IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 33

la mayor parte de los esfuerzos para analizar los datos de
la µPMu se han centrado hasta ahora en el diagnóstico, en
donde un acontecimiento o una falla y, posiblemente, sus
causas fundamentales se expliquen después del hecho. con
frecuencia, se pone al corriente a un humano experto, a veces
a través de la realización del diagnóstico con un modelo de
herramientas de flujo de potencia. En esta sección, veremos
dos casos de uso en los que se utilizan los datos de la µPMu
recolectados de Riverside, california.

tan lejos de la subestación, afectando sobre todo una fase. En
este gráfico solo se muestra la fase afectada.
los fasores de tensión se miden por tres µPMu en tres ubicaciones. la µPMu 1 está instalada hacia el final de la parte
lateral (no el lateral afectado) del alimentador fallido. la falla
por cortocircuito hace que la tensión baje a cero, temporalmente, en la ubicación de la µPMu 1, lo que provoca una breve
interrupción, como se muestra en el gráfico 2 (a). la µPMu 2
es el punto de acoplamiento común del alimentador fallido en
la subestación. la falla por cortocircuito crea una caída de tensión grave en esta ubicación, tal como se muestra en el gráfico
2 (b). Por último, la µPMu 3, instalada en otro alimentador
a varias millas del alimentador fallido, registra una caída de
tensión considerable, tal como se muestra en el gráfico 2(c);
aunque mucho menos grave que la que la µPMu 2 capturó.
se puede utilizar este tipo de datos de tensión de la red
de distribución sincronizada para calibrar la coordinación
de los dispositivos de protección del sistema de distribución.
Pero cabe destacar que estos datos podrían permitir una
implementación rápida de los equipos de campo en la ubicación de la falla en particular, indicando qué se puede haber
dañado en función de las características de falla observadas.

Ejemplo 2

Ejemplo 3

El gráfico 2 representa los transitorios sincronizados de
tensión durante un acontecimiento de falla por cortocircuito
causado por animales. la falla ocurrió en la parte lateral no

la alta frecuencia de información de las µPMu permite capturar cientos de eventos de tensión a diario. algunos de estos
eventos tienen sus causas fundamentales en el nivel de trans-

se muestran en el gráfico 1(c) y (e), respectivamente. En este
ejemplo, la caída de tensión es inducida por carga, a diferencia de la inducida por red, ya que se origina al encender
una gran carga en la ubicación del sensor 2. la corriente
de sobretensión de carga reduce, de forma momentánea, la
tensión. El impacto no solo se ve en la ubicación de la carga,
sino que también se lo puede rastrear hasta llegar al cabezal
de alimentador en la subestación. En este ejemplo, la alta
resolución temporal y la sincronización de tiempo de las
mediciones de la µPMu son la clave para identificar la causa
fundamental de las caídas de tensión.

Analísis descriptivo

Alimentador 1

Red
Interruptor
de circuito

Fusible

µPMU 2

µPMU 1

Falla
animal

µPMU 3

Feeder 2

Tensión (V)

Tensión (V)

300
240
180
120
60
0

µPMU 1
0

200

400 600 800 1,000
Tiempo (ms)
(a)

9,000

9,000

8,000

8,000
Tensión (V)

360

7,000
6,000
5,000
4,000

µPMU 2
0

200

400 600 800 1,000
Tiempo (ms)
(b)

7,000
6,000
5,000
4,000

µPMU 3
0

200

400 600 800 1,000
Tiempo (ms)
(c)

gráfico 2. El impacto de una falla de cortocircuito causada por un animal y registrada en tres ubicaciones geográficas.
(a) La falla de cortocircuito reduce, de manera momentánea, la tensión a cero en la ubicación de la μPMU 1, lo que causa
una breve interrupción. (b) La falla de cortocircuito también crea una caída de tensión grave en la µPMU 2. (c) La μPMU 3
registra una caída de tensión considerable en otro alimentador, aunque mucho menos grave que lo que capturó la μMPU 2.
mayo/junio 2018

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Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018

Contenidos
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover2
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Contenidos
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 4
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover3
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover4
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