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Taller Ybus 2021-2

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FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
	
		VISIÓN: "El programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antioquia será reconocido por sus aportes al MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA en la región y el país, manifestados en la formación de ingenieros emprendedores y en proyectos de INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO."
Análisis de Sistemas de Potencia: Taller matriz de admitancia nodal
1. Calcule la matriz Ybus para los siguientes sistemas de las figuras 1, 2 y 3. 
Figura 1. Sistema de 4 barras 
Figura 2. Sistema de 4 barras
Figura 3. Sistema de 4 barras
2. Suponga que la ZM entre las ramas 2-1 y 2-3 de la figura 4 es de 0.05j. Calcule la matriz Ybus: a) usando los bloques constructivos y b) remplazando el acople por su red equivalente y calculando por observación.
3. Suponga que la ZM entre las ramas 2-1 y 2-3 de la figura 4 es 0.08j. ¿Qué valor debe tener la admitancia del condensador para que la parte imaginaria de la posición Ybus (3,3) sea cero? 
Figura 4. Sistema de potencia de 3 barras
4. Suponga que la ZM de las barras 3-1 y 3-2 es de 0.05j. Calcule nuevamente la matriz Ybus: a) usando bloques constructivos y b) reemplazando el acople por su red equivalente.
Figura 5. Sistema de potencia de 5 barras
5. Dibuje una red para cada una de las siguientes matrices Ybus
Ybus= Ybus= Ybus= 
6. Elimine el nodo 5 del sistema de la figura 5 usando reducción de Kron y dibuje la red equivalente
7. Obtenga la matriz Ybus mediante la matriz de incidencia nodo-rama y la matriz Yprimitiva de las figuras 2 y 3 
8. Elimine el nodo 3 del sistema de la figura 5 usando reducción de Kron y dibuje la red equivalente
10. La matriz Zbus es la inversa de la matriz Ybus. Calcule la matriz Zbus para los sistemas de la figura 2 y 3. 
11. Los datos de entrada de un sistema tienen el formato mostrado en la tabla. Elabore un programa que permita calcular la matriz Ybus del sistema. 
	Nodo Inicio
	Nodo Fin
	Resistencia Rkm
	Reactancia
Xkm
	Ykm shunt
	Gk
	Bk

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