IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 75

gráfico 9. Imágenes térmicas de las barras colectoras en la subestación Blocaux.

ser considerados como dispositivos electrónicos inteligentes,
incluyendo las interfaces del IeC 61850 y, si no, podría diseñarse una caja de interfaz de protocolo de múltiples campos
que abriera nuevas posibilidades para convertir las alarmas
(traspaso del umbral como nivel insuficiente de sF6) en un
monitoreo real.
el sAs digitalizado (dsAs, por sus siglas en inglés) integrado de Blocaux opera una amplia variedad de sensores.
Por ejemplo, en un transformador de potencia supervisamos
(alarmas y tendencia de aumento de la frecuencia) los ventiladores y bombas, la falla en la acumulación de gas en el relé
de Buchholz, la temperatura del aceite, la disipación de la
potencia, el factor potencia, la capacidad y la descarga parcial
alrededor de los bujes, así como un analizador de gas disuelto
(nueve análisis de fallas de gases a través de un método de
fotoacústico) y una estimación de la humedad en el aceite.
Para los disyuntores y seccionadores, hemos instalado el
control y seguimiento de contacto abierto/cerrado, corriente
en tiempo real, información de arranque del motor/de la
bomba, información de sF6, y par de torsión y corriente en
unidades de dispositivos de conmutación. Para las barras
colectoras y los dispositivos de conmutación, se encarga la
detección de puntos conflictivos por infrarrojos. Para contribuir al desarrollo sustentable, también se han instalado el
suministro de agua, la descarga de agua de tormenta, unidades auxiliares y la medición y el control de los principales
servicios de los edificios técnicos (control de temperatura,
consumo eléctrico y luces) (gráfico 9).

Enfoque en los recursos computacionales para
la implementación de funciones avanzadas
La función de la dLr se está convirtiendo en una cuestión
clave para el rte así como para muchos grt. se están consimarzo/abril 2018

derando varias formas de realizarla o ya están implementadas
en la red de rte. Una utiliza las mediciones de la flexión en
línea y la de temperatura integrada del conductor y combina
esta información con los cómputos externos fuera de línea del
margen de ampacidad en comparación con las reglas operativas basadas en el análisis de riesgos. La dLr proporciona un
estado de calificación o una advertencia al grt.
otra opción de la dLr toma mediciones del clima local
(temperatura, velocidad del viento y dirección) además de la
tensión y los niveles actuales para calcular un estado térmico
equivalente en una línea determinada. si una las complementa con la futura generación fotovoltaica solar y eólica
local, se puede idear un algoritmo para aplicar un margen o
restricción local a todas las configuraciones de automatización y protección implicadas en la misma zona. Asimismo,
si el margen temporal antes de las restricciones es corto,
algunas medidas correctivas (modificación de la topología
de la red, limitación de generación, relevo de carga y áreas
de trabajo del desfasador) pueden ser calculadas y aplicadas
minuciosamente en el área (gráfico 10).
tal algoritmo se encuentra en desarrollo. deben adaptarse nueve subestaciones y se encargó un modo de prueba
en el cuarto trimestre de 2017. A raíz de los exitosos comentarios de los usuarios, se dispondrá de un modo de producción en el segundo trimestre de 2018.
Puesto que se dispone de pronósticos del tiempo meteorológico más precisos a nivel comercial, también se está considerando un enfoque de ciencia de datos que podría mostrar información geográfica y descripciones detalladas de la
línea (del nivel de la torre y la disposición del conductor),
utilizar un algoritmo centralizado para calcular una imagen
de la calificación térmica de la línea, proporcionar avisos y
advertencias al operador e iniciar acciones automáticas para
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Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018

Contenidos
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Cover1
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Cover2
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Contenidos
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 2
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 3
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 4
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 5
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 6
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 7
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 8
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 124
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Cover3
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Cover4
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