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Otra forma de mejorar la operación de la red es reducir el tiempo
de inactividad de los activos por fallas (con una duración de días
a semanas) y acciones de mantenimiento periódico que requieren
desenergización.
✔✔ la caída del tramo o la distancia al suelo
✔✔ temperaturas del conductor.

Los objetivos principales del proyecto son desarrollar
una DLR basada en el clima utilizando parámetros precisos. El modelo calcula la capacidad transitoria analizando el
comportamiento térmico dinámico del conductor. También
crea un modelo de pronóstico que satisface las necesidades
de los operadores al calcular las capacidades nominales en
función del tiempo. El cálculo proporciona una comparación
de las capacidades nominales de la DLR y estáticas en función de la temperatura del conductor, determinada a partir
de las condiciones ambientales utilizando los métodos del
IEEE y el Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos, con un enfoque en condiciones de vientos fuertes. El
proyecto comparará los cálculos con las medidas de línea
reales. Los primeros resultados de la instalación de prueba
se esperaban para principios de 2020.

Digitalización de LA: desafíos específicos
Los casos de uso de la DLR descritos anteriormente sugieren
que se deben superar dos limitaciones técnicas específicas
para permitir la ampliación de las soluciones inteligentes.
Telecomunicaciones inalámbricas

Hasta aproximadamente 2016, las únicas tecnologías disponibles para configurar experimentos de monitoreo que

requerían comunicación inalámbrica eran 2G (soluciones máquina a máquina) o 3G y 4G (para casos de uso
que requieran un ancho de banda más amplio). La alimentación de esos sistemas generalmente requería baterías cuya vida útil era de solo unos pocos meses. Agregar soluciones de recolección de energía, como paneles
solares, mejoró la vida útil de los sistemas, pero colocar
esos dispositivos en una torre ponía en riesgo la integridad
de la estructura al agregar peso, tamaño, resistencia al viento
y requerimientos de mantenimiento adicionales.
Entonces, surgieron las soluciones del Internet de las
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), prometiendo romper este bloqueo tecnológico. En 2017, se inició un proyecto de "caja de arena" de dos años para facilitar el
experimento de monitorear casos de uso que incorporen
soluciones de IoT: en referencia al lugar donde los niños
pequeños aprenden a jugar y caminar de manera segura,
la caja de arena es un lugar y una organización que aporta
seguridad a las pruebas, fallas, reintentos y, por lo tanto,
al aprendizaje.
Las evaluaciones abordaron la cadena técnica y de valor
añadido desde el objeto conectado hasta el uso comercial
mediante la visualización y correlación de los datos generados. Las conclusiones proporcionadas por el proyecto ayudaron a diseñar la arquitectura industrializada de la compañía
y los métodos para el IoT.
Suministro de energía al equipo instalado en torres de
LA

Capa superficial
del suelo
Relleno
1.5 m

Red de alerta

Conduto HDPE
para conductor
de continuidad
puesta a tierra

Conducto HDPE
para cable de
fibra óptica

Cables de
alimentación
0.5 m

Conductos
HDPE para
cables de
alimentación

gráfico 2. La solución cuando el cable de fibra óptica
se inserta en conductos separados cerca de los cables de
energía trifásicos. HDPE: polietileno de alta densidad.
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Las torres del sistema de transmisión eléctrica se encuentran
ampliamente distribuidas por todo el país. Monitorearlas
junto con su entorno, o usarlas para brindar soporte a los
sistemas inteligentes, podría brindar oportunidades de eficiencia, por ejemplo, al planificar el mantenimiento. Pero la
energía para alimentar dispositivos inteligentes no está disponible con facilidad en las torres. Sin embargo, los microprocesadores y microcontroladores de hoy en día necesitan,
como máximo, unos pocos vatios para proporcionar conectividad e inteligencia integrada al IoT. El departamento de
I+D de RTE trabaja con sus socios para diseñar soluciones
fáciles de instalar, conservar y usar, y que tengan el menor
impacto adverso posible en las estructuras de las torres.
Estas soluciones proporcionarán los pocos vatios que necesitan los dispositivos inteligentes para detectar y comunicarse
en redes de IoT y ser parte de la denominada computación en
la niebla y periférica del GRT.
marzo/abril 2020



IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020

Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020

Contents
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - Cover4
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