IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 36

Desde el año 2015, se han instalado varios dispositivos μPMU en
sitios de prueba piloto dentro del estado de California, que incluyen
múltiples alimentadores de prueba de 12.47 kV en la ciudad de
Riverside.

aceite. Estos métodos a menudo requieren desconectar el
dispositivo para realizar pruebas completas.
En este ejemplo real, también se examinaron mediciones
precisas de tensión sincronizada de las μPMu para determinar cualquier comportamiento anómalo relacionado con los
cambios de toma. de hecho, se detectaron anomalías en el
lado primario del transformador en forma de subida y caída de
tensión sincronizada durante un cambio de toma, como se ve
en el gráfico 5, a pesar de la falta de indicaciones previas adicionales por parte de otros sensores en el campo. Esto podría
relacionarse con el comportamiento anómalo de la resistencia
o el puente del reactor dentro del oltc (que se usa para limitar
la corriente circulante durante el cambio mecánico) o con una
pérdida de aceite que causa la formación de un arco dentro del
dispositivo. curiosamente, ni el sensor de aceite ni los medidores inteligentes detectaron la presencia de una anomalía.
cuando el equipo de campo visitó el transformador después
del análisis de datos de la μPMu, se determinó que se necesitaba una reparación. después de la reparación, la anomalía
desapareció. con la continua pérdida de aceite y a falta del
análisis de datos de μPMu, se hubiera dado una falla catastrófica del transformador y una interrupción para los clientes.

Nota sobre los ejemplos 3 y 4
vale la pena enfatizar que ni las anomalías de la batería de
condensador en el Ejemplo 3 ni las anomalías del transformador en el Ejemplo 4 fueron identificadas por otros sensores
existentes en la red pública. ambos conjuntos de anomalías

0
-15
-30

Grupo 1
Caída

30

del ejemplo 1 hasta el 5, se puede ver que hay una enorme
cantidad de información que se puede extraer incluso de un
pequeño número de μPMu, siempre que se pueda ampliar,
detectar y analizar cada evento dentro de su escala de tiempo
en milisegundos. En particular, uno puede expandir las ideas
centrales presentadas por estos ejemplos para monitorear, de
manera remota, cientos de equipos de red, activos, recursos
de energía distribuida, inversores y cargas en cada alimen-

45

45

30

30

15
0
-15
-30

Aumento

-45
-45 -30 -15 0
15
Alimentador 2
(a)

Desbloquear el potencial del "big data"

Alimentador 1

Grupo 2

Alimentador 1

15

Caída

Alimentador 1

30

Aumento

45

se presentaron como eventos transitorios, solo visibles para
los sensores con altas tasas de muestreo en milisegundos,
como las μPMu. a pesar de que las μPMu de la vida real,
que proporcionaron las mediciones para realizar los análisis
en los ejemplos 3 y 4, no fueron en un inicio pensadas para
el análisis en ninguno de los dos ejemplos, fueron capaces de
proporcionar mediciones muy esclarecedoras para detectar
fallas incipientes.
la aplicación de detección de fallas incipientes, junto con
una comunicación cercana en tiempo real, permitirá acciones correctivas oportunas. Por ejemplo, en el Ejemplo 4, se
tomaron rápidamente las medidas para reducir la carga del
transformador, sin mayor intervención por parte del operador o del equipo de campo, y se marcó el transformador para
su reparación. dichos enfoques proactivos ayudan a evitar
las interrupciones al consumidor, permiten que los servicios
públicos sean reparados en lugar de funcionar hasta fallar,
y minimizan el tiempo de despacho del equipo de campo.

45

-45
-45 -30 -15 0
15
Alimentador 2
(b)

15
0
-15
-30

30

45

-45
-45 -30 -15 0
15
Alimentador 2
(c)

30

45

gráfico 6. Un análisis estadístico de eventos de tensión transitorios y sincronizados en dos alimentadores vecinos: (a) fase
A, (b) fase B y (c) fase C.
36

ieee power & energy magazine

mayo/junio 2018



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
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 9
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 10
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 11
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 12
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 13
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 14
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 15
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 16
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 17
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 18
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 19
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 20
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 21
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 22
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 23
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 24
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 26
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 32
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 35
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 37
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 38
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 39
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 41
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 42
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 43
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 44
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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 - 53
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 100
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 101
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 102
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 103
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 104
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 111
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 119
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 120
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 121
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 122
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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