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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Implementación de modelos de control de los SVC en el programa PSX]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The devices of static compensation of reactive (SVC) have acquired prosperity in the applications to Electric Power Systems (SEP). The SVC, also known as reactive power static compensator, is used for offering a compensation of reactive power of fast action in high-voltage transmission grids. These devices offer solutions to problems of stability and control of the tension of fast and efficient form, and they are an alternative to surpass transmission situations of electric power and supplying quality between another one. Many of them software developed worldwide for the analysis of the operation of the SEPs include in his studies the modelation of the static compensators to evaluate your behavior in front of contingences or to accomplish designing studies and position. In this work the models implemented in the programs PSX themselves, used for Loads National Center (DNC).]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana"><b>APLICACIONES INDUSTRIALES</b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><b><font size="4" face="Verdana">Implementaci&oacute;n de modelos de control de los  SVC en el programa PSX</font></b></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><b><font size="3" face="Verdana">Implementation of&nbsp;SVC  models in&nbsp;programs PSX </font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Ing. Grettel Quintana de Basterra, Dr.C. Jos&eacute; A. Gonz&aacute;lez Cueto, Dr.C Zaid Garcia S&aacute;nchez</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Centro de Estudios de Electroenerg&eacute;tica (CEE), Universidad Central &uml;Marta Abreu de las Villas&uml;, UCLV, Villa Clara, Cuba. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los dispositivos de  compensaci&oacute;n est&aacute;tica de reactivo (SVC) han adquirido auge en las aplicaciones  a los Sistemas El&eacute;ctricos de Potencia (SEP). El SVC, tambi&eacute;n conocido como  compensador est&aacute;tico de reactivo, es un equipamiento el&eacute;ctrico usado para  brindar una compensaci&oacute;n de energ&iacute;a reactiva de r&aacute;pida acci&oacute;n en redes de  transmisi&oacute;n de electricidad de alto voltaje. Estos dispositivos brindan  soluciones a problemas de estabilidad y control de la tensi&oacute;n de forma r&aacute;pida y  eficiente adem&aacute;s son una alternativa para superar situaciones de transporte de  energ&iacute;a el&eacute;ctrica y calidad de  suministro. Muchos de los software desarrollados a nivel mundial para el  an&aacute;lisis de la operaci&oacute;n de los SEP&acute;s incluyen en sus estudios la modelaci&oacute;n de  los compensadores est&aacute;ticos para evaluar su comportamiento ante aver&iacute;as o para  realizar estudios de dise&ntilde;o y ubicaci&oacute;n. En este art&iacute;culo se describen los  modelos implementados en el Paquete de programas PSX, usado por el Despacho  Nacional de Cargas (DNC). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Palabras  clave: </b>compensaci&oacute;n  de potencia reactiva, modelos de control, PSX, SVC.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">The devices of static compensation of reactive  (SVC) have acquired prosperity in the applications to&nbsp;Electric Power  Systems (SEP). The SVC, also known as reactive power static compensator, is used  for offering a compensation of reactive&nbsp;power of fast action  in&nbsp;high-voltage transmission grids. These devices offer solutions to  problems of stability and control of the tension of fast and efficient form,  and they are an alternative to surpass&nbsp;transmission situations of electric  power and supplying quality between another one. Many of them  software&nbsp;developed worldwide for the analysis of the operation of the  SEPs&nbsp; include in his studies the modelation of the static compensators to  evaluate your behavior in front of&nbsp;contingences or to accomplish designing  studies and position. In this work the models implemented in the programs PSX  themselves, used for Loads National&nbsp;Center (DNC).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Key words: </b>compensation  of reactive potency, models of control, PSX, SVC.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"> El SVC es el primer dispositivo FACTS utilizado masivamente en los  sistemas de transmisi&oacute;n alrededor del mundo desde la d&eacute;cada de los 70. </font><font size="2" face="Verdana">El&nbsp; SVC  es un dispositivo que usa  electr&oacute;nica de potencia para controlar el flujo de potencia, mejorando adem&aacute;s  la estabilidad transitoria en las redes  el&eacute;ctricas, adem&aacute;s regula la tensi&oacute;n en el nodo donde se localice  controlando la cantidad  de potencia reactiva&nbsp;  que&nbsp; puede&nbsp; entregar&nbsp;  o absorber del  sistema. Si la tensi&oacute;n es baja, el SVC genera potencia  reactiva y si la tensi&oacute;n es alta absorbe  dicho reactivo para mantener la tensi&oacute;n lo m&aacute;s estable posible. Esta variaci&oacute;n de  potencia reactiva se logra a trav&eacute;s de condensadores e  inductores que son  conectados en el secundario  de un transformador  de acoplamiento. Cada banco entra o sale del sistema a trav&eacute;s de interruptores, que son  controlados a su vez por tiristores y  controlando el &aacute;ngulo de disparo de los mismos se entrega o se consume m&aacute;s o  menos potencia reactiva Su principal aplicaci&oacute;n ha sido la de proveer control  de tensi&oacute;n, ya sea a trav&eacute;s de la mantenci&oacute;n de los perfiles de tensi&oacute;n dentro  de las bandas permitidas, o bien, a trav&eacute;s de la provisi&oacute;n de una reserva  r&aacute;pida en caso de contingencias y fen&oacute;menos transitorios [1-6], su utilizaci&oacute;n  repercute, de esta forma, en una mejora en la seguridad de todo el sistema.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><i>Configuraciones existentes de los SVC </i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Un Compensador Est&aacute;tico de Reactivo (CER)  corresponde b&aacute;sicamente a un arreglo de reactores y capacitores dispuestos en  configuraci&oacute;n shunt, que act&uacute;an proporcionando potencia reactiva inductiva o  capacitiva, de manera de mantener una consigna de tensi&oacute;n dada [4, 6]. La  forma en que son dispuestos estos arreglos de elementos de compensaci&oacute;n define  los tres tipos principales de CER detallados a continuaci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><i>FC-TCR (Capacitor Fijo &ndash; Reactor Controlado por Tiristores)</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Banco de condensadores de valor fijo, en  paralelo con reactores controlados por tiristores dispuestos a modo de switch,  tal como indica la <a href="#f1">figura 1</a>. El TCR&nbsp;  provee un rango controlable continuo s&oacute;lo en el rango inductivo de la  potencia reactiva. Al conectar en paralelo el banco de condensadores fijos es  posible extender este rango din&aacute;mico al lado capacitivo.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f0107115.gif" width="484" height="374"><a name="f1"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana">Cabe notar la presencia de una rama  destinada a soportar un filtro pasa altos, necesario para disminuir la  inyecci&oacute;n de arm&oacute;nicas al sistema, provenientes de la operaci&oacute;n de los TCR.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Un inconveniente de este tipo de SVC es que  dado que circulan enormes corrientes dentro del circuito FC-TCR, necesarias  para la cancelaci&oacute;n de los MVArs capacitivos, se producen p&eacute;rdidas  significativas (de 0,5 a  0,7 % de la capacidad del equipo en MVA), a&uacute;n en estado estacionario y sin  inyecci&oacute;n de reactivos al sistema por parte del SVC.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"><i>TSC-TCR (Condensador con Switches Tiristorizados &ndash;  Reactor Controlado por Tiristores)</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Un SVC del tipo TSC-TCR se compone  generalmente de <i>n</i> ramas TSC y una  que consta de un TCR, cuya capacidad corresponde a 1/n del total de capacidad  de las ramas compensadoras capacitivas <a href="#f2">figura 2</a>. De esta forma, se tiene un  rango discreto de condensadores en servicio, pero gracias al TCR es posible  hacer que el rango de variaci&oacute;n sea continuo en todo el espectro [4, 7].</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f0207115.gif" width="493" height="425"><a name="f2"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana">Dado que la capacidad del TCR es peque&ntilde;a,  la generaci&oacute;n arm&oacute;nica se reduce de manera considerable; aun as&iacute;, se incluye un  filtro pasaaltos para compensar en caso de que todas las ramas TSC est&eacute;n en OFF  y s&oacute;lo act&uacute;e el TCR. La principal motivaci&oacute;n para el desarrollo de este tipo de  SVC fue la de mejorar la flexibilidad de la operaci&oacute;n del compensador ante  grandes perturbaciones y la de reducir las p&eacute;rdidas de r&eacute;gimen permanente. Un  FC-TCR se comporta como un circuito LC paralelo que tiende a entrar en resonancia  con la impedancia del sistema ante la presencia de grandes perturbaciones. Ante  esta situaci&oacute;n, un TSC-TCR puede operar r&aacute;pidamente desconectando los  capacitores, evitando la posibilidad de la resonancia [4].&nbsp; </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><i>MSC&ndash;TCR  (Condensador con Interruptores Mec&aacute;nicos &ndash; Reactor Controlado por Tiristores)</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Este tipo de SVC puede ser ubicado en la barra de  AT, aunque en algunos casos es necesario ubicar el filtro pasaaltos en paralelo  con las ramas TCR en el secundario del transformador, para as&iacute; reducir la carga  de arm&oacute;nicas en &eacute;ste. Las configuraciones t&iacute;picas se presentan en la <a href="#f3">figura 3</a>.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f0307115.jpg" width="545" height="266"><a name="f3"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana">Una de las ventajas del esquema MSC-TCR radica en  la disminuci&oacute;n del capital por VAr instalado, producto de la eliminaci&oacute;n de los  interruptores tiristorizados en las ramas capacitivas; otra ventaja es la  relacionada con el reducido rango de p&eacute;rdidas, lo que influye directamente en  los costos operativos [4, 8].   Una desventaja importante de esta configuraci&oacute;n, la  constituye la relativa lentitud en la respuesta en comparaci&oacute;n a la de los  interruptores tiristorizados; mientras estos &uacute;ltimos act&uacute;an entre en el lapso  de medio a un ciclo entero, los switches mec&aacute;nicos demoran del orden de dos  ciclos en el cierre y ocho para la apertura.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><i>Caracter&iacute;sticas din&aacute;micas de los SVC</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Para efectos de describir la variaci&oacute;n de  la tensi&oacute;n en la barra de un SVC, tanto en estado estacionario como en r&eacute;gimen  transitorio, se recurre a las caracter&iacute;sticas V-I de corriente o de potencia reactiva. El voltaje <i>V</i><sub>REFERENCIA</sub> corresponde a la  tensi&oacute;n en los terminales del SVC durante la operaci&oacute;n flotante [7], que puede  variar entre los l&iacute;mites <i>V m&aacute;x</i> <i>REF</i> y <i>V m&iacute;n REF</i> cuyos  valores t&iacute;picos son de 1,05 y 0,95 [<i>pu</i>] respectivamente. La caracter&iacute;stica Voltaje  vs Corriente del SVC se muestra en la <a href="#f4">figura 4</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f0407115.jpg" width="545" height="416"><a name="f4"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana"> La pendiente o <i>slope </i>en la  caracter&iacute;stica V-I (y V-Q) se define como el cociente entre el cambio en  magnitud del voltaje sobre el rango de control lineal de la corriente como  muestra la <a href="#e1">ecuaci&oacute;n (1)</a>. Es decir,</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0107115.gif" width="240" height="111"></font><a name="e1"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana">Donde: <i>Vr</i> e <i>Ir</i> corresponden a los valores de  operaci&oacute;n del SVC para un estado cualquiera. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Para el caso &Delta;<i>I</i> = Ir se muestra en la  <a href=#e2>ecuaci&oacute;n (2)</a>:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0207115.gif" width="277" height="62"><a name=e2></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana">Donde:<i> Qr </i>representa el valor de operaci&oacute;n  de potencia reactiva.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">La pendiente <i>K<sub>SL</sub></i> puede ser  definida igualmente como la variaci&oacute;n de la tensi&oacute;n en porcentaje de la  magnitud de la tensi&oacute;n operando en el l&iacute;mite m&aacute;ximo de potencia reactiva  (capacitiva inductiva). La pendiente, a su vez, suele ser expresada como se  expone en la <a href=#e3>ecuaci&oacute;n (3)</a>:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0307115.gif" width="267" height="40"><a name=e3></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana">El rango de sobrecarga se alcanza una vez  que se sobrepasa el rango linealmente controlable en el lado inductivo de la caracter&iacute;stica  <i>V</i>-<i>I </i>(o <i>V</i>-<i>Q</i>), y se caracteriza porque el TCR se comporta como un reactor de  valor fijo.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">Por su parte, el l&iacute;mite de sobrecorriente  aleja el riesgo de que los tiristores est&eacute;n sometidos a exigencias t&eacute;rmicas  excesivas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">El control de tensi&oacute;n ejercido por el SVC  puede ser descrito mediante la representaci&oacute;n simplificada de la <a href="#f5">figura 5</a>,  donde el sistema de potencia es modelado como una fuente de tensi&oacute;n <i>V S </i>y  una impedancia equivalente <i>X S </i>vista desde los terminales del SVC. Esta  impedancia corresponde a <a href="#e4">ecuaci&oacute;n (4)</a>:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f0507115.jpg" width="449" height="287"><a name="f5"></a></p>     
<p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0407115.gif" width="211" height="67"><a name="e4" id="e4"></a></p>     
<p align="left"><font size="2" face="Verdana">Donde: <i>S<sub>c</sub> </i>corresponde a la potencia  aparente (MVA) en un cortocircuito trif&aacute;sico en la barra del SVC, <i>&nbsp;V<sub>b</sub> </i>es la tensi&oacute;n base y <i>S<sub>b</sub> </i>es la potencia base.</font></p>     <p align="left"> <font size="2" face="Verdana"><i>Colapso de  tensiones</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">El colapso de tensiones es causado por la  incapacidad del sistema para suplir la demanda por potencia reactiva en ciertas  cargas. Una ca&iacute;da en el voltaje de la carga trae consigo un aumento de la  demanda por reactivo, la que de no ser provista por el sistema, repercute en  una sucesiva ca&iacute;da de la tensi&oacute;n, lo que involucra nuevamente la necesidad de  proveer mayor cantidad de potencia reactiva. Bajo esta din&aacute;mica, la tensi&oacute;n de  la barra decae r&aacute;pidamente, pudiendo extenderse hacia zonas el&eacute;ctricas aleda&ntilde;as  formando un efecto en cadena que puede incluso provocar un black-out en el  sistema [9].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">La tensi&oacute;n en una barra de carga suministrada por  una l&iacute;nea de transmisi&oacute;n depende de la magnitud de dicha carga, su factor de  potencia y la impedancia de la l&iacute;nea&nbsp;  como se muestra en la <a href=#f6>figura 6</a>.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f0607115.jpg" width="450" height="280"><a name=f6></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana">Una situaci&oacute;n que puede  provocar un colapso de tensiones ocurre ante la ca&iacute;da de un circuito de una  l&iacute;nea de transmisi&oacute;n que une a un sistema de potencia con una carga industrial; es decir, con una participaci&oacute;n considerable de motores de inducci&oacute;n en el total  del consumo. Al ocurrir dicha contingencia, ocurre una ca&iacute;da de la tensi&oacute;n, lo  que repercute en el aumento del consumo de reactivos por parte de los motores.  Esta situaci&oacute;n puede ser corregida si la carga requerida por los motores es  provista por compensaciones est&aacute;ticas de la misma magnitud. No obstante, los  transientes ocurridos durante la contingencia implican una acci&oacute;n r&aacute;pida por  parte de dichas compensaciones, lo que no es posible con un banco de  condensadores de pasos discretos operado con interruptores mec&aacute;nicos. Un SVC  puede proporcionar dicha compensaci&oacute;n con la suficiente rapidez, siendo el  voltaje final de estabilizaci&oacute;n una funci&oacute;n de su m&aacute;xima potencia reactiva  capacitiva [4, 9].</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana">RESULTADOS</font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><i>Modelos implementados en el PSX</i> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">En el&nbsp; PSX se implementaron  modelos de SVC para la realizaci&oacute;n de estudios est&aacute;ticos y estudios din&aacute;micos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><i>Estudios Est&aacute;ticos SVC</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">La representaci&oacute;n implementada para estudios  est&aacute;ticos est&aacute; dirigida a la realizaci&oacute;n de flujos de carga y flujo &oacute;ptimo. Los  datos necesarios para la realizaci&oacute;n de estos estudios son los mostrados en la  <a href=/img/revistas/rie/v36n1/f0707115.jpg>figura 7</a>:</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana">a) <b><i>Shunts.</i></b> </font></p> <ul>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Barra</b>.- Nombre del nodo al que est&aacute; conectado el  SVC</font></p>   </li>       <li>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"><b>Vnom alta (kV).-</b> Tensi&oacute;n nominal por  alta.</font></p>   </li>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Vnom baja (kV)</b>.- Tensi&oacute;n nominal por  baja.</font></p>   </li>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Xtt (pu).-</b> Reactancia del transformador de  interconexi&oacute;n.</font></p>   </li>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>MVA (MVA)</b>.- MVA del transformador.</font></p>   </li>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Vref (kV).</b>- Va a ser resultado de las corridas de flujo  de carga.</font></p>   </li>       <li>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"><b>Vmin (kV).</b>-Tensi&oacute;n m&iacute;nima del rango de operaci&oacute;n del  SVC.</font></p>   </li>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Vmax (kV).</b>-Tensi&oacute;n m&aacute;xima del rango de operaci&oacute;n del  SVC.</font></p>   </li>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Qmin (MVAr)</b>.- Potencia reactiva m&iacute;nima del rango de  operaci&oacute;n del SVC.</font></p>   </li>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Qmax (MVAr)</b>.- Potencia reactiva m&aacute;xima del rango de  operaci&oacute;n del SVC.</font></p>   </li>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Vt (kV).</b>- Valor de tensi&oacute;n en el nodo donde est&aacute;  conectado el SVC, es resultado de las corridas de flujo de carga.</font></p>   </li>       <li>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"><b>Qg (MVAr)</b>.- Potencia reactiva generada o consumida por  el SVC, es resultado de las corridas de flujo de carga.</font></p>   </li>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>B (&micro;mho)</b>.- Susceptancia del SVC, es resultado de las  corridas de flujo de carga.</font></p>   </li>     </ul>     <p><font size="2" face="Verdana"><i>&nbsp;Estudios Din&aacute;micos. Modelos de Control implementados</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">I-) <b>Modelo IEEE-1.-</b>Regulador proporcional [10] se muestra en  la <a href="#f8">figura 8</a>.</font><font size="2" face="Verdana"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f0807115.gif" width="579" height="372"><a name="f8"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana">II-) <b>Modelo IEEE-2-PI.-</b> Regulador integral con retroalimentaci&oacute;n de corriente mostrado en las <a href="#f9">figuras 9</a>  y <a href="#f10">10</a>.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f0907115.gif" width="580" height="335"><a name="f9"></a></p>     
<p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f1007115.jpg" width="580" height="307"><a name="f10"></a></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">III-) <b>Modelo IEEE-2-PB.-</b> Regulador integral con retroalimentaci&oacute;n de susceptancia mostrado en la <a href="#f11">figura  11</a>.</font></p>     <p align="center"><a></a><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f1107115.gif" width="541" height="361"><a name="f11"></a></p>     
<p align="left"><font size="2" face="Verdana"><i>Resultados  obtenidos</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Luego de la simulaci&oacute;n PSX grafica  corriente y reactivo del SVC vs tiempo. Las siguientes <a href="#f12">figuras 12</a> y <a href="#f13">13</a>,  muestran las gr&aacute;ficas que brinda como resultado el programa.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f1207115.jpg" width="414" height="314"><a name="f12" id="f12"></a></p>     
<p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/f1307115.jpg" width="462" height="334"><a name="f13"></a></p>     
<p align="left">&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>CONCLUSIONES</b></font></p> <ul>       <li>         <p><font size="2" face="Verdana">Se han implementado 9 modelos de compensadores est&aacute;ticos de reactivo,  tres configuraciones y cada una de estas puede estar controlada por tres  modelos de control diferentes. </font></p>   </li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li>         <p><font size="2" face="Verdana">Estos modelos implementados permitir&aacute;n evaluar el comportamiento de SVC conectados  en Cuba, adem&aacute;s, al brindar los resultados del SVC por baja, la modelaci&oacute;n  permite el dise&ntilde;o de dispositivos de este tipo.</font></p>   </li>     </ul>     <p>&nbsp;</p> <b><font size="3" face="Verdana">REFERENCIAS</font></b> <font size="2" face="Verdana">    <!-- ref --><p>1. SULLIVAN, D., &quot;Improvements in Control Voltage and Dynamic Performance of Power Transmission Systems using Static VAr Compensators (SVC)&quot;.Master's Thesis. University of Pittsburgh, 2006, &#91;consultado: 20 de septiembre de 2011&#93;,&nbsp; Disponible en: <a href="http://d-scholarship.pitt.edu/6617/" target="_blank">http://d-scholarship.pitt.edu/6617/</a>.     </p>      <!-- ref --><p>2. GLANZMANN, G.; ANDERSSON, G., &quot;Using FACTS devices to Resolve Congestions in Transmission Grids&quot;. En: International SymposiumCIGRE/IEEE PES, 2005, New Orleans, p. 347-354, ISBN: 0-7803-9191-8.    </p>      <!-- ref --><p>3. ALABDULJABBAR, A.; MILANOVIC, J., &quot;Placement and Tunning of SVCs for the Improvement of Techno-economic Performance of the Network Based on Sequential Number Theoretic Optimization Algorithm&quot;. En: IEEE Power Systems Conference and Exposition, 2006, PSCE '06, Atlanta, 2006, p. 890-895, ISBN: 1-4244-0177-1.     &nbsp;</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>4. MATHUR, M.; VARMA, R., <i>Thyristored-Based FACTS Controllers for Electrical Transmission Systems</i>, 2002, Wiley-IEEE Press, p. 495, ISBN: 0-471-20643-1.    </p>      <!-- ref --><p>5. LERCH, E.; <i>et al</i>., &quot;Advanced SVC Control for Damping Power System Oscillations&quot;. <i>IEEE Transactions on Power Systems</i>, 1991, vol.6, n.2, p. 524-535, ISSN 0885-8950.     </p>      <!-- ref --><p>6. SANTOS, A.; <i>et al</i>., &quot;Penetración eólica con diferentes tecnologías de aerogeneradores en presencia de una red débil&quot;. <i>Revista Ingeniería Energética</i>, 2012, vol.33,&nbsp;n.2, p. 144-156, ISSN 1815-5901.    &nbsp;&nbsp; </p>      <!-- ref --><p>7. AMBRIZ-PÉREZ, H.; <i>et al</i>., &quot;Advanced SVC Models for Newton-Raphson Load Flow and Newton Optimal Power Flow Studies&quot;. <i>IEEE Transactions on Power Systems</i>, 2001, vol.15, n.1, p.&nbsp;946-948, ISSN 0885-8950.     </p>      <!-- ref --><p>8. POURBEIK, P.; <i>et al</i>., &quot;Operational Experiences with SVCs for Local and Remote Disturbances&quot;. En: IEEE Power Systems Conference and Exposition, <i>PSCE '</i>06, 2006.  Atlanta, 2006, p. 444-450, E-ISBN: 1-4244-0178-X.    </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>9. KOWALSKI, J.; <i>et al</i>., &quot;Application of Static VAR Compensation on the Southern California Edison System to Improve Transmission System Capacity and Address Voltage Stability Issues - Part 1. Planning, Design and Performance Criteria Considerations&quot;. En: IEEE Power Systems Conference and Exposition, 2006. PSCE '06. 2006 IEEE PES, Atlanta,&nbsp;2006, p. 451-458, E-ISBN: 1-4244-0178-X.     </p>      <!-- ref --><p>10. SAKIS MELIOPOULOS, A.P.; <i>et al</i>., &quot;Voltage Stability and Voltage Recovery: Load Dynamics and Dynamic VAR Sources&quot;. En: IEEE Power Systems Conference and Exposition, 2006. <i>PSCE </i>'06. 2006 IEEE PES , Atlanta,&nbsp;2006, p. 124-131, E-ISBN: 1-4244-0178-X.    </p>      <!-- ref --><p>11. SHARMA, N.K.; <i>et al</i>., &quot;A novel placement strategy for FACTS controlles&quot;. <i>IEEE Transactions on&nbsp;Power Delivery</i>, 2003, vol.18,&nbsp;n.3, p. 982-987, ISSN 0885-8977.    </p></font>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana">Recibido: junio  de 2013    <br>   Aprobado: febrero  de 2014</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><i>Grettel  Quintana de Basterra. </i></font><font size="2" face="Verdana">Ingeniera Electricista, Profesora Asistente, Centro  de Estudios de Electroenerg&eacute;tica (CEE), Universidad Central &quot;Marta Abreu de las  Villas&quot;, UCLV, Villa Clara, Cuba. e-mail: <a href="mailto:gqdebasterra@uclv.edu.cu">gqdebasterra@uclv.edu.cu</a>.</font></p>      ]]></body><back>
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