos de aplicación para establecer una solución compatible, verificable y preparada para el crecimiento previsto.
- Potencia y tensión nominal de la máquina, corriente y tensión de campo, tipo de excitatriz y condiciones de operación.
- Respuesta dinámica requerida, límites de operación, filosofía automático y manual, y nivel de redundancia.
- Condiciones ambientales, disponibilidad de refacciones, espacio, alimentación auxiliar y ventana de intervención.
Interfaces e Interoperabilidad
Las interfaces se documentan desde la ingeniería para evitar incompatibilidades durante las pruebas y la puesta en servicio.
- Señales de TC y TP, interruptor de campo, sistemas de protección del generador y secuencia de arranque o paro.
- Enlace con DCS, SCADA, control de turbina, sincronización y sistemas de registro de eventos.
- Protocolos, entradas y salidas físicas, referencias remotas y permisos de control definidos por el proyecto.
Ingeniería, Integración y Pruebas
El alcance puede contratarse por etapas o como una solución integral, desde el levantamiento hasta la aceptación en sitio.
Ingeniería de Aplicación
La ingeniería traduce los requisitos operativos en planos, configuraciones y criterios de aceptación que puedan revisarse antes de fabricar o intervenir la instalación.
- Levantamiento del sistema existente y revisión de datos de placa, diagramas, curvas y registros disponibles.
- Definición de modos de regulación, limitadores, protecciones internas, seguimiento entre canales y lógica operativa.
- Cálculo y documentación de parámetros, programación, planos de control, potencia, interconexión y comunicaciones.
Verificación Funcional
Las pruebas se ajustan al producto, al riesgo operativo y a las interfaces incluidas en el contrato.
- Revisión de entradas, salidas, fuentes, disparos, alarmas, interbloqueos y transferencia entre modos o canales.
- Pruebas funcionales con simulación de variables, respuesta a escalones y verificación de limitadores configurados.
- Pruebas en sitio, ajuste fino, validación con la unidad y registro de resultados antes de la entrega operativa.
Documentación de Entrega
La documentación permite operar, mantener y modificar el sistema con trazabilidad después de la puesta en servicio.
- Memoria funcional, diagramas eléctricos, listas de señales, archivos de configuración y respaldos de software.
- Parámetros de regulación, límites, alarmas y protecciones documentados conforme a la ingeniería aprobada.
- Protocolos FAT y SAT, resultados de puesta en servicio, planos finales y recomendaciones de mantenimiento.
Confiabilidad y Ciclo de Vida
La continuidad no termina con el suministro. La estrategia debe contemplar mantenimiento, respaldos, cambios futuros y condiciones de soporte desde la etapa de diseño.
Operación y Mantenimiento
- Respaldo controlado de programas, parámetros y versiones instaladas.
- Revisión periódica de alarmas, tendencias, eventos, ventilación, conexiones y componentes de potencia.
- Actualización gradual de electrónica y comunicaciones para conservar elementos aprovechables del sistema.
Riesgos que Deben Controlarse
- Inestabilidad de tensión o potencia reactiva por parámetros inadecuados o señales de medición incorrectas.
- Indisponibilidad prolongada por obsolescencia, ausencia de respaldos o falta de refacciones compatibles.
- Transferencias con disturbio, límites mal coordinados o interfaces incompletas con protección y control.
Normativa y Especificaciones
La norma aplicable se confirma para cada proyecto. La mención de una referencia no implica que todas sus funciones o requisitos correspondan a todas las configuraciones.
- Serie IEEE 421 para modelos y desempeño de sistemas de excitación, cuando forme parte del alcance.
- Requerimientos del operador de red, Código de Red y criterios contractuales aplicables a la unidad.
- Especificaciones del cliente, fabricante de la máquina y normas eléctricas o de seguridad del sitio.
Preguntas Frecuentes
Definiciones habituales antes de preparar una propuesta para Estabilizadores de Sistemas de Potencia (PSS).
¿La configuración es igual para todos los proyectos?
No. La aplicación, capacidad, interfaces, condiciones del sitio, normativa y responsabilidades contractuales determinan la configuración final.
¿Puede integrarse con equipos existentes?
Sí, después de revisar compatibilidad eléctrica, mecánica y de comunicaciones. El levantamiento permite definir qué componentes pueden conservarse y cuáles deben sustituirse.
¿SEPAC puede realizar las pruebas y la puesta en servicio?
Sí. El alcance puede incluir FAT, SAT, pruebas punto a punto, integración, montaje, puesta en servicio y capacitación, según la naturaleza del producto y el contrato.
¿Cómo se controla una modernización?
Se documenta el estado actual, se identifican interfaces y riesgos, y se define una migración compatible con las libranzas y la continuidad requerida por la instalación.
¿La garantía y el soporte son estándar?
Las condiciones de garantía, disponibilidad de refacciones, asistencia remota o en sitio y tiempos de respuesta se establecen según el alcance y la criticidad del proyecto.
¿Qué información se necesita para cotizar?
Para preparar una propuesta técnicamente comparable se recomienda proporcionar:
- Datos nominales del generador o motor y parámetros disponibles del sistema de campo.
- Diagramas actuales, marca y modelo del excitador, controlador, puentes y equipo auxiliar.
- Problema por resolver, alcance esperado, fechas de libranza y pruebas requeridas.