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La sobrecorriente direccional generalmente usa
diferencias de ángulo de fase entre la tensión y la corriente para
determinar la dirección.
daño al equipo cuando ocurre una falla. Las microrredes a
menudo incluyen FED y dispositivos de conmutación costosos,
que hacen de la protección una característica necesaria
para asegurar la integridad del equipo.
En una microrred, la detección de fallas puede ser más
desafiante por las razones que se describen en la siguiente
sección. La protección de esta microrred implicó varios
desafíos típicos de las microrredes. Los siguientes desafíos
fueron los más importantes en la configuración del diseño de
protección de las microrredes del CEP.
Limitaciones de la protección de
sobrecorriente convencional, no direccional
La protección de sobrecorriente no direccional se dispara
cuando los niveles de corriente son más altos de lo normal.
Este es el método de protección más utilizado en sistemas de
N
Community Energy Park
de North Bay
Fraser St
YMCA
WE
S
Chippewa Creek
distribución y sistemas de utilización particulares. Los dispositivos
de protección contra sobrecorriente no direccionales
generalmente incluyen fusibles y interruptores automáticos
de caja moldeada. Los dispositivos de conmutación y reconectores
de distribución también suelen estar configurados para
dispararse por sobrecorriente no direccional. Esta estrategia
de protección activa la protección solo cuando los niveles
de corriente de falla exceden significativamente la corriente
operativa normal. Los niveles de corriente de falla en una
microrred pueden variar significativamente cuando el sistema
está en funcionamiento conectado a la red o al funcionamiento
en modo de isla. Las FED también pueden afectar
los niveles de corriente de falla, lo que dificulta el uso de la
protección contra sobrecorriente no direccional convencional
en una microrred de esta naturaleza.
En la microrred del CEP, los niveles de corriente de falla
Community
Energy
Park
Thomson
Park
Estadio
deportivo
North Bay
Memorial
Gardens
durante el modo de isla son significativamente más bajos
que los niveles de corriente de falla mientras se está conectado
a la red. Cuando los transformadores de la microrred
se energizan inicialmente, atraen corrientes más altas de lo
normal para magnetizar el núcleo del transformador en un
fenómeno llamado irrupción magnetizante del transformador.
Con una fuente robusta, la irrupción magnetizante del
transformador puede exceder 10 veces la corriente normal a
carga completa. Los niveles normales de corriente durante
la irrupción magnetizante del transformador mientras está
conectado a la red podrían exceder los niveles de corriente
de falla durante el modo de isla. Esto significa que las configuraciones
de protección contra sobrecorriente que detectan
fallas de manera confiable en el modo de isla pueden no ser
seguras mientras están conectadas a la red, y las configuraciones
de protección contra sobrecorriente seguras mientras
están conectadas a la red pueden no detectar fallas de
manera confiable durante el modo de isla.
Además, se necesita protección de sobrecorriente direcfigura
1. Un mapa del área de microrred hidroeléctrica de
Community Energy Park de North Bay.
82
ieee power & energy magazine
cional para coordinar selectivamente la protección. A diferencia
de la protección de sobrecorriente convencional no
direccional, que considera solo la magnitud de la corriente,
la sobrecorriente direccional considera los ángulos de fase
de corriente y tensión al determinar la dirección del flujo de
corriente de falla. Por ejemplo, considere un escenario de
funcionamiento en modo de isla donde ambos cogeneradores
de la microrred del CEP están funcionando. La protección
en cada generador debe ser direccional para determinar
si la falla está en el generador protegido o en otra parte de la
microrred, un hecho que no se puede determinar solo por la
magnitud de la corriente.
mayo/junio 2021
Chippewa St
Kinsmen Way
Kinsmen Way

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Contents
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