IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 90

Estados Unidos, contactar con Kathy
Heilman, kathy.heilman@ieee.org
Abril de 2023
Congreso y Exposición de Tecnologías
de vanguardia de la Red de
la PES del IEEE (Gride Edge), 24-27
de abril, San Diego, California, Estados
Unidos, contactar con Kathy Heilman,
kathy.heilman@ieee.org
Mayo de 2023
Conferencia y Exposición Internacional
de la PES del IEEE (GT&D
Turquía), 22-25 de mayo, Estambul,
Turquía, contactar con Omer Usta,
usta@ieee.org, https://ieee-gtd.org/
Julio de 2023
Reunión General de la PES del IEEE
(GM, por sus siglas en inglés, 2023),
16-20 de julio, Orlando, Florida, Estahistoria
(continuación de la pág. 85)
equipamiento fue el Edificio Chrysler
en 1929. El Empire State Building lo
siguió en 1931; en una década, 22 de los
edificios más grandes de Manhattan
estaban equipados con redes verticales.
La eliminación de cables de corriente
alta / baja tensión del tubo de subida
reducía
los
requerimiento
del
eje
al punto tal que se liberaba mucha
superficie cubierta para otros fines
y/o para una mayor área de alquiler.
Para las instalaciones por encima de la
planta baja, las políticas de la compañía
requerían que los clientes hicieran
la instalación bajo la supervisión de
campo de United, si bien proporcionaba
el equipo y realizaba el mantenimiento
subsiguiente. Para las instalaciones de
la planta baja o el sótano, la compañía
brindaba el equipo y también realizaba
la instalación y el mantenimiento.
De igual manera, los grandes complejos
con una carga concentrada se
convirtieron en sitios de redes internas
localizadas en las que los alimentadores
de 13-kV ingresaban a las instalaciones
para alimentar a los transformadores de
la red en ubicaciones estratégicas. Uno
de los primeros se instaló en 1928 en el
nuevo Centro Médico Presbiteriano de
Columbia en 168th Street. Instalaciones
similares alimentaban el gigante centro
de exposición Merchandise Mart en
Chicago y el edificio National Archives
en Washington D.C.
El informe de Blake de 1928 documentaba
una variedad de sistemas y
conceptos componentes, pero el sistema
de United se convirtió en el líder.
90
ieee power & energy magazine
Esto se manifestó en una encuesta de
1933 que encontró 157 redes similares
en 60 ciudades de los Estados Unidos.
Algunas ciudades con distintos
sistemas se convirtieron al sistema de
United y todas salvo tres lo hicieron
el estándar. La Ciudad de Nueva York
tenía un total de 27 redes. United tenía
cuatro redes operativas, Edison de
Brooklyn había instalado tres. Edison
de Nueva York instaló ocho en Manhattan
a medida que cambiaba antiguos
clientes de CC a CA, y también tres en
el Bronx. A medida que se expandían
las áreas industriales en Queens y comenzaban
a desarrollarse nuevas zonas
residenciales, la compañía Electric Light
and Power de Nueva York y Queens
instaló nueve. (Para el 2000, había un
total de 55 redes en el sistema Consolidado
de Edison, 33 en Manhattan,
ocho en Brooklyn y en Queens, y seis
en el Bronx).
Un informe del Instituto Eléctrico
de Edison de 1932-1933 listó las
conexiones de clientes como monofásicas
de 122 V y trifásicas de 211 V
en los sistemas de United, Edison de
Nueva York, Edison de Brooklyn y las
compañías Electric Light and Power de
Nueva York y Queens. Debe tenerse en
cuenta que los primeros informes sobre
United hacían referencia a un estándar
de 115-/199-V, mientras que los informes
aún anteriores mencionan 110/191
V, y también se exploró 125/216 V. El
estándar actual monofásico de 120 V y
trifásico de 208 V estaba listado en ciudades
de todo el país y aparentemente
lo adoptaron las compañías de Nueva
York un poco después.
El legado de United
En adelante, el enfoque fue en las protecciones
de la red. El rápido cambio
de la distribución de CC a CA en el
país produjo una demanda de variedad
de relés de protección y control. Las
encuestas en 79 ciudades evidenciaron
que la mitad usaban el estándar de
alta tensión establecido por United en
el rango de 11-13 kV, dos usaban 22
kV, dos usaban 27 kV y el balance retenía
tensiones más bajas en el rango de
2,300 y 4,100 V. Hacia 1933, un total
de 7,000 relés de protección automáticos
de diversos tipos operaban en 56
ciudades.
La década de 1930 se caracterizó por
un rápido desarrollo de dispositivos de
protección más sofisticados y el uso de
cambiadores de tomas de carga automáticos
en los transformadores de potencia.
Con el tiempo, los relés de protección se
convirtieron en una parte mayoritaria
de los componentes de la red de CA ya
que la complejidad del sistema causaba
operaciones no planificadas de los relés
cuando se desenergizaban partes de la
red para realizar reparaciones. Esta preocupación
se abordó inicialmente en
1930 cuando United y Westinghouse
lideraron el desarrollo de componentes
con relés de fase y secuencia. Diez se
instalaron el siguiente año y demostraron
tener éxito. Los relés combinaron un
relé direccional y dos relés de sobrecorriente
para prevenir disparos a menos
marzo/abril 2022
dos Unidos, contactar con Roseanne
Jones, roseanne.jones@ieee.org
Para obtener más información sobre
reuniones, seminarios web y eventos
adicionales del comité técnico,
visite nuestro calendario de la PES del
IEEE en: https://www.ieee-pes.org/
meetings-and-conferences/conference
-calendar.
p&e
https://www.ieee-gtd.org/ https://www.ieee-pes.org/meetings-and-conferences/conference-calendar https://www.ieee-pes.org/meetings-and-conferences/conference-calendar https://www.ieee-pes.org/meetings-and-conferences/conference-calendar

IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022

Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022

Contents
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - Cover1
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - Cover2
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 2
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 4
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 9
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 14
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 15
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 16
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 17
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 18
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 19
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 21
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 22
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 23
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 24
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 25
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 26
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 27
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 28
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 29
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 31
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 32
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 33
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 36
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 37
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 38
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 39
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 42
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