Protección de sistemas eléctricos de potencia
viernes, 19 de junio de 2020
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE PROTECCIONES PARA EL DIAGNÓSTICO DE UBICACIÓN DE FALLAS EN UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.
jueves, 11 de junio de 2020
Control of Electric Power Systems
La figura 2 consiste en:
Unidades de carga de base,
que funcionan las 24 horas. Las unidades nucleares y fósiles grandes entran en
esta categoría. Los núcleos de los reactores y las grandes calderas no toleran
cambios rápidos de potencia una vez que se alcanza el equilibrio térmico.
Unidades controlables,
que consisten en generadores hidroeléctricos y unidades fósiles más pequeñas.
Todas estas unidades tienen límites de velocidad que proporcionan las velocidades
más rápidas (MW / seg.) con las que se pueden cambiar sus cargas.
Cargadores de pico,
que pueden levantar la carga relativamente rápido. Los generadores impulsados
por turbinas de gas son comunes, pero también los generadores impulsados
por instalaciones de almacenamiento de energía a corto plazo, como el bombeo
hidráulico, el gas comprimido o el almacenamiento térmico.
3.
Las ecuaciones de flujo de potencia (PFE)
El centro de todo análisis
de los sistemas de energía son las leyes físicas que determinan el flujo de la
energía eléctrica en todo el sistema.
4. Estado operativo normal
Un sistema de energía opera
en un estado normal si se cumplen las siguientes condiciones:
1) Se cumplen todas las
demandas de carga y se satisfacen los PFE.
2) La frecuencia, f. es
constante (60 Hz en EE. UU.)
3) Las magnitudes de voltaje
del bus V están dentro de lo prescrito límites
4) No hay componentes
sobrecargados.
Por lo tanto, con el fin de
rastrear las cargas para cumplir con el requisito # 1, el estado normal es
"deriva" a medida que pasan las horas.
La constancia de frecuencia
se requiere por varias razones; los relojes eléctricos deben ser precisos, las
turbinas de vapor no deben estar sujetas a la resonancia de las palas, las
velocidades del motor deben mantenerse constantes.
Sin embargo, la razón más
importante para mantener constante f es que su constancia indica que se
mantiene el equilibrio de potencia total del sistema.
Se requiere constancia de
voltaje porque todos los objetos de carga de bombillas a motores gigantes
tienen voltaje nominal
Se debe evitar la sobrecarga
de componentes, ya que genera temperaturas elevadas y riesgo de daños. Para una
línea de transmisión, el daño térmico es solo la mitad del problema.
5.
La transición del estado
Dy
Liacco definió los diversos estados en los que se puede
encontrar un sistema de energía. Fink y
Carlsen fueron más allá y sugirieron el diagrama de transición de estado
que se muestra en la Fig. 4. Este diagrama proporciona una buena imagen
conceptual de los requisitos generales de control de un sistema de energía.
13.
El bucle ALFC secundario
El bucle ALFC primario produciría
una caída de frecuencia de aproximadamente 3 Hz entre cero y carga completa del
generador. Esta pobre precisión es completamente insatisfactoria. Aquí es donde
el bucle entra en la imagen. Se realiza lento "restablecer" los
ajustes de la frecuencia cambiando el comando de potencia de referencia Pref:
La parte punteada de la Fig.
7 muestra cómo se puede lograr esto mejor mediante un bucle integrador de baja
ganancia.
Después de un aumento
repentino de la carga, AP, la salida de la turbina, AP, se incrementa a un
nuevo valor tan rápido como lo permita el bucle ALFC primario. Como notamos, la
respuesta de la turbina marca el ritmo. Sin embargo, nos queda un error de
frecuencia negativo considerable, que ahora causa una salida de integrador
positivo de crecimiento lento y un aumento correspondiente en la configuración
de referencia de potencia. Mientras que la respuesta del bucle primario termina
en segundos, el ajuste fino secundario puede tomar del orden de un minuto y no
se detendrá hasta que el error de frecuencia sea cero.
14.
Extensión a los sistemas de "áreas múltiples"
El modelo de bucle en la
Fig. 7 es estrictamente válido para un solo generador solamente. Hemos notado que
la dinámica de frecuencia es relativamente lenta. Esto tiende a hacer que todo
un grupo de generadores se mueva al unísono, o de manera coherente lo que nos
permite representarlos a todos con la misma A Por T esta razón es común dejar
que el modelo de la Fig. 7 represente a "área" completa que en la
práctica típicamente puede abarcar todo un sistema de energía.
Si esta "área" a
través de líneas de conexión está conectada a un vecino "áreas" luego
hablamos de dinámicas de áreas múltiples. En tales situaciones, todos los
comandos de potencia se ejecutan al unísono entre todos los generadores que
están bajo control. Si cada generador en el área tiene el mismo porcentaje de
"regulación", entonces cada generador participará en proporción a su
calificación.
15.
Diseño óptimo de LQR
Los bucles AVR y ALFC se
derivaron como la suma de la no interacción total. Sin embargo, existe un
acoplamiento cruzado entre los canales, que en ciertas circunstancias tendrá
efectos notables, a veces de naturaleza muy perjudicial (ref. 3, cap. 9). Por
ejemplo, a veces áreas enteras comenzarán a oscilar a frecuencias alrededor de
1 Hz. Las oscilaciones se muestran en potencias de frecuencia y línea de enlace
y pueden crecer a niveles cuando se produce la ionización desincronizada. En
principio, no es difícil expandir los modelos matemáticos para dar cuenta de
estos fenómenos. Sin embargo, los modelos se vuelven de alta dimensionalidad y
el diseño de control clásico se vuelve difícil.
16.
Controles de emergencia
Todas las discusiones
anteriores se han referido a bucles de control que están destinados a mantener
el sistema de energía en su estado normal. En la secta. 5 indicamos cómo los
eventos en cascada, o las contingencias múltiples, pueden llevar el sistema de
energía a un estado de emergencia, que si no se controla adecuadamente puede
deteriorarse a un estado extremo. Debido a la lenta respuesta de la turbina,
los bucles ALFC son ineficaces en emergencias.
Los bucles AVR son más
rápidos, pero la potencia de excitación limitada hace que incluso estos bucles
sean esencialmente inútiles.
Los componentes del sistema
de energía, especialmente los generadores, son muy caros y el objetivo
principal de los controles de emergencia es evitar daños al equipo. Por esta
razón, siempre se encuentra una primera línea de defensa que consiste en
dispositivos de protección organizados en sistemas de protección de la unidad.
Por ejemplo, los
generadores, transformadores, líneas y autobuses tienen sus propios
dispositivos de protección de sujeción especializados, que en su mayoría están
configurados para funcionar en modo presente o en bucle abierto.
Típicamente, un relé detecta
la falla e inicia un disparo del interruptor de circuito. Es importante que el
viaje implique por lo tanto tienen alta selectividad. Los microprocesadores
están encontrando un uso cada vez mayor en el diseño moderno de relés.
El segundo objetivo de los
controles de emergencia es realizar la recarga automática de los componentes.
Por ejemplo, después del disparo de una línea en la mayoría de los casos, el
cortocircuito se curará "en una fracción de segundo y la línea después de
la ejecución hipotecaria puede funcionar normalmente. El cierre debe realizarse
rápida y automáticamente para tener éxito.
El tercer objetivo del
control de emergencia es evitar que el sistema se desincronice, es decir, se
rompa en partes.
Se dice que un sistema es
transitorio estable para una perturbación particular si los rotores del
generador, después de las oscilaciones angulares transitorias iniciales,
tienden a mantenerse unidos. Es posible que el sistema en sí no tenga una
sincronización suficientemente fuerte pegamento y luego será necesario insertar
de forma temporal componentes diseñados para mejorar la estabilidad.
El cuarto y último objetivo
de los controles de emergencia es salvar una frecuencia en deterioro.
17.
Control de estabilidad- Enfoque clásico transitorio
En condiciones normales, la
potencia de la turbina, el PT y la potencia del generador, PG,
están en equilibrio y la unidad del generador de la turbina está funcionando a
velocidad constante. Durante las perturbaciones de fallas mayores, el PT
permanece aproximadamente constante, mientras que el PG sufre
cambios repentinos y grandes. El post falla diferente potencia PT -
PG. dependiendo del signo, acelerará o desacelerará la unidad. Las aceleraciones
de las unidades generadoras se derivan de las ecuaciones de oscilación.
lunes, 1 de junio de 2020
Catalogos
lunes, 25 de mayo de 2020
2. Fusible de Fusión Cerrada Sumergido en Material
Sólido
Está constituido por uno o varios
hilos o cintas de plata dispuestos en el interior de un tubo aislante
generalmente de porcelana y relleno de un material sólido pulverizante como
arena, sílice, ácido bórico, etc. La elevada inercia térmica y modificación del
estado físico del material pulverizante enfría los vapores metálicos
procedentes de la fusión del elemento fusible ocasionando la ruptura del arco
eléctrico. Los límites del fusible están comprendidos por las características
técnicas de: tensión nominal de 2a 50 KV, corriente nominal de 2.5 a 150 A, y
poder de ruptura de 250 a 1400
MVA.
3.
Fusible
de Fusión Cerrada Sumergido en Material Líquido
Está constituido de un cilindro de
vidrio en cuyo interior se dispone un hilo de corta longitud doblado
eventualmente por una pieza de metal que aumenta la resistencia mecánica y
donde se mantiene tensionado por un resorte. El cilindro está lleno de un
líquido aislante como aceite o tetracloruro de carbono. Cuando se funde el hilo
fusible el resorte tiende a cerrarse, alargando y extinguiendo el arco
eléctrico.
Los fusibles se clasifican en: extra rápidos (H), rápidos (K),
lentos (T) (desde la vista de la relación de tiempo) y tipo dual. La relación
de velocidad se define como la relación entre la corriente de fusión a 0.1
segundos y 300 segundos para fusibles de capacidad mayor a 100 A. Se toma el
valor entre la corriente de fusión a 0.1 segundos y 600 segundos para fusibles
Mayores a 100 A. Los fusibles tipo K y T de igual corriente nominal tienen las mismas características en la curva tiempo-corriente. La relación de velocidad es de 6 a 8 para los rápidos y de 10 a 13 para los lentos. Los fusibles tipo H son utilizados para protegerlos transformadores. La relación de velocidad es menor a 6 para valores nominales de corriente de 1a 140 A. Los fusibles tipo dual están especificados por el fabricante, debido a que son elementos de precisión y sus valores nominales se aproximan con decimales. Para la completa protección de un sistema generalmente se requieren 2 fusibles: uno para el transformador y otro para el sistema.
RECONECTADOR
Elemento destinado a proteger contra sobre corrientes una zona
predeterminada del sistema, interrumpiendo y reconectando el fluido eléctrico
después de un tiempo considerado. Si la falla es permanente el reconectado abre
el circuito, pero después de haber operado un número preseleccionado de veces
regresando a su posición inicial después de un tiempo preestablecido.
Un reconectador también es un disyuntor con un sistema para
detectar sobrecorrientes y tiene la capacidad de diferenciar entre una falla
temporal y una falla permanente. Son de gran utilidad en los sistemas de
distribución, porque las fallas que se producen casi siempre son de carácter
transitorio y están comprendidas entre un 70 y un 80%.
Cada elemento tiene la característica tiempo-corriente
concedida por el fabricante. Un aspecto particular es que tiene secuencias de
operación rápida (A) y lenta (B, C, D, E) de hasta 4 aperturas y 3 cierres en
su intento por despejar la falla. Por lo general los reconectadores tienen sus
2 primeras operaciones rápidas o instantáneas y sus 2 siguientes lentas o
retardadas.
Las curvas de operación rápida sirven para despejar fallas
temporales, mientras que las curvas de operación lenta sirven para interrumpir
fallas permanentes. Los intervalos de cierre en algunos casos son fijos y en el
orden de 1 a 2 segundos, en otros son ajustables y de operación rápida en el
orden de 5 a10 segundos pero después de la operación lenta.
Apartarrayos
APARTARRAYOS
El apartarrayos es un dispositivo que nos sirve para eliminar
sobre-voltajes transitorios de las líneas de distribución eléctrica. Estos
sobre-voltajes se producen por descargas atmosféricas sobre las líneas o por
cambios repentinos en las condiciones del sistema. De acuerdo a la
NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones
de seguridad, es mandatorio de acuerdo a su requisito que las zonas donde se
almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas, deben
estar protegidas con sistemas de pararrayos.
Las sobretensiones que se presentan en las instalaciones de una subestación eléctrica pueden ser de dos tipos:
-Sobretensiones de tipo atmosférico.
- Sobretensiones por fallas en el sistema. Para proteger dicha instalación contra la sobretensión necesitamos el uso de los apartarrayos, los cuales se encuentra conectado permanentemente en el sistema y operan cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud, descargando la corriente a tierra.
El
apartarrayos se conecta entre línea y tierra, consiste básicamente de elementos
resistores en serie con gaps o explosores. Los elementos resistores ofrecen una
resistencia no lineal, de manera tal que para voltajes a la frecuencia normal
del sistema la resistencia es alta y para descargar corrientes la resistencia
es baja.
TIPOS DE APARTARRAYOS
Apartarrayos tipo auto valvular
El
apartarrayos tipo autovalvular consiste
de varias chapas de explosores conectados en serie por medio de resistencias
variable cuya función es dar una operación más sensible y precisa. Estos
elementos están contenidos en porcelana y al conjunto, se le llena con un gas
inerte como el NITRÓGENO. Se emplea en los sistemas que operan a grandes
tensiones, ya que representa una gran seguridad de operación.
Apartarrayos de resistencia variable
El
apartarrayos de resistencia variable funda su principio de operación en el
principio general, es decir, con dos explosores, y se conecta en serie a una
resistencia variable. Se emplea en tensiones medianas y tiene mucha aceptación
en el sistema de distribución.
GAP:
Normalmente
se instala un contador de descargas entre la terminal de tierra del
apartarrayos y la tierra de la instalación.
Funciones de un apartarrayos
- No
deben permitir el paso de corriente a tierra, cuando la tensión sea normal.
- Cuando
el voltaje se eleva a una cantidad definida, deben proporcionar un camino a
tierra para disipar la energía transitoria sin que haya un aumento en el
voltaje del circuito.
- Tan
pronto como la tensión se ha reducido por debajo del ajuste del apartarrayos,
el apartarrayos debe detener el flujo de corriente a tierra y sellarse para
aislar el conductor de tierra.
-
Los apartarrayos no deben ser dañados por las descargas y debe ser capaz de
repetir automáticamente su acción con tanta frecuencia como se requiera.
La norma que se encarga de la regulación de los apartarrayos es la NOM 001 SEDE 2012 ARTICULO 280 APARTARRAYOS
Los rayos son una descarga eléctrica que se puede generar de nube a suelo, y se producen en un tipo de nube llama cumulonimbus las cuales indican una lluvia intensa o tormentas eléctricas, los rayos se forman por una acumulación de cargas en las nubes cercanas al suelo, la parte superior de las nubes están cargadas de manera positiva y la parte inferior de manera negativa.
-Corona Dipolo: La cual está formada por un anillo equipotencial y un toroide y es ideal para proteger torres de telecomunicaciones, edificios o torres departamentales, así como iglesias, postes entre otras. Son ideales para proteger áreas de menor cobertura por el ángulo de protección de este dispositivo.
Estas puntas se basan en el método del ángulo expresado en la NMX-J-549-ance-2005 y son ideales para montarse en sistemas de jaulas de Faraday con cuadrantes de protección en lazo cerrado.
-Puntas piezoeléctricas: Estas están basadas en el método de la esfera rodante, el cual es un método aprobado mundialmente y aceptado por la NMX-J-549-ANCE-2005, esta punta tiene 4 niveles de protección.
-Puntas de emisión catódica KDA: Esta punta evita la formación de rayos hasta en un 95%, es de fácil instalación, además de tener una gran sección transversal lo que ayuda a la disipación de la corriente.
Para el diseño de los sistemas pararrayos es necesario conocer la ubicación y coordenadas geográficas, el plano arquitectónico de las instalaciones para cuantificar insumos, el diagrama unifilar eléctrico, el alcance y la relación de equipos que se van a proteger.