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temperatura y dos estaciones meteorológicas, lo que permitió
obtener información de dos ubicaciones cercanas a los terminales de la línea. Los datos nuevos adquiridos permitieron
obtener información y realizar análisis más precisos y confiables. Los datos confirmaron que las condiciones climáticas
eran similares a lo largo de toda la longitud de la línea e incluyeron también la temperatura real de los conductores. Además, era evidente que, cuando la corriente aumentaba a causa
de la mayor generación eólica, el viento a la altura de los conductores también aumentaba en cierta medida. Por lo tanto, el
enfriamiento de los conductores fue mejor, y las temperaturas
de los conductores no aumentaron tanto como se había previsto aplicando la metodología de capacidad estándar.
Entonces, se evaluó un aumento adicional de la capacidad
en la línea de transmisión. El nuevo límite permitido, designado como capacidad condicional nivel 2, era de 1,860 A/
fase o 930  A/subconductor. Se observaron algunas excepciones a las capacidades más altas durante los retrasos entre
el aumento de la corriente y los vientos de mayor velocidad
a la altura de los conductores. Esto provocó que la temperatura de los conductores aumentase a mayor velocidad, lo
cual fue motivo de preocupación. Un análisis muy detallado
de los datos disponibles mostró que, en algunos casos, la

(a)

temperatura de los conductores se aproximaba mucho al
límite de temperatura del diseño de seguridad.
Tras la definición del límite de capacidad condicional nivel
2 y la instalación de más generadores eólicos, se produjo un
aumento en la generación de potencia eólica, y la línea funcionó con frecuencia en el límite más alto. La temperatura de
los conductores nunca violó el diseño de temperatura y, por lo
tanto, mantuvo las distancias de seguridad a tierra.
El funcionamiento a corrientes más altas en la línea
permitió la transmisión de más energía a la red nacional y
evitó la indeseable restricción de la generación renovable.
El gráfico 10 muestra los resultados de un día específico en
el que fue posible generar y suministrar 1,100 MWh adicionales. Entre octubre de 2014 y agosto de 2015, el aumento
promedio diario fue de aproximadamente 1,000 MWh, y en
el mejor día se logró hasta 1,600 MWh.
El análisis de los datos obtenidos en el proceso de monitoreo indica algunas características importantes de los
fenómenos físicos que merecen atención, ya que implican
consideraciones de seguridad. El supuesto general de que
los periodos de mayor generación se asocian necesariamente a velocidades del viento altas debe ser verificado
adecuadamente en la práctica. Solo así se asegurará que el

(b)

Termopares
internos

T2

T3

T1

Núcleo de acero
(c)

(d)

gráfico 11. La I+D de los comportamientos de EM y temperatura de los ACSR. (a) El monitoreo de EM en conductores
individuales. (b) El equipo de laboratorio para las mediciones de EM. (c) El equipo de laboratorio para las mediciones
térmicas. (d) Detalle del sensor de la capa interna. (Fuente: CEPEL; utilizado con permiso).
marzo/abril 2020 	

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Contents
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