Comportamiento de Temperaturas Top Oil y Hot Spot en Transformadores Sumergidos en Aceite Mediante el Ingreso de Carga de Vehículos Eléctricos

Autores/as

  • Fernando Rafael Arias Atiaja Universidad Técnica de Cotopaxi
  • Armando Salvador Freire Freire Universidad Técnica de Cotopaxi

DOI:

https://doi.org/10.29166/ingenio.v5i2.4224

Palabras clave:

Transformador de potencia, Carga normal, Temperatura, Incremento de carga, Vehículos eléctricos, Paneles fotovoltaicos

Resumen

El siguiente trabajo tiene como finalidad calcular el incrementos de temperaturas top oil y hot spot que puede experimentar el transformador de potencia de 187 MVA, y establecer las limitaciones y guías dentro de un nivel aceptable de funcionamiento dentro de la norma IEEE C57.91-1995, dentro del estudio se realiza una breve exposición de las ecuaciones empleadas bajo la normativa utilizada, mediante código de Matlab se realiza el cálculo y estudio de los diferentes escenarios  que puede tener la carga, se presenta en el texto las figuras de comportamiento bajo 4 condiciones de operación como son: carga normal, carga superior, carga de emergencia a corto y largo plazo, a través del perfil de carga base inicial de la tabla C.1 de la norma IEEE C57.91-1995, además se analiza el comportamiento de temperatura del transformador debido a la incorporación de generación distribuida mediante paneles fotovoltaicos e incremento de carga por la introducción de vehículos eléctricos al sistema con referencia al proyecto InovGrid llevado a cabo en el país de Portugal.

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Biografía del autor/a

Fernando Rafael Arias Atiaja, Universidad Técnica de Cotopaxi

Universidad Técnica de Cotopaxi

Armando Salvador Freire Freire, Universidad Técnica de Cotopaxi

Universidad Técnica de Cotopaxi

Citas

F. Cayambe, J. Martínez, “Análisis de la vida útil del transformador de potencia en régimen de explotación. Aplicación al sistema de transmisión ecuatoriano”, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2013.

A. Naderian, P.Patabbi and L. Lamarre “Improving the Assessment of Remaining Life of Service Aged Power Transformers”, Electrical Insulation Conference, Calgary, Alberta, Canadá,, Junio, 2019.

IEEE Std C57.91-1995, “IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers,” Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Nueva York, 1996.

IEEE PC57.119 (P838) (D13.1/1-29-96), Draft Recommended Practice for Performing Temperature Rise Tests on Oil-Immersed Power Transformers at Loads Beyond Nameplate Rating5.

A. Messias. “The Inovgrid Project: Distribution Network Evolution As A Decisive Answer To The New Challenges In The Electrical” Sector. Edp Distribuição, Año:2009.

I. Juarez, V, Larind, N. Vásquez, “Estudio de la vida útil del transformador de potencia en servicio” Universidad de el Salvador, Escuela de Ingeniería Eléctrica, El Salvador 2018.

J. Castro, G. Gomez, O. Mata, “Índice de estimación de la vida residual en transformadores eléctricos de potencia basado en condición” Tecnología en Marcha. Vol. 35, No 4. Octubre-diciembre, 2022. Pág. 71-83

Guide for Loading Mineral-oil-Immersed Transformers and Step-Voltage Regulators, IEEE Standard C57.91, 2011

K. Lingming, M. Wenxiong, G. Xinyuan, L Tian, Z. Fanke, C. Haitao “Application of Insulation Aging Evaluation Method for Distribution Transformers in Practice” IEEE Xplore ,2021.

IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers and Step Voltage Regulators, IEEE Standard C57.91, 2011.

ASTM D3487-82a, Standard Specification for Mineral Oil in Electrical Apparatus.

J. Chavez, “Análisis de generación distribuida a través del diseño de un sistema fotovoltaico conectado al amt chs031–Hidrandina u.n Chimbote”Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote, Perú, 2022.

Perez-Arriaga, I., Knittle, C.: ‘Utility of the future: an mit energy iniative response to an industry in transition’ (MIT Energy Initiative, Cambridge, MA, USA, 2016)

IEA, “Global ev outlook: to electric mobility,” IEA: Paris, France, 2019. [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2019.

A. Bazurto, J. Zuñiga, D. Echeverria, C. Lozano “Perspectiva del transformador de distribución en redes eléctricas con alta penetración de generación distribuida y vehículos eléctricos”, Universidad Militar de Nueva Granada, vol. 26, núm. 2, pp. 35-48, 2016.

Trovão, J. and Pereirinha, P. (2011). Electric vehicles chargers characterization: Load demand and harmonic distortion. En 11th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, Lisbon, pp. 1-7. doi: http://dx.doi.org/10.1109/epqu.2011.6128871

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Publicado

2022-12-12

Cómo citar

Arias Atiaja, F. R. ., & Freire Freire, A. S. (2022). Comportamiento de Temperaturas Top Oil y Hot Spot en Transformadores Sumergidos en Aceite Mediante el Ingreso de Carga de Vehículos Eléctricos. INGENIO, 5(2), 76–85. https://doi.org/10.29166/ingenio.v5i2.4224