IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 35

µPMU 1

Red
Batería de condensador
(Sin sensor)
100

7.3

360
A

C
7.2

80
B
60

0

400

800 1.200 1.600 2.000
Tiempo (ms)

240
B
120

C

B
7.15

Magnitud (A)

7.25

Magnitud (A)

Magnitud (A)

A
A

40

0

400

C

800 1.200 1.600 2.000
Tiempo (ms)

(a)

(b)

0

0

400

800 1.200 1.600 2.000
Tiempo (ms)
(c)

gráfico 4. Un evento de desconexión de una batería de condensadores conmutados en observación remota por una
μPMU. (a) La desconexión del condensador provoca una caída permanente de tensión. (b) Se produce un sobreimpulso
de corriente grave en la fase A y un subimpulso de corriente grave en la fase C durante el evento de desconexión de la
batería de condensadores. (c) Por lo visto, la batería de condensadores no se desactiva, al principio, en las fases A y C en
el momento de la conmutación, sino hasta varios ciclos más tarde.

das en ubicaciones no óptimas, es decir, sin la intención de
supervisar el funcionamiento del transformador. durante
una acción habitual del cambiador de tomas bajo carga
(oltc, por sus siglas en inglés), que se suele usar para la
regulación de tensión en los Estados unidos, se cambia la
relación de vueltas efectivas del transformador; esto se logra
con el movimiento mecánico de un contacto accionado por
resorte, a menudo en un ambiente lleno de aceite. los métodos comunes para detectar la falla de dicho componente
incluyen análisis de gas disuelto y mediciones de nivel de

1.04
1.03
1.02
1.01
1
0.99
0.98
0.97
0.96

Lado primario
Lado secundario

0
20
0
40
0
60
0
80
0
1.
00
0
1.
20
0
1.
40
0
1.
60
0
1.
80
0
2.
00
0

Tensión (pu)

mediante las mediciones de magnitud de tensión, uno puede
confirmar que, al apagar el condensador, se produce una
caída permanente de tensión, tal como está previsto y como
se muestra en el gráfico 4 (a). Es importante destacar que
también hay un sobreimpulso de corriente grave en la fase a
y un subimpulso de corriente grave en la fase c durante dicho
evento de desconexión de la batería de condensadores, como
se muestra en el gráfico 4 (b). Podemos concluir que la batería de condensadores se apaga al paso por cero de la fase B.
las mediciones repetidas de sincrofasores de corriente en
días múltiples muestran un distintivo de desconexión muy
similar. El sobreimpulso y el subimpulso en las fases a y c
duran alrededor de 200 ms (un tiempo relativamente largo).
aparentemente la batería de condensador no está desactivada
inicialmente en las fases a y c durante la conmutación hasta
varios ciclos más tarde, como se muestra por las mediciones
del ángulo de fase actual en el gráfico 4 (c). Esto puede indicar un mal funcionamiento del hardware o del control, mientras que la gran magnitud y la larga duración del sobreimpulso
y subimpulso de corriente podrían ser un problema de calidad
de potencia para los clientes. Este tipo de análisis de eventos
permite el suministro proactivo del equipo para reparación o
reemplazo con una interrupción mínima para el cliente.

Tiempo (ms)

Ejemplo 5
un transformador de subestación de distribución tiene una
falla incipiente aún no detectada. las μPMu están instalamayo/junio 2018

gráfico 5. El evento de cambio de toma de un OLTC
observado por dos μPMU.
ieee power & energy magazine

35



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

Contenidos
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover1
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover2
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Contenidos
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 2
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 3
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 4
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 5
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 6
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 7
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 8
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 48
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 49
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 51
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 121
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 123
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 124
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover3
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover4
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