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(a)
(b)
gráfico 7. Ejemplos de los sensores utilizados para el
monitoreo en tiempo real (a) antes de la instalación y (b) en
la línea. (Fuente: CEPEL/CHESF; utilizado con permiso).
situación crítica en Fortaleza. El problema se resolvió con
éxito mediante la aplicación del EXB, empleando una técnica "convertible". Se instaló una línea de doble circuito de
230 kV con baja reactancia en serie en las estructuras existentes de 500 kV. Se ampliaron las agrupaciones de cuatro
subconductores por fase, formando un doble circuito con
dos subconductores por agrupación (gráfico 3). Esta solución aumentó en un 25 % la capacidad de transporte de
energía a Fortaleza. La eficiencia de la solución del EXB se
demostró gracias a la reducción en la necesidad de compensación estática y a la mejor distribución de la corriente en
las instalaciones de transmisión del corredor. Finalmente,
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en el 2000, la línea de Presidente Dutra a Fortaleza, de 740
km de longitud, se convirtió a 500 kV mediante el uso del
EXB (gráfico 4).
Hoy en día, varias empresas en Brasil emplean diseños
con EXB, lo que demuestra su aceptación. Por ejemplo, el
Consorcio Paranaíba puso en marcha en 2018 la línea de
500 kV entre Barreiras II, Rio das Éguas y Luziânia, con un
EXB que usa seis subconductores. Las futuras aplicaciones
de esta tecnología parecen prometedoras.
Con el aumento del uso de la tecnología de HSIL,
CHESF, Eletrobras y CEPEL desarrollaron métricas para
evaluar estos proyectos. Las mediciones de los niveles EM se
utilizan para calibrar los modelos y demostrar la eficiencia
del diseño al público en general.
En 2003, Furnas instaló su primera línea HSIL/EXB de
500 kV con cuatro cables conductores de aluminio reforzados con acero (ACSR, por sus siglas en inglés) de 954 kcmil
por fase entre la subestación de Cachoeira Paulista y Adrianópolis; tiene una longitud de 350 km y utiliza una serie de
estructuras denominadas torres cara de gato. Esta alternativa
aumentó la SIL estándar de 900 a 1,200 MW empleando una
estructura autoportante muy ligera y flexible en comparación
con otros patrones estructurales de la misma capacidad.
En 2009, Furnas instaló una línea piloto de 500 kV con
una configuración compacta, totalmente optimizada con seis
cables ACSR en una torre tipo cross rope. La disposición
asimétrica también contó con la expansión del vano promedio de conductores agrupados cerca de la torre, los haces son
más pequeños y cuentan con un separador especial utilizado
para ampliar el tamaño del vano promedio de conductores
agrupados. Esto brinda un rendimiento "promedio de conductores agrupados" sin la necesidad de ampliar las estructuras. El gráfico 5 muestra la configuración de prueba para
esta línea.
El desarrollo de nuevas geometrías no puede limitarse
a un modelo teórico. Siguiendo el ciclo de I+D, se realizan
pruebas de laboratorio utilizando maquetas de torres y fuentes de tensión estandarizadas en condiciones controladas.
Desde su concepción, el CEPEL ha proporcionado una gama
completa de laboratorios. El laboratorio de ultra alta tensión
(UHV, por sus siglas en inglés), creado recientemente (gráfico 6), puede realizar pruebas de hasta 1,100 kV en líneas de
CA y 800 kV en líneas de CC.
Técnicas de capacidad nominal dinámica
de líneas de transmisión
El concepto de HSIL es muy adecuado para su aplicación en
el caso de las líneas largas. Las líneas más cortas tendrán
una transferencia de potencia limitada por la capacidad térmica de los conductores, lo que exige un enfoque diferente.
En general, se puede lograr una capacidad de transmisión mayor utilizando las técnicas de capacidad nominal
dinámica de líneas de transmisión (DLR, por sus siglas en
inglés), la cual es ahora una tecnología avanzada que utiliza
sensores de corriente/temperatura (gráfico 7) y monitoreo
marzo/abril 2020
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020
Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020
Contents
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