IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 66

Los estándares internacionales aprovechan las mejores prácticas y
experiencias compartiendo las limitaciones y las lecciones
aprendidas sobre las tecnologías de transmisión de CA de UHV.
✔✔ GT A3.28: Fenómenos de conmutación y requeri-

mientos de prueba para equipos de tensión muy alta
y ultra alta
✔✔ GT B3.29: Tecnología de pruebas de campo en la
construcción y operación de subestaciones de UHV.
En 2008, la CEI y el CIGRE recomendaron 1,000 kV
como tensión nominal estándar, y la CEI lo aprobó, el 22
de mayo de 2009, como la tensión más alta para los equipos de CA de UHV. Desde 2009, se han aprobado cuatro
estándares de CA de UHV de la CEI: 1) una especificación
para equipos de compensación en serie de 1,000 kV para
líneas de transmisión, 2) una especificación para un reactor
de derivación controlable de 1,000 kV, 3) una guía relacionada con las pruebas de aceptación de equipos de 1,000 kV,
y 4) un estándar recientemente aprobado que se aplica a las
pruebas de aceptación in situ de equipos eléctricos en los
que las tensiones más altas de los sistemas de transmisión de
CA superan los 800 kV (CEI TS 63042-301:2018, Sistemas
de transmisión de CA de UHV-Parte 301: Pruebas de aceptación in situ).
Tres estándares del IEEE se refieren a las tecnologías de
CA de UHV.
1)	 Estándar 1862-2014 del IEEE, Práctica recomendada del IEEE para la coordinación de sobretensión y
aislamiento de los sistemas de transmisión de CA a
1,000 kV y más. Este estándar abarca la selección de
nivel de aislamiento para líneas de transmisión de CA
de UHV y subestaciones. Establece normas de confiabilidad para operar durante sobretensiones regulares y
las producidas por rayos, y recomienda un método de
cálculo para la coordinación del aislamiento entre las
líneas de transmisión y las subestaciones. El estándar
también recomienda las medidas de control de sobretensión para los sistemas de CA de UHV de 1,000 kV
y superiores.
2)	 Estándar 1860-2014 del IEEE, Guía del IEEE para
regular la tensión y la compensación de la potencia
reactiva a CA de 1,000 kV y más. Este estándar proporciona control de tensión y compensación reactiva.
Establece estándares y requerimientos para el control
de la tensión y la compensación de la potencia reactiva
para garantizar la seguridad del sistema y del equipo.
Es aplicable a la planificación, diseño, operación e investigación de instalaciones de potencia con niveles de
tensión de 1,000 kV y superiores.
3)	 Estándar 1861-2014 del IEEE, Guía del IEEE para las
pruebas de aceptación in situ de equipos eléctricos
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y puesta en marcha de sistemas con CA de 1,000 kV
y más. Este estándar proporciona una guía para las
pruebas de aceptación de los equipos de potencia in
situ. Presenta estándares y requerimientos para los
elementos de prueba, condiciones, métodos y resultados de las pruebas. Este estándar describe las especificaciones y requerimientos para los procedimientos
de campo de las pruebas de aceptación y la puesta en
marcha de los equipos de potencia de CA de UHV.

Las mejores prácticas y recomendaciones
La tecnología de transmisión de CA de UHV es revolucionaria. Además de los problemas comunes que enfrentan
las redes de CA a bajos niveles de tensión, los proyectos de
transmisión de CA de UHV a 1,000 kV afrontan dificultades
relacionadas con las características de aislamiento externo a
grandes altitudes, en condiciones de fuerte contaminación y
durante fuertes heladas. Sus diseños deben tener en cuenta la
coordinación de la sobretensión y el aislamiento, el entorno
EM, la capacidad de realizar mantenimiento con línea energizada, y más.
Para los países que quieran incorporar la transmisión
de UHV en sus redes, es muy recomendable comenzar
con un proyecto piloto. El conocimiento y la experiencia
son importantes para lograr el éxito de la transmisión de
CA de UHV. Los proyectos piloto evalúan el rendimiento
y las características de las líneas de transmisión de CA de
UHV, las subestaciones, el equipo y el sistema, es decir,
los reactores en derivación, los protectores de sobretensión,
los disyuntores, los GIS, los transformadores de tensión,
los transformadores de corriente, y los aisladores. También
ofrecen oportunidades para adquirir experiencia en la investigación, la fabricación, el funcionamiento y el control. Se
pueden realizar análisis de las mediciones de campo de las
sobretensiones de conmutación, por rayos, de resonancia y
de eliminación de cargas; de las corrientes de cortocircuito;
y de las operaciones de conmutación de capacitores/reactores/líneas. El éxito de un proyecto piloto genera experiencia y confianza para llevar a cabo la operación comercial de
otros proyectos de CA de UHV.
Se sugiere encarecidamente el uso de equipo estándar a
fin de asegurar que las tecnologías y la experiencia operativa
puedan ser aprovechadas por los múltiples proyectos de CA
de UHV. Por ejemplo, un transformador de 1,000 kV con
la misma capacidad nominal de 3,000/3,000/1,000 MVA
se utiliza normalmente en diferentes subestaciones y estaciones de conmutación de CA de UHV. En el proyecto del
marzo/abril 2020



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

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Contents
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