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CEPEL, junto con la empresa brasileña de servicios públicos
Eletrobras y sus filiales Companhia Elétrica do Rio São Francisco y
Furnas, ha estado desarrollando aplicaciones de EXB.
configuración hipotética, también muestra cómo los diferentes enfoques de diseño de los conductores agrupados afectan
a la SIL, y proporciona ejemplos de agrupaciones de cuatro
y ocho subconductores por fase.
Cuando se sigue el concepto geométrico, el análisis de
coordinación del aislamiento debe verificar el espacio necesario entre las fases y las estructuras conectadas a tierra,
junto con la longitud de las cadenas aislantes. Las condiciones climáticas analizadas incluyen un grupo de parámetros
estocásticos que deben considerarse en un análisis estadístico de los requerimientos de diseño, es decir, cumplir los
criterios admisibles de
✔✔ las sobretensiones de frecuencia fundamental que no
permiten fallos en la tensión máxima de funcionamiento y consideran los efectos del viento y la contaminación
✔✔ las sobretensiones generadas por la conmutación de
transitorios partiendo de energizaciones o reconexio-

gráfico 3. Una línea convertible con EXB de 2 × 230 kV
y una estructura de 500 kV. (Fuente: CEPEL; utilizado con
permiso).
marzo/abril 2020 	

nes, que deben cumplir los riesgos de fallo preestablecidos
✔✔ las sobretensiones causadas por las descargas de rayos
debido a los impactos directos o indirectos (descarga
disruptiva inversa), que tienen en cuenta un número
máximo de interrupciones previstas en relación con la
densidad local de impactos de rayos.
Una vez que se determinan las distancias entre los conductores y la estructura de soporte, se lleva a cabo una optimización mecánica que incluye la selección de torres y postes. En
esta etapa, se minimiza el peso total del soporte, teniendo en
cuenta varias cargas, entre ellas las fuerzas longitudinales,
transversales y verticales en modo nominal y de contingencia, es decir, la caída de un conductor. Indirectamente, también se optimizan las bases.
Al principio del desarrollo de la línea compacta, el
diseño se centró en la transmisión de grandes bloques de
energía a través de distancias largas. Sin embargo, para
los años posteriores, CEPEL, junto con la empresa brasileña de servicios públicos Eletrobras y sus filiales Companhia Elétrica do Rio São Francisco (CHESF) y Furnas,
ha estado desarrollando aplicaciones de EXB para líneas
de transmisión nuevas de alta capacidad y para aumentar
la capacidad de transmisión de las líneas de transmisión
existentes. Además, la combinación de diseños de líneas
compactas y el uso del EXB (HSIL/EXB) puede proporcionar ventajas desde el punto de vista del sistema, como
por ejemplo
✔✔ la reducción o la prevención de la compensación en
serie, lo que permite obtener beneficios económicos
directos, como la ausencia de problemas de resonancia subsincrónica (SSR, por sus siglas en inglés), así
como la eliminación de los costos de mantenimiento y
reemplazo del equipo adicional de la red
✔✔ un aumento en el soporte de tensión debido a sus características eléctricas, que se refleja en el aumento de
la capacidad de transferencia de potencia de la línea
de transmisión.
Para el diseño de una línea de transmisión nueva, al optimizar los parámetros EM se puede lograr una mejor distribución del campo y una SIL mayor, lo que genera una
mayor capacidad de transmisión en contraste con los diseños
tradicionales al mismo nivel de tensión. En el caso de las
líneas de transmisión renovadas, la tecnología de HSIL también ofrece oportunidades para aumentar las capacidades de
transferencia que dependen del diseño de las líneas de transmisión. Es posible que existan opciones para reordenar las
configuraciones de los conductores o incorporar uno o más
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Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020

Contents
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - Cover1
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - Cover2
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - Contents
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 2
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 3
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 4
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 5
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 6
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 7
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 8
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 9
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 15
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 23
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