Espinosa Neira, EduardoRestrepo Medina, SilviaLizana Fuentes, RicardoCartes Vega, Mauricio Andrés2026-07-012026-07-012022https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/4522Simposio de Habilitación Profesional presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Eléctrico.En la actualidad, el sistema eléctrico presenta el aporte de energía de generadores sincrónicos y fuentes de energía renovable, en las que se encuentran principalmente la eólica y solar. Estas fuentes renovables son conectadas a la red eléctrica mediante convertidores de potencia. Si bien estos convertidores son controlados mediante la topología Grid Following tradicional, aún existe el desafío de entregar inercia virtual por medio de estos convertidores a causa de la reducción de la inercia convencional debido a la disminución de la generación sincrónica que ocurre por la integración de nuevas plantas de generación renovable. Esto permite que estas fuentes de energía renovables puedan reaccionar a la red como generadores sincrónicos al imitar la inercia de la masa giratoria que se produce de la generación tradicional y que permite mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Por lo tanto, al emular la inercia de estos generadores en los convertidores de potencia, es permitido aumentar la generación renovable, proporcionar soporte al sistema y mantener la continuidad del suministro eléctrico. En este trabajo se presenta el estudio e implementación de la inercia virtual por medio del rectificador de frente activo (AFE) conectado a una fuente DC bidireccional (simulando un sistema de almacenamiento en base a baterías) y la red bajo distintos cambios de carga, con el fin de demostrar la diferencia en el transiente de voltaje, corriente y potencia en un sistema con inercia virtual o sin esta. Además, mediante el AFE es controlada la potencia activa y reactiva del sistema, con el objetivo de que el sistema de almacenamiento sea capaz de entregar la potencia requerida por los cambios de carga, permitiendo la operación del sistema con la red inyectando una potencia fija y que el sistema de almacenamiento entregue la diferencia de potencia producto de las variaciones de carga, e incluso, se implementa el control de tal forma que la red eléctrica no inyecte potencia y que toda la diferencia de potencia sea suministrada por el sistema de almacenamiento. Finalmente, a través de los resultados obtenidos por la implementación del circuito propuesto, se obtiene un sistema capaz controlar la magnitud y dirección del flujo de potencia activa y reactiva sincronizadas con la red eléctrica. Además, al incluir la emulación de la inercia virtual al control, el sistema es más robusto en términos de estabilidad, permitiendo mitigar los impactos repentinos en las cargas que conllevan a una inestabilidad provocadas por un desbalance entre la generación y la carga.esEnergía renovableSuministro eléctricoIngeniería Civil EléctricaEvaluación de Micro - Red con sistema de respaldo y almacenamientoThesis