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La protección de redes de HVdc no implementa
necesariamente el mismo enfoque convencional que se utiliza
para la protección de sistemas de CA.
ción de la corriente de falla de un lado al otro. La capacidad
del convertidor de CC a CC de bloquear la transferencia de
corrientes de falla depende de su topología. Todas las topologías que utilizan una etapa de CA intermedia y, por tanto,
proporcionan un aislamiento galvánico entre ambos lados,
pueden bloquear la propagación de la corriente de falla de un
lado a otro, independientemente de la capacidad de bloqueo
de fallas de los convertidores de CA a CC utilizados. En la
conversión directa de CC a CC, las topologías suelen ser
capaces de bloquear la propagación de la corriente de falla
en una dirección, mientras que solo ciertos tipos de topologías pueden bloquearla en ambas direcciones. Por ejemplo,
para lograr la capacidad de bloqueo bidireccional de fallas
con un convertidor de CC a CC tipo MMC, se deben utilizar
submódulos con capacidad de bloqueo de fallas.

Limitadores de corriente de falla
En la actualidad, la protección de redes HVdc requiere
invariablemente un equipo que limite la tasa de aumento o
la magnitud de la corriente CC de falla. El equipo limitador de corrientes de falla puede poseer varias formas, como
inductores en serie con el circuito (normalmente núcleo de
aire), limitación activa de corrientes de falla a través de
convertidores con capacidad de bloqueo de fallas, disyuntores de HVdc con capacidad de limitación de corrientes de
falla o limitadores superconductores de corrientes de falla.
Los inductores en serie con el circuito solo limitan la tasa
de aumento de las corrientes de falla y actúan como limitadores solo en conjunción con un equipo que interrumpe la
corriente CC de falla, como los disyuntores de HVdc. Estos
inductores se pueden colocar directamente en serie con los
disyuntores de CC o también se pueden encontrar en los
brazos de los convertidores de CA a CC. Los convertidores
de CA a CC con capacidad controlada de bloqueo de fallas
pueden controlar la corriente de falla y limitarla a un nivel
deseado en lugar de reducir completamente la corriente CC
de falla hasta cero. Ciertos tipos de disyuntores de HVdc, por
ejemplo, los que utilizan módulos electrónicos de energía
controlable, son capaces de limitar activamente la corriente.
Los limitadores superconductores de corrientes de falla utilizan un componente que se encuentra en modo superconductor durante el funcionamiento normal. Por lo tanto, presenta una baja impedancia al circuito. Durante las fallas, el
componente superconductor sale del modo superconductor,
lo que resulta en la pérdida de capacidades superconductoras
y, por lo tanto, presenta una alta impedancia al circuito. El
equipo limitador de corrientes de falla se puede instalar en
mayo/junio 2019

serie con las líneas de transmisión. De esta manera, pueden
limitar tanto las corrientes de descarga de la línea de transmisión como las contribuciones de los convertidores de CA
a CC. Los limitadores de corrientes de falla que están ubicados en serie con los convertidores de CA a CC no afectan las
corrientes de descarga de la línea.

Interruptores de alta velocidad
Los interruptores de alta velocidad (HSS) para CC se pueden
utilizar para aislar rápidamente una línea con fallas de la red
de CC restante y funcionar solo en condiciones de tensión
y corriente cercanas a cero, por lo que estos HSS no están
obligados a interrumpir las corrientes de falla. Sin embargo,
según la aplicación, se puede necesitar que estos interruptores corten con pequeñas corrientes residuales en la red que,
por ejemplo, resulten de la descarga pasiva de componentes
de la red capacitiva o inductiva. En caso de que las corrientes
residuales tengan cruces a cero, estos HSS pueden utilizar la
tecnología tradicional de disyuntores de CA. Sin cruces de
corriente a cero, los HSS deben proporcionar una contratensión suficientemente alta o contar con un circuito auxiliar
que cree un cruce a cero, por ejemplo, un circuito resonante
pasivo que se utiliza para disyuntores de transferencia de
carga en conexiones clásicas de HVdc punto a punto.

Clasificación y caracterización de las
estrategias de compensación de fallas
para redes de HVdc
La protección de redes de HVdc no implementa necesariamente el mismo enfoque convencional que se utiliza para
la protección de sistemas de CA. En el enfoque convencional para la protección de sistemas de CA, los disyuntores se
colocan en todo el sistema y se utilizan para interrumpir la
corriente de falla y aislar el componente con falla en simultáneo. Esto ha llevado a una estrategia de compensación de
fallas que divide el sistema de energía en zonas con elementos de la red, como transformadores o líneas de transmisión.
En caso de una falla, el esquema de protección desconecta y
desactiva solo la zona que contiene la falla. Dados los distintos tipos de equipos disponibles para la protección de redes
de HVdc y las características de estos equipos, existen alternativas a la estrategia de compensación selectiva de fallas.
Respecto de estas alternativas, las zonas de protección utilizadas para la interrupción de corrientes de falla no coinciden necesariamente con los componentes que deben aislarse. Estas estrategias de compensación de fallas se pueden
clasificar en términos de "extensión de la red de HVdc que se
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