PDF superior Coordinación de las protecciones de la subestación de distribución en el sistema Durán norte

Coordinación de las protecciones de la subestación de distribución en el sistema Durán norte

Coordinación de las protecciones de la subestación de distribución en el sistema Durán norte

El presente trabajo desarrolla el estudio de la coordinación de protecciones aplicados a la subestación de distribuciónDURÁN NORTE”, ubicada en el cantón Durán en la parte norte de la cuidad del mismo nombre. Partiendo primero desde la descripción de las instalaciones, para conocer los elementos que la componen; posteriormente, se realiza un estudio de flujo de carga en condiciones de máxima y mínima carga y un estudio de cortocircuito de la subestación aplicados a la barra de 69kV y 13.8kV, esto nos servirá como datos preliminares para proceder a realizar el ajuste adecuado de las protecciones de la subestación y la coordinación de las mismas con las protecciones del sistema de distribución, mediante el uso de herramientas informáticas modernas conseguiremos la mejor opción en cuanto a coordinación de protecciones se refiere permitiéndonos aumentar la confiabilidad y funcionamiento del sistema ante eventuales condiciones de falla.
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Coordinación de protecciones del sistema de distribución de la subestación Tababela y la nueva subestación el Quinche, en condiciones de operación normal y transferencia de carga

Coordinación de protecciones del sistema de distribución de la subestación Tababela y la nueva subestación el Quinche, en condiciones de operación normal y transferencia de carga

Es necesario mencionar que es recomendable no utilizar equipos de protección como fusibles en la troncal, debido a que si estos operan, una mayor cantidad de carga se desconectaría pues se estaría en una parte principal del primario. Al ser el fusible un equipo de cambio manual, el tiempo que se mantendría sin servicio eléctrico a los usuarios es muy prolongado. Por este motivo, al revisar la modelación completa, se encontraron varios fusibles en la troncal, puesto que, era un elemento de fácil acceso dentro de la EEQ y se lo utilizaba momentáneamente como protección hasta colocar un dispositivo adecuado, pero en algunos casos el sistema modelado no ha sido actualizado y no se encontraba el equipo que se encuentra hoy en día, en otros casos la EEQ no había notado la existencia de dichos equipos en el sistema. Para confirmar la existencia y ubicación de los mismos dentro del sistema, se comparó con la información actualizada del ArcGis de la EEQ y se revisó en campo los primarios, se pudo observar que si bien varios eran fusibles que se encontraban en la troncal, otros ya habían sido retirados o reemplazados por equipos de protección diferentes, sin embargo, algunos siguen ubicados en la troncal, por lo que para este estudio se retiró los siguientes equipos de la modelación (ver Tabla 3.9), y se recomienda que sean retirados o cambiados del sistema de distribución.
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Coordinación de las Protecciones de la Subestación de Distribución del Sistema Guayas - Los Ríos

Coordinación de las Protecciones de la Subestación de Distribución del Sistema Guayas - Los Ríos

de los equipos, además de que se los puede hacer de forma remota. c) La precisión de la coordinación se la puede hacer más fina y precisa, puesto que en caso de que un equipo de protección no opere correctamente ante una falla, el siguiente equipo de respaldo pueda actuar con un margen de tiempo más pequeño (alrededor de los 0,2 segundos); cosa que no era posible con los relés electromecánicos que se estaban usando.

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Software digsilent power en el estudio de coordinación de protecciones eléctricas en la subestación Tachina

Software digsilent power en el estudio de coordinación de protecciones eléctricas en la subestación Tachina

Es en este contexto en donde el servicio eléctrico debe ser examinado de manera rigurosa para asegurar los estándares de calidad requeridos por las redes de distribución, es decir, para asegurar la calidad en cada uno de los procesos debe ser sometido constantemente a estudios, análisis y controles con el objetivo de cumplir lo que define la normativa eléctrica. Una de las formas más avanzadas de controlar rigurosamente estos procesos, según Piña (2017:24) es a través de herramientas computacionales, las cuales permiten resolver de una manera más sencilla los diversos problemas que se presentan en la ingeniería de los sistemas eléctricos de potencia convirtiéndose ahora en una herramienta de trabajo imprescindible en el desarrollo de la ingeniería.
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Estudio de la coordinación de protecciones de los alimentadores de la subestación Alpachaca de la empresa eléctrica regional norte S.A. Emelnorte

Estudio de la coordinación de protecciones de los alimentadores de la subestación Alpachaca de la empresa eléctrica regional norte S.A. Emelnorte

Como plantea (Cruz, 2015), el sistema eléctrico lo comprende la generación, la transmisión y la distribución. El sistema eléctrico de distribución permite el transporte de energía eléctrica desde una subestación de distribución hasta los puntos de consumo, con equipos eléctricos que trabajan con voltajes desde los 120V hasta los 13800V. Además (von Meier & Arghandeh, 2017) indica que, por razones de economía y simplicidad de protección, los sistemas de distribución generalmente se disponen en forma radial, es decir con un flujo de energía unidireccional desde la subestación hacia las cargas.
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Estudio de coordinación y pruebas de las protecciones de la ex subestación cabeza de vaca

Estudio de coordinación y pruebas de las protecciones de la ex subestación cabeza de vaca

El elemento de sobrecorriente de secuencia negativa se utiliza donde se desea una mayor sensibilidad a las fallas entre fases. Además de la aplicación típica de protección del alimentador, este elemento puede también aplicarse en relés DPU2000R que protegen un interruptor de barra principal en subestaciones de distribución medianas a grandes. El DPU2000R principal se ajusta comúnmente para ofrecer protección contra fallas de barra y protección de respaldo al fallar un interruptor o un relé de alimentador. En el caso de una subestación mediana a grande, los elementos de sobrecorriente instantáneos y temporizados 50/51 del DPU2000R principal deben ajustarse muy en exceso de la corriente de plena carga combinada de los alimentadores individuales. Esto demora la respuesta a las fallas de barra y disminuye la sensibilidad a las fallas en un alimentador de distribución dado. Como el elemento de secuencia negativa observa sólo la magnitud de la corriente de secuencia negativa en el sistema, puede ajustarse apenas por encima del máximo nivel de corriente de secuencia negativa producido por el desequilibrio de la carga monofásica. El elemento 46 de secuencia negativa permite entonces una reacción más rápida del DPU2000R al producirse fallas entre fases de la barra.
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Coordinación de protecciones de los alimentadores de la subestación Ajaví aplicando la metodología de la empresa eléctrica regional norte s.a. (Emelnorte)

Coordinación de protecciones de los alimentadores de la subestación Ajaví aplicando la metodología de la empresa eléctrica regional norte s.a. (Emelnorte)

El presente trabajo de titulación tuvo como alcance, realizar un estudio de coordinación de protecciones de sobrecorriente en los cinco alimentadores de la subestación Ajaví, para reducir los índices de interrupciones en el sistema eléctrico de distribución a nivel de medio voltaje, mediante la metodología y técnicas de coordinación de protecciones del Departamento de Calidad de Energía y Estudios Eléctricos de la Empresa Regional Norte EMELNORTE. Para este propósito fue necesario el manejo de los programas computacionales CYMDIST, CYMTCC y conocimientos de ArcGIS con los cuales se obtuvo resultados gráficos de la disposición de elementos de protección y corrientes de cortocircuito, georeferenciados a lo largo del sistema de distribución partiendo desde la subestación. Mediante el análisis y criterios de coordinación de protecciones se determinó la ubicación y ajuste de los equipos de protección. De acuerdo con los resultados obtenidos, se propuso realizar cambios en los equipos de protección instalados e incluir nuevos elementos para una adecuada y confiable operación del sistema eléctrico ante condiciones de cortocircuito que se podrían presentar en los alimentadores de la subestación Ajaví.
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Estudio de coordinación de protecciones eléctricas en la subestación Tachina aplicando el software digsilent power factory

Estudio de coordinación de protecciones eléctricas en la subestación Tachina aplicando el software digsilent power factory

En este contexto, es importante mencionar que el sector eléctrico ecuatoriano cuenta con una variedad de centrales, generadoras, auto generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, tal como: La Unidad de Negocios CNEL. EP Esmeraldas, encargada de la distribución de energía eléctrica para diversos sectores y particularmente para la parroquia Tachina perteneciente al Cantón Esmeraldas, a través de la subestación eléctrica del mismo nombre, construida con l finalidad de cubrir las necesidades energéticas de ese sector, y así lograr un funcionamiento óptimo.
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Estudio de coordinación de protecciones de los alimentadores primarios de la subestación Cotacachi, considerando la nueva filosofía de protecciones de Emelnorte S A

Estudio de coordinación de protecciones de los alimentadores primarios de la subestación Cotacachi, considerando la nueva filosofía de protecciones de Emelnorte S A

En sistemas de distribución, la capacidad de generación distribuida instalada en un sistema radial es menor que la capacidad de la subestación de suministro. Fundamentalmente, la afectación cuando se incrementan las corrientes de falla por el incremento de la capacidad de la Generación Distribuida se da en la respuesta en tiempo de los dispositivos de protección asociados al alimentador; así, a mayor corriente circulante por los dispositivos de protección, menor será el tiempo de respuesta, situación que se verá reflejada en la inadecuada coordinación del sistema de protecciones antes del ingreso de generación. 1.3.4.3 Formación de islas debido al ingreso de Generación Distribuida Anteriormente se mencionaron tres factores de atención en cuanto a impacto de ingreso de generación se refiere, pero uno de los problemas de carácter eléctrico más considerable es el efecto isla. Este efecto ocurre cuando una parte del sistema de distribución a la cual está asociada una o más unidades de Generación Distribuida se desacopla eléctricamente del resto del sistema, quedando la parte desacoplada energizada mediante la GD. Este desacoplamiento en ocasiones puede ser de beneficio para la empresa distribuidora y el usuario final puesto que la porción de energía no suministrada se reduce, pero así mismo puede ser perjudicial puesto que generalmente los sistemas de distribución, precisamente los alimentadores primarios, no se encuentran dimensionados para operar de manera aislada como tal, en dicha condición se procura la desconexión inmediata de las posibles islas o zonas energizadas que se produjeren.
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Estudio de coordinación de protecciones para los alimentadores de la subestación Tulcán, utilizando la metodología aplicada en la empresa eléctrica Regional Norte S.A. (Emelnorte)

Estudio de coordinación de protecciones para los alimentadores de la subestación Tulcán, utilizando la metodología aplicada en la empresa eléctrica Regional Norte S.A. (Emelnorte)

El reconectador es un interruptor con reconexión automática, instalado en líneas de distribución. Es un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y reconectar automáticamente para reenergizar la línea. Está dotado de un control que le permite realizar varias reconexiones sucesivas, pudiendo además, variar el intervalo y la secuencia de estas reconexiones. De esta manera, si la falla es de carácter permanente el reconectador abre en forma definitiva después de cierto número programado de operaciones (generalmente tres o cuatro), de modo que aísla la sección fallada de la parte principal del sistema. (Villarroel, 2008).
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Estudio de coordinación de protecciones en sistemas de distribución con GD basada en inversores

Estudio de coordinación de protecciones en sistemas de distribución con GD basada en inversores

Por otro lado la inclusión de este tipo de generadores en la red de distribución trae ciertas repercusiones en el tratamiento eléctrico del sistema, el primero de ellos es que el nodo o la subestación a la cual está conectada la red de distribución puede fallar, sin embargo si la generación distribuida es suficiente el sistema puede operar en modo isla, la segunda consecuencia es referente al estudio de corto circuito, al introducir generadores dentro de la red que es radial (típico en sistemas de distribución) el flujo de potencia en ciertas ramas no solo podría en un solo sentido (agua abajo) sino también en el sentido contrario dependiendo de los generadores que estén conectados, el tercer punto y que compete con este proyecto de grado es con respecto a las protecciones, al tener más generadores la corriente de corto va a tener un aumento pero también depende de cuantos estén encendidos es cada momento.
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Efectos de la generación distribuida sobre los sistemas de protecciones de la subestación

Efectos de la generación distribuida sobre los sistemas de protecciones de la subestación

No se puede perder de vista que con GD los esquemas actuales tienden a perder en sensibilidad, cuando los mismos se encuentran entre la instalación de la GD y la subestación alimentadora. Esto esta dado a que sube el perfil de voltaje del alimentador en cuestión, lo cual reduce la corriente vista por el rele y reduce la sensibilidad por lo que la falla tiene que estar mas cercana al dispositivo de protección para que este la detecte . [8] Otro punto a tener en cuenta es que el sistema de protección requiere que tanto la operación de la GD como la interconexión sea segura y fiable, incluyendo la coordinación con los dispositivos de protección de la red de distribución, por lo tanto la protección es necesaria mirarla desde el punto de visto de la red eléctrica, la interconexión y la propia GD. [10] .
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Coordinación de protecciones en la subestación Tuinucú 110/34,5 KV

Coordinación de protecciones en la subestación Tuinucú 110/34,5 KV

Para el cálculo se toman los valores de corriente de c.c mínimo por alimentadores en todas las entradas de las subestaciones de distribución, se selecciona el menor valor, luego se divide por la corriente de arranque y se comprueba que en todos los casos el ks es menor que 1.5.Lo cual se pude ver en la siguiente tabla.3.9.

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Estudio de coordinación de protecciones de la subestación Quimpac Nueva 60kV

Estudio de coordinación de protecciones de la subestación Quimpac Nueva 60kV

• Motores síncronos y asincronos de las plantas de algunas compañías mineras. En dicho archivo las demandas de las empresas distribuidoras están reflejadas a las barras de media tensión de las subestaciones de distribución y están especificadas mediante la potencia activa y el respectivo factor de potencia.Antes de describir las protecciones de los circuitos en 60kV, se hallara la red equivalente del SEIN en la Subestación eléctrica Oquendo 60kV.Una vez que contamos con esta información calculamos la red equivalente en la Subestación Oquendo 60kV, para esto sacamos fuera de servicio a la “L-6559” del sistema en estudio, como se muestra en la Fig. 3.5, y simulamos los cortocircuitos (monofásico y trifásico) en las barra de Oquendo 60kV, para todos los escenarios de avenida y estiaje para el año 2015, estos escenarios son 04: Av15max, AV15min, Es15max y Es15min.
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Coordinación de protecciones del sistema de subtransmisión de EMELNORTE

Coordinación de protecciones del sistema de subtransmisión de EMELNORTE

114 La Empresa Eléctrica Norte ha modificado la coordinación de protecciones de distribución, por lo que es necesario el uso de una curva extremadamente inversa en el totalizador, que permita un mejor acoplamiento con las curvas de alimentadores y fusibles aguas abajo, además esta curva debe calibrar su corriente de pick up con el valor de corriente nominal del transformador, pero dicho valor es imposible de ajustar por dos razones, la primera se debe a que el relé de fase posee como tap mínimo el valor de 0,5 y es necesario 0,26 con la Relación de transformación de corriente (RTC) actual del transformador de corriente, siendo beneficioso el cambio del relé por uno electrónico; la segunda y más importante se debe a que el transformador de corriente posee únicamente dos opciones de RTC, las cuales son: 1000/5 y 2000/5, siendo inadecuadas para las magnitudes de operación; lo recomendable sería reemplazar el transformador de corriente por uno que posea una relación de transformación más baja, que permita una mejor calibración de la corriente de pick- up del relé.
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Ajuste de las protecciones de la subestación del sistema eléctrico aislado cayo Santa María

Ajuste de las protecciones de la subestación del sistema eléctrico aislado cayo Santa María

Un sistema eléctrico aislado de vital importancia económica para Cuba lo constituye el Sistema Eléctrico Aislado Cayo Santa María (SEACSM), ubicado en el norte de la provincia de Villa Clara. La energía se suministra a través de 14 generadores de las firmas MAN, Hyundai y MTU cuya capacidad total instalada es hoy de 37.09 MW, pero se espera llegar hasta los 40 MW para el año 2018 [2]. Desde el centro de generación se brinda servicio a los polos turísticos Cayo Santa María, Las Brujas y Ensenachos a través de redes soterradas con una tensión de distribución de 13.8 kV. A finales de 2012 contaba con 11 complejos hoteleros con un total de 6 668 habitaciones aproximadamente, pero en el 2013 se ampliaron las capacidades con la inauguración del hotel Laguna del Este III[3].
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Análisis y coordinación del sistema de protecciones de la  minicentral hidroeléctrica Gualaceo

Análisis y coordinación del sistema de protecciones de la minicentral hidroeléctrica Gualaceo

Usualmente los sistemas eléctricos de potencia a nivel de distribución tienen la característica de ser radiales, la topología está directamente relacionada a la magnitud y tipo de carga, además de la confiabilidad de suministro que está requiere, esto impone pautas de control y protección, limitando su operación. En el caso de sistemas de transmisión y subtransmisión por encima del nivel de media tensión, los análisis y estudios resultan más sencillos de realizar, debido a que son relativamente balanceados, empleando métodos para la simulación unifilares, los cuales por la topología y características del sistema llegan a converger en forma rápida.
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Estudio del sistema de distribución local EMSA y revisión de la base de datos en el sistema para administración  de las redes de distribución  (SPARD®) para la coordinación de protecciones en Nivel II

Estudio del sistema de distribución local EMSA y revisión de la base de datos en el sistema para administración de las redes de distribución (SPARD®) para la coordinación de protecciones en Nivel II

[21] E. Madrigal. "Estimación e inferencia de los parámetros de la distribución Hockey Stick". Tesis para optar al título en Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Industrial. Departamento de Ingeniería Industrial y Textil. Escuela de Ingeniería. Universidad de las Américas Puebla. Cholula, Puebla, México. 2004. [22] Israel Gondres Torné, Raúl Báez Prieto, Santiago Lajes Choy y Alfredo del Castillo Serpa, “Determinación de la confiabilidad en interruptores de potencia: caso de estudio”, Revista chilena de ingeniería, vol. 21, 2013, pág. 271-278.
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ESTUDIO DE SELECCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

ESTUDIO DE SELECCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Elemento de disparo para proporcionar protección contra cortocircuito, tendrán en cuenta los tiempos y valores nominales de corriente de las unidades de disparo que permitan el despeje [r]

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Metodología de coordinación de protecciones de distancia en la plataforma DIgSILENT para un sistema de transmisión

Metodología de coordinación de protecciones de distancia en la plataforma DIgSILENT para un sistema de transmisión

Un módulo de flujo de carga que usa el método de Newthon-Rapson para resolver el sistema. Un módulo de corto circuito en el cual se pueden calcular corrientes de corto siguiendo varias normas dentro de las que se encuentran: la VDE que es la norma alemana, incluida ya que el programa es alemán, la IEC 60909, la ANSI IEE C37 y el método completo. Permite simular fallas en cualquier equipo del sistema, en nodos y en porcentajes de líneas. Otro módulo y el de mayor importancia en este trabajo es el módulo de protecciones, en este se permite el uso de CT´s y PT´s, fusibles, circuit breakers, relés de sobrecorriente, relés direccionales y relés de distancia. Permite además visualizar las curvas características de cada relé y ver la falla simulada dentro de la curva característica del relé. Por otro lado, también permite hacer análisis de contingencias y de sensibilidad, análisis de despacho de activos y reactivos, análisis de estabilidad dinámica y de transientes, simulación de RMS/EMT, análisis nodal, de armónicos y de confiabilidad y brinda la posibilidad de hacer un estudio para optimizar la colocación de un banco de condensadores. También cuenta con un lenguaje de programación propio que permite automatizar procesos y dentro del cual se pueden manejar diferentes módulos de simulación, se pueden acceder a diferentes parámetros o resultados según se requiera. También posee un canal de comunicación con Matlab en pro de aumentar los módulos de control y poder hacer mejores optimizaciones que las que se podrían hacer únicamente con DIgSILENT. Finalmente además de poseer un lenguaje de programación estático también posee uno dinámico que permite simular comportamientos cambiantes de algún elemento dentro sistema y observar la respuesta ante estos.
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