TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS PRODUCIDOS POR BANCOS DE REACTORES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN.

Documentos relacionados
Índice. de maniobra. 4. Sobretensiones transitorias. página. 4.1 Principio fundamental del corte 4/3

Cálculo de cortocircuitos

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO NORMA IEC VS INGENIERÍA POR DESEMPEÑO

CARACTERISTICAS TECNICAS PARA COMPENSACIÓN CAPACITIVA DE 2MVAR, 36 kv, PARA EL SISITEMA ELECTRICO DE LA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

INDICE Capitulo 1. Introducción a las Instalaciones Eléctricas Capitulo 2. Elemento que Constituyen una Instalación Eléctrica

Comprender la función y las principales características de los diferentes equipos de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 2878

SISTEMA DE TRANSMISIÓN PUERTO MADRYN PICO TRUNCADO COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL

INFORME. Dirección de Negocio Regulado 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

GE Energy Industrial Solutions NOVEDAD. Protección contra sobretensiones. Transitorias y Permanentes

Tema 7: Puesta a tierra del sistema

C.A. : Circuito con Resistencia R

Instalación y mantenimiento de cualquier red eléctrica.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

ANEXO VII-Requisitos esenciales específicos de los contadores de energía eléctrica activa

7. CARACTERIZACIÓN DE SOBREVOLTAJES DE BAJA FRECUENCIA TEMPORALES PRODUCIDOS POR FALLAS

POTENCIA EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA. Mg. Amancio R. Rojas Flores

Efecto de los huecos de tensión en el motor de inducción

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONITOREO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS

POTENCIA EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA. Mg. Amancio R. Rojas Flores

INFORME DE MATERIA DE GRADUACION EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS ELECTRICOS EN UNA SUBESTACIÓN. Presentado por: Patricio Arsenio Castillo Pincay

SOBRETENSIONES DE BAJA FRECUENCIA TEMPORALES PRODUCIDOS POR FALLAS

CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA AGENDA. Fenómenos que afectan la calidad de la energía eléctrica. Equipo para mejorar la calidad de la energía

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUISITOS PARA SOLICITUD DE LICENCIA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Osinergmin ANÁLISIS DE FALLAS. Ing. Leonidas Sayas Poma

PROGRAMA RESUMIDO DE CURSOS

Ejercicio Nº 601: En el siguiente circuito calcular las tensiones, corrientes y dibujar en escala el diagrama fasorial de corrientes y tensiones.

Electromagnéticos. Centro de InvestigacionesEléctricas Electrónicas del Perú.

3. PROTECCIÓN INTERNA: PROTECCIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO BAJO NORMA INTERNACIONAL IEC

alterna Tema 4 Tema 4. Reguladores alterna

ANEXO TÉCNICO Nº 1: Cálculo de nivel máximo de cortocircuito

MEDIDA DE POTENCIA EN TRIFÁSICA MÉTODO DE LOS DOS VATÍMETROS

CAPÍTULO IV. EJEMPLO DE LA ESPECIFICACIÓN DE PARARRAYOS Y NIVEL DE AISLAMIENTO A 500 kv, APLICACIÓN S/E PIFO.

51 Int. CI.: G01R 23/02 ( ) G01R 19/25 ( ) H02H 3/46 ( ) TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA. 72 Inventor/es: 74 Agente/Representante:

I. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Nº PYTO: /08/2014 Para Revisión 0 28/04/2014 Para Revisión H.O.M. Preparó Revisó Aprobó Aprobó ENLASA ENLASA

Estudio de fallas asimétricas

B5-43. V. Martínez L. Alcalá P. Jiménez J. Fernández L. Vera PDVSA

LAR450 Protección contra sobretensiones causadas por descargas

Sistemas Trifásicos. Departamento de Ingeniería Eléctrica UNEFA Maracay Redes Eléctricas II Chrystian Roa

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUISITOS PARA SOLICITUD DE LICENCIA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS VT SPUO MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCION DE LAS SUBESTACIONES DE EEB

Medición de disyuntores/interruptores para trazas calefactoras autorregulables

1. Introducción. Causas y Efectos de los cortocircuitos. 2. Protecciones contra cortocircuitos. 3. Corriente de Cortocircuito en red trifásica.

CURSO VIII CICLO SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA SEMANA 4. Análisis de Sistemas de Potencia Grainger-Stevenson. Capítulo 1

Que es un supresor elevado en poste

LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS. Guía de Practica N 02: MEDICION DE TENSION Y CORRIENTES EN TRANSFORMADORES MONOFASICOS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

8. Normativa Índice. página. 8.1 Definiciones 8/3 8.2 IEC /4 8.3 IEC / Tabla resumen 8/9

Desclasifación por efectos de la altura. Switchgear Media Tensión AIS (Air Insulation Switchgear) Dany Huamán Ingeniero Especificador

MATERIA: ELECTRICIDAD BÁSICA

SUBESTACIONES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION

Capítulo 4. (Respuesta Natural de circuitos RL y RC) Circuitos RL y RC sin fuentes conectadas para t>0

Seccionamiento comando y protección Parte 2: Dispositivos fusibles

LA FERRORESONANCIA EN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...

8. Calidad de la potencia

EXAMENES ELECTROTECNIA TEORIA

Contenido. Acerca del autor... Prólogo... Agradecimientos...

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Diseño de Líneas de Transmisión. Tema: Coordinación de aislamiento I Parte.

Objetivo: -Medir la potencia activa trifásica mediante el método de los dos vatímetros (Método de Aarón).

Curso Eléctrico Palas P&H 4100XPC Codelco Andina.

NORMAS ESPECIALES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

ANTECEDENTES TÉCNICOS REQUERIDOS

5.1.7 UNIDAD GENERADORA Nº 8 GENERAL ELECTRIC GE UNIDAD GENERADORA Nº 9 SOLAR TITÁN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL INGENIERÍA ELÉCTRICA

V-CHECK MPT mini. El protector definitivo contra sobretensiones para la vivienda. Indicado para reformas

W 1 Z 2 W 2 FIGURA 9.1

CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA

Estudio para análisis de falla EAF 093/2016. "Desconexión línea 154 kv Hualpén - San Vicente Nº1"

RESUMEN DEL PROYECTO

Modelos Dinámicos (UDM) Arranque de Generadores Estabilidad Transitoria Estimación de Parámetros Transitorios Electromagnéticos

Interruptores 1. Tecnologia de los interruptores 2. Carcateristicas de operación 3. Selección 4. Aplicación

Compensación de la Energía Reactiva y Filtrado de Armónicos. Reguladores automáticos de energía reactiva

SISTEMA MODULAR. MÓDULOS INTERRUPTORES INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 1 PUNTO - 16A 250V.~ (KL40100/1/2)

Banco Condensador. H. Briones sistemas eléctricos.

SYLLABUS EE-112 ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II

CURSO: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS Profesor del Curso : Ms.Sc. César L. López Aguilar Ingeniero Mecánico Electricista CIP 67424

Bancos de Capacitores y Filtros de Armónicas en Gabinete Media Tensión

BLOQUE III CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CA

SEGURIDAD Y RIESGO ELÉCTRICO

Serie de Fundamentos de Mediciones con Sensores. ni.com

Multímetro digital portátil Agilent U1251A y U1252A Guía de inicio rápido

Régimen de Conexión a Tierra. Ing. Braulio Alzate Duque SEGELECTRICA MÉXICO

4. TRANSFORMADORES DE TENSIÓN CAPACITIVOS Y CONDENSADORES DE ACOPLAMIENTO Aislamiento papel-aceite

Instrumentación de medida y calidad de la energía eléctrica KOBAN INSTRUMENTACIÓN

Calidad de Suministro Eléctrico

Las tres tensiones nominales (U o

PROGRAMA INSTRUCCIONAL PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES

Energización de Bancos de Capacitores en la Subestación Catuete.-

C 1 ET50. Manual de Instrucciones. Para Profesionales... Desde ESPAÑOL TENSIÓN DE CA / CC HASTA 600 V

Perturbaciones en la onda de tensión: Huecos [sag] y Sobretensiones [swell]

Falla Folio Nro.: 4197 INFORME EVENTO 19 JULIO 2016 LT 220KV ANGAMOS KAPATUR CIRCUITO 1 S/E ANGAMOS (PAÑO J6)

Table of Contents. Table of Contents UniTrain Cursos UniTrain Cursos UniTrain de electrotecnia. Lucas Nülle GmbH Página 1/11

PRIMER LABORATORIO EL 7032

Corrección del Factor de Potencia en Presencia de Armónicas

5.1.1)Principio de funcionamiento.

Transcripción:

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME Nº del Proyecto CIEE-17 Clasificación de seguridad Confidencial Nº do Documento CIEE-17/V2 Fecha de entrega Marzo - 29 Título del Proyecto TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS PRODUCIDOS POR BANCOS DE REACTORES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Entidad ejecutora CIEEP / ITEM-Ltda Etapa Período de ejecución Resumen Versión 2 28-29 Coordinador del proyecto Braulio Chuco Este informe presenta las justificativas técnicas del fenómeno, origen y solución del fenómeno de transitorios electromagnéticos ocurrido durante una falla monofásica en una línea de 23 kv El estudio desarrolló el modelo del sistema Línea Banco de Reactores que permitió reproducir las formas de onda de corriente y tensión registrados durante el fenomeno Presenta un procedimiento metodológico para resolver y evitar la aparición de nuevos fenomenos transitorios relacionados con el banco de reactores de la línea de transmisión Palabras-clave: Transitórios electromagnéticos, Líneas de transmisión, compensación reactiva, Arco secundário

TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS PRODUCIDOS POR BANCOS DE REACTORES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Analizando la siguiente figura (señales registradas), la tensión de la fase b registrada en uno de los extremos de la línea de transmisión presenta tres cambios significativos durante la falla fase-tierra y fase abierta: Reducción de tensión por causa de la falla fase-tierra: la tensión cambio de condición normal a condición de falla Reducción adicional de la tensión después del despeje de la falla (apertura de interruptores): La reducción de tensión se produce durante la condición de fase abierta mientras persiste el arco secundario Incremento de la tensión durante la condición de fase abierto: La tensión incrementa después que el arco secundario fue extinguido 1 STV SEL387E R 8413>11_?-VBWX(V) 5 Magnitude (Mag) -5-1 2 4 6 8 1 12 Time (ms) Electrotek Concepts TOP, The Output Processor 15 STV SEL387E R 8413>2_?-IBW1(A) 1 Magnitude(Mag) 5-5 2 4 6 8 1 12 Time (ms) Electrotek Concepts TOP, The Output Processor Fig 1 Tensión y corriente (registrados) en uno de las fases del banco de reactores en los extremos de la línea de transmisión durante la maniobra monofásica

RESULTADOS Se observa la tensión y corriente en el orden de 135 pu y 13 pu respectivamente, evitando el re-cierre, en consecuencia obligando la apertura definitiva de la línea de transmisión Luego de analizar el fenómeno e identificar las razones de la sobretensión se presenta resultados para diversas alternativas 25 [kv] 125-125 -25 (a) 25 [kv] 16 7-2 -11-2 Fig 24 (a) Tensión en la fase b para la reactancia del neutro con valor: (a) xn= [85, 1, 125] Ohms; (b) xn=[15, 175, 2] Ohms (b) 12 [A] 9 6 3-3 -6 9 [A] 6 3-3 -6 Fig 25 (a) Corriente en el reactor de la fase b para la reactancia del neutro con valor: (a) xn= [85, 1, 125] Ohms; (b) xn=[15, 175, 2] Ohms (a) (b)

CONCLUSIONES 1- La tensión inducida en cualquiera de las fases desconectadas por los dos extremos de una línea de transmisión aérea es por el efecto del acoplamiento capacitivo e inductivo 2- En una línea compensada por los reactores de fase conectadas a tierra a través de un reactor de neutro, la fase desconectada (por causa de faltas fase-tierra) y las fases no desconectadas a través de los reactores de fase y neutro forman un circuito acoplado en secuencia positiva, negativa y cero Considerando secuencia positiva igual a la negativa, estos circuitos pueden caracterizarse por medio de indicadores como el grado de compensación de secuencia positiva y cero 11- Los pararrayos de los reactores de fase presentan las siguientes características Ver Anexo D: SIEMENS, tipo 3EP2 198-2PD32-1CF1; CLASE 3 (IEC); 1 ka; 7,8 kj/kv (Vr) Para ondas del tipo 3/6us y 24xVr la energía absorbida es 65 kj/kv (Vr) Fig D-1 Para ondas del tipo 8/2us y 27xVr la energía absorbida es 64 kj/kv (Vr) Fig D-2 Para TOVs de 1 s y 1 s soporta hasta 172 y 163 veces la tensión nominal de fase (132,8 kv rms) respectivamente 12- Los pararrayos de los reactores de neutro con las siguientes características 1 ka; 5 kj/kv (Vr) Vr=45 kv, Vc=34kV, TOV 1s, 484kV, TOV 1s, 45kV, para onda 3/6us, 1kA, 9kV, para onda 8/2us, 1kA, 98kV Para la Fig D-4 Considerando la tensión de TOV 1s resulta Vt= 114pu y para la Fig D-5 Considerando la tensión de TOV 1s resulta Vt=87pu, donde Vt es el valor máximo alcanzado, tal como es indicado en el Anexo D

15- En cada caso el TOV inferior a 1,4 pu (por un tiempo menor a 3 milisegundos) durante el recierre, es menor a la sobretensión de soportabilidad de los equipos; por tanto, es posible continuar la operación en las condiciones actuales sin implicar riesgo en los mencionados equipos