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Ampacimon s.a. Rue J Gruslin, 9 B4460 Grace Hollogne Bélgica www.ampacimon.com Casos de estudio www.ampacimon.com/case-studies/

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Ampacimon s.a.

Rue J Gruslin, 9

B4460 Grace Hollogne

Bélgica

www.ampacimon.com

Casos de estudio

www.ampacimon.com/case-studies/

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• Ampacimon S.A.

• Limitaciones crecientes

• Principios y aplicación del DLR (Dynamic Line Rating)

• Ampacimon - visión general del sistema

• Casos de aplicación

• Familia de productos ADR

Contenido

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Fundado como “Start up” por la Universidad de Liège (ULg), Belgica

Investigacion empezo en 2003

Metodologias unicas y patentadas

Viene de Ingeniería de la Física

Socio de la “European project Twenties”

Cigré B2 y C2 contributor CIGRE-TB-498.pdf

Estable, estrategico y comprometido accionistas

Perfil de la Empresa

Founders and Employees

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Crecimiento rentable y constante desde 2010

Red de socios globales de comercialización y clientes claves en Europa y América.

Socios externos = actores globales

Enfocado en los operadores de redes de transmisión y distribución

“Smart Solutions for a dynamic grid”

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• Limitaciones crecientes

• Principios y aplicación del DLR

• Ampacimon - visión general del sistema

• Casos de aplicación

• Familia de productos ADR

Contenido

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No se pueden construir nuevas líneas de Alta Voltaje con la rapidez necesaria Proyectos retrasados (derecho de vía, problemas con los permisos)

Financiamiento, Presupuestos reducidos

Integración de energias renovables redefinen los flujos de energia, creando nuevas limitaciones

Necesidad de reconfigurar la red con rapidez

Necesidad de eliminar cuellos de botella a bajo costo

El mantenimiento y cortes programados se vuelven más difíciles de planear / penalizaciones

Se está incrementando la presión regulatoria y del gobierno para optimizar los activos existentes

Restricciones

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• La Flecha (Claro) es el límite último para la operación de una línea de transmisión

• Además de la corriente en la línea, pueden medirse, estimarse o combinarse varios factores externos: La flecha es la consecuencia última de la carga de la línea

• No tiene sentido medir la temperatura del conductor (que varía a lo largo de la línea)

• Medición directa y en tiempo real de la flecha

Ampacimon_Final_20fps_HD_480p.wmv

• Monitoreo de otros parámetros

• Uso de datos históricos

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Principios del

DLR

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• Limitaciones crecientes

• Principios y aplicación del DLR

• Ampacimon - visión general del sistema

• Casos de aplicación

• Familia de productos ADR

Contenido

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0 500 1000 1500 2000 2500

0

20

40

60

80

100

Current per subconductor [A]

Avera

ge c

onducto

r te

mpera

ture

[°C

]

Temperature vs. Current simulation [570.22 AMS] alpha=0.9 epsilon=0.7

v = 0.5 m/s (angle=90°,Ta=20°C,P

sun=800W/m

2)

v = 2 m/s (angle=90°,Ta=20°C,P

sun=800W/m

2)

v = 5 m/s (angle=90°,Ta=20°C,P

sun=800W/m

2)

75°C

2000A1500A

9

x 1.5x 2

Diseño (referencia)

v=0.5 m/s

Carga [A]

Temperatura del conductor [°C] vs Carga de línea [Amps] (conductor de aleación de aluminio de 570mm2)

Temperatura

máxima

... El viento es el factor crítico (y es muy variable a lo largo del tiempo y

según la ubicación)

1000 A

La capacidad de línea está diseñada para

el peor escenario

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• Principios y aplicación del DLR

• Ampacimon - visión general del sistema

• Casos de aplicación

• Familia de productos ADR

Contenido

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Frecuencia

Fundamental [Hz]

Flecha [m]

0.1367 ± 4 10-4 16.40 ± 0.1

Método por vibración

patentado

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Validado y preciso

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Medición de la Velocidad del Viento (patentado)

08/27 08/28 08/29 08/300

1

2

3

4

5

6

7

8

time [mm/dd]

perp

end

icula

r w

ind s

pee

d c

om

po

nen

t [m

/s]

weather station (instantaneous)

weather station (10min mean)

AMPACIMON sensor (10min mean)

• Alta Precisión aún en bajas velocidades

• Medición realizada exactamente en el punto y altura correctos

• Sin calibración, sin mantenimiento

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• Instalación rápida y sencilla (normalmente 30 min, línea viva o muerta)

• Auto-alimentado

• Sin calibración

• Sin mantenimiento

14

Sencillo y Robusto

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Corriente

máxima

TR

Corriente

15

Solución de

principio a fin

« datos »

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Medición directa de los parámetros críticos sobre el propio conductor

Sin calibración

Facilidad de instalación, libre de mantenimiento

Sin modelado en "caja negra": medición directa y precisa de los parámetros físicos

Integración total con Scada/EMS

Tiempo real, pronóstico 1-4h, pronóstico con un día de anticipación

Las fortalezas únicas de

Ampacimon

... Agregue ¡a su caja de

herramientas!

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Contenido

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Aplicaciones del

DLR

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Integración de ENERGIAS RENOVABLES• Agiliza la integración de parques eólicos (no se requieren nuevas

líneas)

• Menores restricciones => mayor ingreso para los parques eólicos

Utilización y optimización de la infraestructura• Capacidad adicional rápida, significativa y fácil de poner en

funcionamiento hasta que quede instalada la nueva infraestructura o

mientras se realiza el mantenimiento

Garantía de suministro• Visibilidad y transparencia acerca de la capacidad disponible en

líneas críticas

• Incremento en la seguridad del suministro

• Posibilidad de planear la capacidad del DLR con hasta 2 días de

anticipación

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• Mayor seguridad del suministro, maximización de los activos existentes

• Mejora en las interconexiones

Optimización de la infraestructura

Garantía de Suministro

Bélgica, enfrentando una potencial carencia de generación, necesita maximizar sus interconexiones con Francia y los Países Bajos, topada a 3,000

MW (8 líneas, 389 kV)

Necesidad de un pronóstico 2-Dias para negociar capacidad en el mercadoLa CLAVE es ¡implementación URGENTE!

8 líneas equipadas con 36 * El pronóstico 2-D permite un incremento de la capacidad de importación total (3,000 MW) en 10-15% (450 MW adicionales)

Hasta 40% en Tiempo Real (1,200 MW)

Implementado en 2 meses, Retorno de inversión=unas cuantas semanas

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El DLR permite una

mayor importación

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Linea

Ganancia

promedio de

corriente

máxima de TR

Ganancia de

corriente máxima

de TR el 90% del

tiempo

Pronóstico a 2-D,

98P

90% del tiempo

380.11.V Herderen-Van Eyck + 38% + 30% 12%

380.23 Meerhout-Van Eyck + 36% + 26% 9%

380.25 Doel-Zandvliet + 56% + 42% 13%

380.80 Avelgem-Avelin + 32% + 21% 8%

380.19 Achene-Lonny + 43% + 30% 8%

Predecible, Confiable

Incremento en la seguridad del suministro

Fuente: Elia

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• Limitaciones crecientes

• Principios y aplicación del DLR

• Ampacimon - visión general del sistema

• Casos de aplicación

• Gama de productos ADR

Contenido

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Oferta de productos y

servicios

Software para la planeación del DLR que realiza estimaciones de los valores con base

en los parámetros climáticos que prevalecen. Normalmente identifica ganancias del 5-

15% en los valores, sin mediciones directas en la línea

El sensor de vibración sobre la línea (patentado)

Obtención de datos en tiempo real, software para el cálculo de la flecha y la ampacidad

Software para el pronóstico de la ampacidad en corto plazo (1-4 h)

Software para el pronóstico de la ampacidad de 24-48 h, utilizando algoritmos

predictivos basados en el modelado climático combinado con datos históricos reales

de corriente máxima

Un conjunto completo de productos

que permiten a los operadores maximizar el uso de la capacidad de la

red,totalmente integrado con su SCADA/EMS

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Utiliza parámetros climáticos históricos para calcular las capacidades estadísticas del DLR para ciertas líneas de la red

Considera los cambios de dirección vs los vientos prevalecientes y los cambios estacionales

Puede considerar la flecha y temperatura máximas de secciones específicas dentro de una línea específica, en caso de

que la información esté disponible

Interfaz gráfica que muestra ampacidad, corriente de reserva, etc...

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Sensor de flecha

Mide las vibraciones en la línea

Transmite los datos a través de GPRS/GSM

Medición de corriente, temperatura y viento integrada (patentada)

Auto-alimentado

Hasta Extra Alto Voltaje

No requiere calibración, libre de mantenimiento

En promedio, un sensor cada 3-5 km (más en caso de terrenos complejos... ¡menos en terreno plano!)

• Probado hasta 400 kV por laboratorios certificados

• Descargas atmosfericas (Lighnting)

– (1,475 KV pico con onda truncada)

• Cortocircuito

– (63 kA rms, 150 kA pico)

• Corona Free

– Prueba de Corona bajo lluvia intensa

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– Pruebas a 750 kV en Bruselas, septiembre de 2015

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Obtiene los datos de la Flecha en Tiempo Real

Calcula la ampacidad en tiempo real para cada tramo monitoreado

Calcula la ampacidad de la línea en tiempo real

Tablero de control para los parámetros clave de la línea en cada tramo monitoreado

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Probado

Algunos

Clientes

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