Reconectador por pulsos para MT

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Transcript Reconectador por pulsos para MT

Congreso Internacional de Distribución Eléctrica
Utilización de Reconectador
por Pulsos en Alimentadores
Aéreos de Media Tensión
Ing. Marcelo Cassin
AREA OPERACIONES – EPE SF
[email protected]
www.epe.santafe.gov.ar
Buenos Aires, Argentina
27 al 29 de Septiembre de 2010
Reconectador por pulsos para MT
Presentación del problema
Análisis
Diapositiva 1
Aplicaciones y conclusiones
Reconectador por pulsos para MT
Características geográficas de la provincia de
Santa Fe y de la topología eléctrica de la red.
Distribuidores aéreos de MT de decenas de
km de longitud. Elevados tiempos de recorrido.
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Interferencias regionales (aves, vegetación,
vandalismo, etc.)
Necesidad de reducción de tiempos de
reposición y de preservación del equipamientos
asociado a la salida de MT.
Reconectador por pulsos para MT
Durante el año 2008 se registraron en los casi
330 alimentadores rurales de MT un total de
2832 fallas que dieron lugar a 3335
desconexiones.
En el 2009 los valores fueron 3190 y 3716
respectivamente.
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Esto significa que casi un 20% de las pruebas
de reconexión resultaron fallidas.
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Cada cierre sobre falla => una cantidad
significativa de energía, lo que tiene como
resultado:
esfuerzos térmicos y
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dinámicos que profundizan aún las
consecuencias del defecto.
degradación de la calidad de producto
debida a huecos de U asociados a c/prueba.
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Objetivos
Analizar la utilización de reconectadores por
pulsos que permitan a través de la inyección de
un impulso de corriente no disruptiva
determinar :
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Falla de características fugitivas o permanente?
en cualquier caso con menor energía asociada
al arco (I2.t) de la falla original.
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Presentación del problema
Análisis
Diapositiva 6
Aplicaciones y conclusiones
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Análisis y descripción tecnológica
Diapoitiva 7
Un reconectador por pulsos es un interruptor
cuyos contactos son capaces de abrir y cerrar
un circuito de manera muy rápida y que
además tiene la capacidad de determinar si el
alimentador se encuentra bajo falla impidiendo
que para ello se establezca la máxima corriente
de corto correspondiente a dicha contingencia.
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Cierre de contactos en el momento en que la
onda de tensión pasa por su valor máximo =>
menor valor de corriente de corto posible.
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Reconec. convencional vs. Reconec. por pulsos
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Energía puesta en juego
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Reconec. convencional vs. Reconec. por pulsos
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Energía asociada a la disrupción por arco en
una falla típica en MT.
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Reconec. por pulsos
Duración del pulso: 5 ms
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El valor de Ipulso es mayor que la Icarga
máxima pero menor que la Icc.
Si el valor de Ipulso es del orden de la menor
Icc  Icarga => estado indeterminado => que la
acción posterior será a favor de un cierre de
prueba.
Reconectador por pulsos para MT
Reconec. convencional
Diapositiva 12
Oscilografía
Reconectador por pulsos para MT
Reconec. por pulsos
Diapositiva 13
Oscilografía
Reconectador por pulsos para MT
Operación de la red
Metodología actual:
deseng. por protección de los
interruptores de alimentadores aéreos de
MT,
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se realiza una prueba de reconexión,
generalmente vía telecontrol (dependiendo del
riesgo asociado a las características urbanas o de densidad
poblacional en la que se desarrolla el tendido)
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Metodología actual:
si la reconexión es negativa el operador del
Centro de Control informa al personal de
operación y mantenimiento local.
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recorrido, aislamiento para realimentación o
reparación.
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Metodología propuesta: Alimentador radial
Secuencia operativa: reposición automática
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Se define o no la existencia de falla
permanente. Tramo afectado.
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Secuencia de operación. Alimentador radial
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Es ajuste A1 es distinto del que
tienen el resto de los
reconectadores en serie aguas
abajo del primero.
Supondremos que resulta
dificultoso seleccionar curvas que
permitan respetar intervalos de
selectividad entre A2 y A5 por lo
que todos responderán a la misma
curva
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Secuencia de operación. Alimentador anillado
Operación normal: anillo abierto
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Posibilidad de reconfiguración
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Operación y Mantenimiento
Montaje independiente.
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sensores, unidad de control integrada,
descargadores de sobretensiones, montados
en la base. Telecontrol.
Configuración en fábrica o después de
montado utilizando una PC portátil con
capacidad de red inalámbrica.
Un módulo de memoria de respaldo.
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Presentación del problema
Análisis
Diapositiva 6
Aplicaciones y conclusiones
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Conclusiones
Reducción de daños provocados por estrés
térmico y mecánico
Reducción de costos por daños en equipos
Aumento de la vida útil de la instalación
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Mejora sustancial de la calidad de servicio.
Reducción de los tiempos de reposición y por
lo tanto de energía no suministrada.
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Muchas Gracias