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sureste de Jin-Nanyang-Jingmen, el mismo reactor de derivación de alta tensión de 720 Mvar y 1,000 kV está instalado
a cada lado de los segmentos de línea de Changzhi-Nanyang
y Nanyang-Jingmen. En las subestaciones de Huainan y Anji
del proyecto Huainan-Shanghái, se han instalado dos reactores de derivación de alta tensión con diseños similares y la
misma capacidad de tensión y Mvar (720 Mvar). El uso de
equipo estándar reduce el inventario necesario de repuestos y el costo de fabricación. Operar con un equipo estándar
también permite a las empresas de servicios públicos obtener más experiencia en cuanto a diseño, instalación, mantenimiento y operación.
Un sistema de simulación digital en tiempo real con
transitorios electromecánicos y capacidades de simulación
EMT e instalaciones de prueba ayuda a los investigadores
e ingenieros a comprender las características de los equipos
de CA de UHV tanto de forma individual como sistemática.
Las características de los equipos y sistemas de CA de UHV
no siempre se comprenden bien. Es difícil probar matemáticamente que el equipo de CA de UHV se comportará de
cierta manera, y es extremadamente difícil, si no imposible,
precisar todos los parámetros a través de cálculos teóricos.
Los sistemas de simulación y las instalaciones de prueba son
indispensables para el diseño, la planificación y el funcionamiento de los sistemas de transmisión de CA de UHV.
Un EMS de próxima generación con un potente rendimiento informático es crucial para una red de UHV altamente interconectada, grande y compleja. La demora en la
respuesta a los eventos de contingencia de la red de UHV
tiene importantes efectos negativos en la seguridad y estabilidad del sistema. La conciencia situacional inteligente, el
análisis rápido del sistema y la respuesta rápida de control
ayudan a evitar interrupciones en cascada y apagones.
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. Los estándares permiten una comunicación eficaz para la construcción de nuevos proyectos de transmisión
de CA de UHV. Tras muchos años de esfuerzo por parte de
investigadores e ingenieros de todo el mundo, se han establecido numerosos estándares internacionales acerca de líneas
de transmisión de UHV.
Las líneas de transmisión de CA de UHV tienen muchas
ventajas, ya que proporcionan una solución eficaz, aunque
costosa, que incorpora tecnologías de vanguardia en muchos
escenarios. Los requerimientos del entorno EM requieren un
mayor espacio de cable, lo que aumenta la reactancia de la
línea, por lo que se necesita un gran banco de capacitores
de derivación para la compensación. Para suprimir el efecto
corona, las líneas de transmisión de 1,000 kV adoptan ocho
conductores por fase que tienen una gran área transversal de

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cables. En comparación con los cuatro conductores por fase
para las líneas de transmisión de 500 kV, las líneas de transmisión de 1,000 kV consumen más cable a un costo más alto.
Los niveles de aislamiento de los generadores de vanguardia
se han quedado atrás con respecto al desarrollo de la tecnología de líneas de transmisión de CA de UHV. Se necesitan
escaleras de transformación de tensión para conectar un generador a un nodo de 1,000 kV.
Si bien se han alcanzado hitos cruciales en la tecnología
de transmisión de CA de UHV y en el desarrollo de proyectos, todavía queda un largo camino por recorrer. Existen
investigadores e ingenieros comprometidos a mejorar las
tecnologías de transmisión de UHV para que el sistema eléctrico sume robustez e inteligencia.

Lecturas complementarias
Z. Liu, Ultra-High Voltage AC/DC Grids (Redes de ultra
alta tensión de CA/CC). Waltham, MA: académico, 2014.
S. Zhusen et al., "Application and dissemination of steel
tubular tower in transmission lines" (Aplicación y difusión
de la torre tubular de acero en las líneas de transmisión),
Power System -Technol., vol. 34, n.° 6, págs. 186-192, 2010.
G. Li, B. Li, J. Li y Z. Zhao, "Research and development
of UHV AC transformer and shunt reactor" (Investigación
y desarrollo del transformador y reactor de derivación de
CA de UHV), Eur. Trans. Elect. Power, vol. 22, n.° 1, págs.
49-59, 2012. doi: 10.1002/etep.559.
X. Wang, B. Jiao, G. Li, Y. Liu, X. Li y S. Wu, "Development and application of 1000 kV standard voltage transformer for field test" (Desarrollo y aplicación de un transformador de tensión estándar de 1000 kV para pruebas de campo),
High Voltage Technol., vol. 35, n.° 6, págs. 1254-1259, 2009.
Y. Hu, B. Wan y H. He, "Key technologies of 1000 kV AC
compact transmission" (Tecnologías clave de la transmisión
compacta de CA de 1000 kV), High Voltage Technol., vol.
37, n.° 8, págs. 1825-1831, 2011.
Práctica Recomendada del IEEE para la coordinación
de sobretensión y aislamiento de los sistemas de transmisión de CA a 1,000 kV y superior, Estándar del IEEE 1862,
2014.

Biografías
Renchang Dai pertenece al Instituto de Investigación sobre
la Interconexión Energética Mundial de Norteamérica, San
Jose, California.
Guangyi Liu pertenece al Instituto de Investigación sobre la Interconexión Energética Mundial de Norteamérica,
San Jose, California.
Xing Zhang pertenece al Instituto de Investigación de
Potencia
Eléctrica de China, Beijing.

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