Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2019 - 93

En las zonas con fallas, todo enfoque que pertenezca a las filosofías
de protección no selectivas se puede utilizar para interrumpir la
corriente CC de falla y aislar el componente con falla.
según las restricciones impuestas por los códigos de la red
del (los) sistema(s) de CA conectado(s).

Estrategias de compensación de fallas
para redes de HVdc
No selectiva con disyuntores de CA
Esta estrategia se basa en los disyuntores de CA del lado
CA de los convertidores de CA a CC para interrumpir la
corriente de falla de la CC. En términos de conceptos de protección, todas las estaciones convertidoras adoptan el concepto de "detención permanente", según lo define el CENELEC. No bien se detecta una falla mediante los sensores en
los terminales del convertidor, se envía una orden de disparo
a los disyuntores de CA para interrumpir la corriente de
falla. Cuando se han abierto disyuntores de CA de todos los
convertidores de CA/CC en la red, se elimina la contribución
de la corriente CA de falla a la corriente CC de falla, y tanto
la corriente CC de falla como la tensión de CC disminuyen
pasivamente hasta un valor cercano a cero. Posteriormente,
el componente con falla se aísla mediante interruptores de
desconexión o HSS conectados en cada extremo de las líneas
de CC. Se pueden volver a activar los convertidores de CA a
CC en la nueva situación posterior a la falla reconectando los
disyuntores de CA, restaurando la tensión de CC hasta que
alcance el rango de funcionamiento normal y restaurando el
flujo de energía para que la red de HVdc funcione de manera
segura. Esta estrategia se ilustra en el sistema de CC1 del
gráfico 5(a), en el que los disyuntores de CA de las MMC
de medio puente se utilizan para interrumpir la corriente de
falla y los HSS o los interruptores de desconexión se utilizan
para aislar el equipo con falla.

No selectiva con convertidores de bloqueo de
fallas
En esta estrategia, los convertidores con capacidad de bloqueo de fallas se utilizan para detener rápidamente la contribución de la corriente de falla del sistema de CA a la red
de HVdc a través de una acción conjunta de todos los convertidores. En consecuencia, la red de HVdc se desactiva
rápidamente y las corrientes de falla disminuyen a valores
cercanos a cero. A partir de ahí, la línea con falla se aísla
en condiciones de tensión y corriente cercanas a cero con
un HSS de CC que posee capacidad de interrupción de CC
residual. Una vez que la línea con falla está aislada, los convertidores restauran la tensión de CC y, posteriormente, el
flujo de energía. Este concepto se ilustra en la aplicación al
mayo/junio 2019

sistema de CC2 que se muestra en el gráfico 5(a). La restauración activa de la tensión de CC desde cero requiere convertidores con capacidad controlada de bloqueo de fallas. La
restauración activa de la tensión puede ocurrir más rápido en
comparación con los convertidores sin capacidad controlada
de bloqueo de fallas o directamente sin capacidad de bloqueo
de fallas. Por lo tanto, con una estrategia no selectiva que
utiliza convertidores con capacidad controlada de bloqueo
de fallas, la recuperación de la tensión de CC puede ocurrir más rápido en comparación con la estrategia no selectiva
que utiliza disyuntores de CA junto con los convertidores
sin capacidad de bloqueo de fallas. Con esta estrategia, las
acciones de los convertidores con capacidad controlada de
bloqueo de fallas se incluyen en el concepto de protección
conocido como detención temporal.

Parcialmente selectiva con disyuntores de
HVdc o convertidores de CC a CC
Esta estrategia es similar a las estrategias de compensación
de fallas no selectivas en el sentido de que las corrientes
de falla se interrumpen al desactivar tanto la red de HVdc
como el componente con falla aislado mediante tensiones y
corrientes cercanas a cero, pero difiere significativamente de
esas estrategias en que solo una parte de la red de HVdc está
desactivada. Estas estrategias deben basarse en los disyuntores de HVdc o en los convertidores de CC a CC colocados
entre las zonas de protección para aislar la zona con fallas
de las zonas en buen estado. En las zonas en buen estado,
la tensión de CC se debe mantener dentro de los límites de
los convertidores de CA a CC para garantizar la continuidad
del flujo de energía. En las zonas con fallas, todo enfoque
que pertenezca a las filosofías de protección no selectivas
se puede utilizar para interrumpir la corriente CC de falla
y aislar el componente con falla. Luego de la compensación
de la falla, la zona con falla se vuelve a activar y a conectar
a las zonas en buen estado. En el gráfico 5(b), se adopta una
estrategia de compensación de falla parcialmente selectiva
para lograr la conexión de los sistemas de CC 1 y CC 2 si una
interrupción de todo el sistema, es decir, (CC 1 + CC 2 ), es,
por ejemplo, inaceptable para la red de CA conectada, CA 1.

Completamente selectiva con disyuntores de
HVdc
Para una estrategia de compensación de falla selectiva, los
disyuntores de HVdc están ubicados al final de cada línea
para interrumpir la corriente de falla y aislar simultáneamente la línea con falla [(gráfico 5(c)]. Esta estrategia es
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Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2019

Table of Contents for the Digital Edition of Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2019

Contents
Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2019 - Cover1
Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2019 - Cover2
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