ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION
"AUTOMATLZACION DE EMPRESAS ELECTRICAS" Desarrollo y Aplicacih de una Interface para el
CBlculo de la Distribucib Primash, Complementaria al Programa CableCad AM/FM
TOPICO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTEXIQN DEL TITULO DE INGENZERO
E N ELECTRICIDAB ESPECIALIZACION POTENCIA
DIRECTOR DE TOPICO: ING. JUAN SANE- MEXA.
Presentada por: Fabihn €2- L Oiani Niiikz Espinoza
Illlarcelo Santillan Fiallo
Guayaquil - Ecuador 1998
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS
AGRADECIMIENTO
* Agradecemos de manera especial a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, por habernos brindado la oportunidad de obtener un titulo de alto nivel profesional y nuestro reconocimiento por la labor que realizan en la formation de tantos jovenes que son el hturo de nuestro pais.
A todos 10s profesores, por la confianza y conocimientos, que nos brindaron desde el inicio de nuestra camera hasta el termino de nuestra preparacion profesional.
A1 Ing. Juan Saavedra Mera, por la dedicacion, asesoria y orientacion en el desarrollo del topico, previo a la obtencion de nuestro titulo.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS
DEDICATORIA
Dedico la obtencion de este titulo a Dios por fortalecerme en mis momentos de flaqueza, a mis padres Adolfo y Marcela, que incondicionalmente han estado a mi lado, y me dieron la oportunidad de llegar a la culminacion de mis estudios universitarios.
A mi esposa Maria Augusta que con sus palabras de aliento y comprension hizo menos dificil el caminar por estos senderos.
Fabian Cruz Lombeida
Dedico la obtencion de este titulo a Dios y a mis padres por su constante labor y sincero apoyo demostrado para lograr la culminacion de mi camera.
Giani R. Ndiiez Espinoza
Dedico la obtencion de este titulo a DIOS en primer lugar, que me dio la vida, y que ha pesar de que he caido nunca me ha abandonado.
A mis padres, Sr. Ing. Marco Santillh Q. Y Sra. Adela Fiallo de Santillan, quienes han ofiendado su vida, esfberzo y amor; gracias por todo lo que han hecho por mi.
A mis hermanos, Maria Eunice y Oscar
A Ludgarda, quien con su amor, paciencia, y comprension siempre ha estado conmigo, aun cuando he flaqueado.
Marcelo Santill5n Fiallo
El presente topico de graduation fue aprobado en su estilo y contenido por el siguiente tribunal de sustentation:
Ing. ~ r m d n d o I
Altamirano ~residerke del Tribunal
Director del Topico
hdiembro del ~ribunal
Ing. Gustavo Bermudez Miembro del Tribunal
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS EL€ CTRICAS
DECLARACION EXPRESA
" La responsabilidad por 10s hechos, ideas expuestas en este rnforme de topico de graduacion, corresponden exclusivamente a 10s estudiantes
mencionados a continuation, y el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL"
Fabihn A. Cruz Lombeida
b a r c e 6 A. ~antilfim Fiallo r
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS VI
RESUMEN
El objetivo del presente informe es realizar la aplicacion del programa Cablecad AM/FM/GIS para autornatizacion de Empresa Electricas. Para este estudio se consider6 la urbanizacion Kennedy Norte perteneciente a1 Sistema de Distribucion de la Empresa Elktrica del Ecuador.
Siendo para ello necesario el ingreso a1 programa, de la cartografia de la urbanizacion y de 10s elementos que comprendian 10s Sistemas de Distribucion Primario y Secundario de I@sma, para el cual h e necesario realizar un levantarniento fisico.
Una vet terminado este proceso se aplico 10s programas: VOLTAGED DROP ( Caida de Voltaje a nivel secundario ) y TLM ( Administration de la carga de 10s transformadores de distribucion), cuyos resultados se utilizaron para establecer una INTERFACE con EXCEL 97 para calcular las caidas de voltaje y perdidas en el circuito primario.
En el primer capitulo se explica las caracteristicas, dispositivos y ventajas del programa CABLECAD en el proceso de Automatizacion de las Empresas Electricas.
En el segundo capitulo se refiere a1 Menu Engen - Electric y a1 analisis de 10s programas utilizados para la aplicacion de la Ingenieria Electrica de CABLECAD en un Sistema de Distribucion.
El tercer capitulo presenta la descripcion y aplicacion de la INTERFACE de CABLECAD con EXCEL 97 para el calculo de caida de voltaje del circuito primario.
El cuarto capitulo muestra 10s detalles historicos, tecnico y operacionales de la EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR INC.
En el quinto capitulo se aplica el menu ENGEN a1 Sistema de Distribucion de la Empresa Electrica del Ecuador Inc, detallando el proceso seguido para la obtencion de 10s resultados.
Finalmente en el capitulo seis se dan las conclusiones de esta aplicacion y recomendaciones propuestas para una mejor desarrollo y aplicacion del programa.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS VII
INDICE GENERAL
Pag
RESUMEN INDICE GENERAL INDICE DE TABLAS INDICE DE GRAFICOS
C A P I T U L O 1 * AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS.
Introduccion. Aplicaciones de Cablecad. Ventajas de Cablecad. Caractensticas de Cablecad. Hardware. Dispositivos de Cablecad. Utilitarios de Cablecad. Descripcioon de 10s principales utilitarios de Cablecad Estructura de Cablecad. Estructura del menu principal de Cablecad.
VI VII IX IX
C A P I T U L O 2
APLICACION A LA INGENIER~ ELECTRICA DEL PROGRAMA 26 CABLECAD.
2.1 Menu Engen - Electric. 26 2.2 Analisis de 10s programas utilizados para la aplicacion 3 1
de la Ingenieria Electrica de Cablecad en un Sistema de Disribucion.
2.1.1 Voltage Drop. 3 2 2.2.2 TLM. 42
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS VIII
C A P I T U L O 3
INTERFASE CABLECAD CON EXCELL 97 PARA EL CALCULO DE CAIDA DE VOLTAJE Y PERDIDAS EN CIRCUITOS PRIMARIOS.
3.1 Generalidades. 3.2 Descripcion del Programa. 3.3 Aplicacion practica.
C A P I T U L O 4
4.1 Resefia Historica de la Empresa. 4.2 Concesion de Servicio Publico. 4.3 Desarrollo de EMELEC bajo la concesion de 1925. 4.4 Area de consecion de servicios. 4.5 Infraestructura General de la Empresa. 4.6 Detalle del numero de personal por departamento. 4.7 Infraestructura Electrica de la Empresa.
C A P I T U L O 5
APLICACION AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR (EMELEC).
Introduccion Recopilacion de la Informacion.
5.2.1 Cartografia. 5.2.2 Sistema de Distribucion Electrica. 5.2.3 Informacion Comercial de 10s Abonados.
Ingreso de Informacion. 5.3.1 Ingreso de Cartografia. 5.3.2 Ingreso de Sistema de Distribucion. 5.3.3 Ingreso de la Informacion Comercial.
Procesamiento de la Informacion. 5.4.1 Procesarniento Manual. 5.4.2 Procesamiento Automatico.
Resultados de Distribucion Secundaria.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS IX
C A P I T U L O 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones. 6.2 Recomendaciones.
ANEXOS
Anexo 1 : Configuration del Ploter. Anexo 2: Metodo de Impresion. An xo 3: Procedimiento para la elaboracion de reportes. L 3.1 Introduccion preliminar.
3.2 Pasos para generar el reporte. 3.3 Formato 'de presentacion del reporte.
Anexo 4: Programa para el Calculo de Primarios. Anexo 5: Abonados de la Urbanizacion Kennedy Norte.
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 : ACSR Tabla 2: COOPER Tabla 3: XFMRDATA Tabla 4: XFRMR
LNDICE DE GRAFICOS
Grafico #1: Sistema de Distribuci6n Electrica Ciudadela Kennedy Norte. Grafico #2: Sistema de Distribucion Primario. Grafico #3: Sistema de Distribucion Secundario. Grafico #4: Transformador T095. Grafico #5: Transformador T 102. Grafico #6: Transformador T 107.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 10
CAPITULO 1 AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS MBDIANTE LA APLICACION DE CABLECAD A M ~ M
1.1 INTRODUCCION
A medida que pasa el tiempo la complejidad del ordenamiento social es cada vez mayor. En nuestro pais, en 10s grandes centros urbanos como Guayaquil, Quito y Cuenca, se nota este problema con mayor agudeza; la migracion del campo y de pequeiias ciudades a estas ciudades se incrementa cada dia. La provision de 10s servicios basicos deberia incrementarse cuando menos en la misma intensidad que la tasa de crecimiento poblacional de estos lugares.
El manejo apropiado del espacio y tiempo, a partir de una informacion actualizada y precisa, es esencial para la administracion local, la cual tiene que presentar a la ciudadania servicios basicos con la mayor eficiencia posible, y recaudar con similar excelencia, las contribuciones (tasas e impuestos) que la colectividad debe aportar. La demora y desigualdad en la prestacion de servicios como energia electrica, telefonos, agua potable y alcantarillado, asi como la evasion de pagos de 10s servicios e impuestos, han contribuido a formar una imagen de instituciones ineficientes a aquellas que estan a cargo del gobierno nacional y de 10s diferentes gobiernos seccionales.
La mayoria de las Empresas Electricas no disponen de las herrarnientas que les permita en forma agil y eficiente:
- Mantener la informacion actualizada en planos y bases de datos. - Tener un control de 10s cambios y modificaciones que se presentaban en el
Sistema. - Analizar la incidencia de la incorporation de nuevas cargas a1 Sistema.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 11
Estas actividades por lo general se las realiza de forma manual. En la actualidad se han desarrollado Sistemas Informaticos para el Anidisis de Redes de Distribucion, formados por diferentes modulos, 10s cuales junto a una base grafica (donde se encuentra digitalizada la Red de Distnbucion Electrica) conformarian "El Sistema de Informacion Geografica de la Empresa Electrica".
Estos sistemas conocidos como G.I.S. (Geographical Information System), pueden ser definidos como:
- "ma base de datos computarizada que contiene informacion espacial" (Cebrian, 1988),
- "un sistema de hardware, software y procedimientos disefiados para facilitar la * obtencion, gestion, manipulacion, analisis, modelado, representacion y salida de datos espacialmente. referenciados, para resolver problemas complejos de planlficacion y gestion" (NCGIA - National Center for Geographic Information and Analysis)
En un G.I.S. se almacena informacion cartograca y alfanumerica. Con la informacion cartografica es posible conocer la localizacion exacta de cada elemento en el espacio y con respecto a otros elementos. Con la informacion alfanumerica, se obtienen datos sobre las caractensticas o atributos de cada elemento geografico.
CABLECAD AM/FM.-
Es un G.I.S. creado para aplicaciones en Sistemas Electricos de Potencia, por la ENGHOUSE SYSTEM de Canada.
CABLECAD es un sistema total conectividad. Provee Distribucion.
AMIFM que enlaza base de datos grafica y no-grafica con mapas inteligentes y un modelo exacto del Sistema de
Las siglas AMJFM significan AUTOMATIC MAPPING y FACILITY MANAGEMENT respectivamente, las cuales traducidas a1 espafiol es MAPEO AUTOMATIC0 Y RECURSOS DE ADMINISTRACION, en este caso de redes electricas.
Las aplicaciones existentes heron desarrolladas por la IOWA POWER ELECTRIC, debido a esto las caractensticas adoptadas por el programa son para el analisis de abonados clase A, trifasicos, con altos consumos y elevado factor de coincidencia. CABLECAD nos permite trabajar con tablas de validacion, donde podemos cambiar o modificar las caractensticas de la red, haciendolo aplicable a nuestro medio.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 12
Una de las ventajas de Cablecad es que el usuario puede crear su aplicacion por medio de un macrolenguaje de instrucciones usado para codificar comandos de usuarios definidos (UDC's). En nuestro pais las unicas empresas electricas que utilizan este tipo de herramienta son:
- EMEPE (Empresa Electrica de la Peninsula) - CABLECAD - EERCSCA (Empresa Electrica Regional Centro Sur C.A.) - Microstation 95
1.2 APLICACIONES DE CABLECAD
Entre las aplicaciones que se pueden obtener en Cablecad se encuentran las siguientes:
i* Sistema computarizado para el anidisis de alimentadores primarios (aim no desarrollado en CABLECAD), per0 que se incluye en este trabajo a traves de una INTERFACE en el sistema.
- Sistema computarizado para el analisis de redes secundarias. - Sistema computarizado para el control de transformadores. - Sistema computarizado para el control estadistico de fallas. - Sistema computarizado para atencion de reclarnos. - Sistema computarizado para el control de luminarias (aun no desarrollado en
Cablecad). - Aplicaciones operacionales.
REDES SECUNDAR1AS.- Nos permite obtener:
- Caidas de tension por seccion. - Voltajes en cada nodo. . - Corrientes. - Porcentaje de carga de 10s conductores. - Perdidas de potencia y energia.
Este programa ha permitido determinar de una manera aproximada el nivel de perdida en las redes secundarias, se puede localizar centros de carga no adecuados, redes con longitud mayores a las recomendadas, calibres no adecuados. -
TRANSFORMAD0RES.- Maneja la administration de carga de 10s transformadores de distribucion (TLM.- Transformer Load Managment):
- Caracteristicas tecnicas del transformador. - Fecha de instalacion.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 13
- Orden de trabajo. - Perdidas de potencia y energia de 10s transformadores. - Equipos sobrecargados y subutilizados. - Demandas maximas y energia mensual de 10s abonados conectados.
- Determinar el numero de usuarios involucrados en una intermpcion. - Potencia nominal de transformadores que salieron de servicio.
APLICACIONES 0PERACIONALES.-
- Ordenes de Trabajo. -* Inventarios y Avakos. - Proyecciones de carga (demanda).
1.3 VENTAJAS DE CABLECAD
- Detectar problemas tecnicos y utilizar mejor las capacidades del sistema. - Reducir el nivel de perdidas de energia. - Permite realizar una planificacion para la operacion y mantenimiento de 10s
equipos de la red. - Mejora la toma de decisiones para la planificacion y diseiio de redes.
1.4 CARACTERISTICAS DE CABLECAD
Como se describio anteriormente, CableCad permite la integration de una base de datos de texto con una base de datos gridica (tecnologia AM/FM), es propio de Enghouse System. El ambiente de trabajo es bajo OS12, aunque actualmente existen versiones bajo wmows .
Entre las principales caracteristicas tenemos las siguientes:
- El area de dibujo es continua e ilimitada. - Flexibilidad operativa. - Adaptabilidad a las necesidades del usuario.
\ - Generador de informes - permite realizar intercambio de informacibn (INTERFACE) con otros programas.
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 14
1.5 HARDWARE
CableCad esta diseiiado para ejecutarse con una codguracion de hardware estandar. La configuracion minima de la estacion de trabajo, utilizando una plataforma OSl2 6 Windows, consiste de una computadora personal IBM con:
- Procesador 486 DX2 6 superior con coprocesador matematico y 512KB de Cache
- 8 MB de memoria RAM (recomendable - 16 MB para ploteo) - 40 MB libres en disco duro para instalacion del programa - Tarjeta de video VGA - IMB - Monitor de 14" (recomendable 15") - Teclado estandar -* Mouse (y digitalizador - opcional) - Impresora (y plotter - opcional)
Sin embargo actualmente, las nuevas versiones son mucho mas complejas, la maquina debe ser capaz de manejar tambien Autocad (ultima version en el mercado V. 14), por lo que se recomienda una estacion grafica, con la siguiente configuracion como minima:
Pentium MMX 200 MHz con 5 12 KB de Cache 32 MB RAM 2 GB Disco Duro Tarjeta de Video SVGA - 2 MB Monitor SVGA 17" Teclado y Mouse Digitalizador (es muy util, para el ingreso de la informacion de planos reanuales) Plotter (indispensable para el manejo y automatizacion de planos de la Empresa).
1.6 DISPOSITIVOS DE CABLECAD
Como se aprecia en el esquema de la figura 1.1, 10s dispositivos de entrada basicos en CableCad son: la computadora, el teclado, urn tabla digitalizadora con el puntero y un mouse:
- Usted puede tener el digitalizador o el mouse. Si necesita digitalizar mapas, usted debe tener un digitalizador (selection, localizacion y bosquejo del mapa,
\ generalmente el LANDBASE, que servira como referencia de nuestro sistema electrico), de otra manera, un mouse seria suficiente.
- La informacion de caracteres es ingresada por el teclado.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 15
Los programas externos de CableCad mostrados en la figura 1.1,los cuales aceptan una variedad de entradas seran descritos mas adelante en "Utilitarios de CableCad".
Esquematicamente CableCad maneja dos bases de datos (la grifica y la no - grafica), a las cuales se accede por programas externos.
Las opciones mas importantes de salida emplean una impresora o un plotter. La impresora es requerida para imprimir graficos y reportes, y el plotter genera dibujos desde el disco duro de grhflcos (especialmente mapas) mostrados en CableCad.
FIG. I . 1.- Diagrama del Sistema de CableCad
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 16
1.7 UTILITARIOS DE CABLECLECAD
La figura 1.2 amplia el diagrama del sistema de la figura 1.1, mostrando 10s principales programas del CableCad, agrupados dentro de 4 & a s fbncionales:
- configuracion del sistema - Intercambio de datos - Manipulation de herramientas - Generation de reportes
Co figuracibn del Sistema.- El utilitario de la configuracion del sistema muestra su orga k izacion a1 iniciar 10s parametros por defect0 (default) o a1 personalizarlos como:
- opciones seleccionables, - items de datos, - estilo de lineas, - fbentes, - simbolos, - campos de bases de datos, - tipos de informe.
Intercambio de datos.- El utilitario de intercambio de datos permite a CableCad aceptar y procesar informacion no grafica o informacion en campos. Estos programas aceptan y convierten informacion en formato DXF, SIF e IFF, a CableCad y viceversa.
- En nuestro medio la mayor utilization es la conversion planos AUTOCAD a CABLECAD.
Manipulacibn de herramientas.- La herramienta de manipulacion primaria se encuentra en el mismo programa de CableCad. Esta trabaja con, y opera sobre, sistemas de datos y datos con ordenes de trabajo. Otras herrarnientas de rnanipulacion, las cuales manejan un numero determinados de archivos manteniendo y restaurando tareas en el utilitario UTL.
Los usuarios probablemente deberan concentrarse solarnente con 10s archivos de integracion del UTL (FIU), pero el sistema de ingenieria y de administration puede usar 10s utilitarios de UTL para otras hnciones avanzadas.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 17
La figura 2.2 no muestra el software record manager (RM), este es como una capa de control alrededor de 10s programas basicos de CABLECAD, muy util para la automatization en el manejo de planos de una empresa.
No todos 10s utilitarios de CableCad son mostrados en la fig. 2.2; nuevas herramientas son continuamente desarrolladas, y algunos de 10s utilitarios existentes de menor importancia han sido omitidos del diagrama.
prompt, and
Symbol. bnt, and llne
ClSYGEN EXE STLGEN EXE SYMGEN EXE
Validation ABLELODEX
wneration
DXF tormat 0 X F . W
IFF. W <-Y->-I-c Nongratt
data DBLOAD.EXE loading
format SIF.EXE
Pclnter and
:ABLECAD. EXE
Prcgrarn
and
database
File
UTL W E T DISPLAY i
1 Hernmienhs de manipuleo
-
1 Genefador
de R e p o w
J FIG. 2.2. - Archivos Ejectttables de Cablecad
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 18
1.8 DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES UTILITARIOS DE CABLECAD
A1 entrar a OSl2 aparecera una carpeta con el nombre de CABLECAD, la cual no solo contiene a1 ejecutable del programa principal, sino que ademas tiene una serie de utilitarios, 10s cuales se describen a continuacion:
CADPLOT ( PLOT FILE GENERATOR ) .- Como su descripcion lo indica genera el archivo de ploteo *.PLT a partir del archivo de comandos de ploteo *.PCF (Plot Command File), necesario para irnprirnir o dibujar un archivo.
PLOT.- Genera el archivo de impresion (INTERFACE) entre la computadora y la i m p y o plotter. Por ejemplo en nuestro caso la impresora es la Hewlett-Packard 670 , para genera el archivo compatible con esta impresora se debe ingresar *.PLT f, PLOT creara el archivo de impresion *.HPG (Hewlett Packard Graphics).
FNTGEN ( FONT GENERATOR ) .- Permite crear o modificar tipos de escritura (letras). Los archivos disponibles para su rnodificacion son:
STLGEN ( LINE STYLE GENERATOR ) .- Permite crear o modificar tipos de lineas. Los archivos disponibles para su rnodificacion son:
Por ejemplo el archivo ENGEN. STL contiene 10s siguientes tipos de lineas:
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS , 2 1
Ademas de definir el nombre de 10s diferentes carnpos, longitud de su campo, tipo de dato, etc. Por ejemplo tenemos que para el registro seleccionado:
# DESCRIPCION
SIZE-AND-MATERIAL PHASING NUMBER-OF-PHASES CONSTRUCTION-STANDARD LINE-SECTION-NUMBER CIRCUIT_NUMBER NEUTRAL-SIZE-AND-MATERIAL STATIC-SIZE-AND-MATERI AL PHASE-POSITION LENGTH PRIMARY -VOLTAGE-LMT-TO-LINE INSTALLATION-YE AR WORK-ORDER-NLTMBER FLAG
Longitud TIP0 del campo
ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC DECIMAL ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC ALPHANUMERIC
DXF.- Permite realizar la conversion de archivos de AUTOCAD a CABLECAD o viceversa, para dicha conversion 10s archivos de AUTOCAD deberan ser previamente almacenados en formato DXF.
El traductor necesita las siguientes tablas de equivalencias:
D C 0 L . E -+ colores DFNT.LKp -+ fonts (letras) DHEA.= + encabezarniento - D L E V . E + niveles - Q S T Y . E -+ estilos DSYM.LKp -+ simbolos - D W E 1 . m -+ peso (grosor de las lineas) -
DXF (formato universal de 10s archivos graficos) LOOKUP_ (mirar)
Las tablas de equivalencia se encuentran por defect0 en el directorio D:/CABLECAD/DAT/; en este directorio el traductor crea un archivo *.LOG, el que contiene el diagnostic0 de la traduccion.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 22
1.9 ESTRUCTURA DE CABLECAD
La figura 1.3 nos presenta un esquema simplificado de la estructura de CableCad:
d e R e g i s t r o s d e S imbolos
t U t i l i t a r i o U t i l i t a r i o U t i l i t a r i o
$ y ~ l + Engen 2 0 . i d x
FIG. I . 3. - Estructwa de CableCad
El comando Tablelod crea y actualiza el archivo engen.dat a partir del archivo engen. asc (tablas de validation) .
Script - mantiene la definition de campos de 10s registros del archivo nombre.fmt. Ejemplo: engen - 20.fmt @or default), engen - IO.jint, etc.
UDC (comandos de$nidos por el usuario) - programa fbente.
CLCOMP es el cornpilador del lenguaje de CABLECAD.
UCC - programa en lenguaje de maquina (programa ejecutable).
SYMGEN - permite crear o modificar simbolos almacenados en el archivo engensym.grJ
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS , 23
1.10 ESTRUCTURA DEL MENU PRINCIPAL DE CABLECAD
Despues de arrancar CableCad y completar cualquier requerimiento de seguridad, usted sabra que ha "ambado" cuando observe el menu de inicio de Ca IeCad, similar a esto: 5
m u s e Systems limited CableCad ( ) V2.90
Copyright (c) hghwse Systems 1985-1992. All nght resmed
FIG. 1.4. - Pantalla de inicio de CableCad
Las opciones en el menu azul en medio de la pantalla son esencialmente preguntas, "~Que es lo que se quiere hacer para iniciar la aplicacion del programa?" - debe decirsele a la computadora que se quiere hacer seleccionando la opcion apropiada en el menu de tareas.
- Se puede crear un archivo de trabajo seleccionando la opcion CREATE, y dandole un nombre a esta base de datos. Las base de datos de CABLECAD estan comunmente referidas a un archivo de trabajo porque estas llevan la informacion especificada por la red de intercambio de ordenes de trabajo.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 24
Cada vez que uno crea un archivo, en realidad CABLECAD crea cinco con diferentes extensiones:
- *.GRF + grafico (I '
- *.NGF + texto(') - *.ATB + atributos "' - *.DX + indexamiento i2'
- *.QUD + archivos quad tree (organiza la - ayuda grhfica) i2)
(1) Se pueden modificar externamente (2) Se modifican internamente
4+ Usted puede escoger la opcion MODIFY si desea modificar algh archivo de trabajo existente.
Usted puede seleccionar BACKUP para guardar un archivo de respaldo de la ultima version de trabajo del archivo seleccionado. Esto lo puede hacer para llevar un archivo historic0 de un mapa particular al momento actual; o cuando quiera realizar el respaldo de un mapa antes de hacer un cambio tentativo. Si 10s cambios hechos no son 10s adecuados, usted puede llamar a su backup y tener la ultima version sin el cambio realizado.
Si usted utiliza la opcion BACKUP para luego utilizarlo como archivo de trabajo usted puede activar su mapa usando RECOVER. Esta opcion, en efecto, copia 10s archivos de respaldo como un archivo de trabajo normal.
Saca respaldo de 10s 5 archivos creados, estos archivos de respaldo cambian la primera letra de su extension por B, indicando que son un backup.
La opcion RENAME se la utiliza para asignar un nuevo nombre a un archivo de trabajo ya guardado.
Cuando usted este seguro que no necesitara mas adelante un archivo de trabajo guardado, usted podra borrar el grupo entero correspondiente seleccionando DELETE.
La opcion DIRECTORY muestra una ventana de archivos de trabajo o base de datos maestra. El menu aparecera de la siguiente manera:
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS , 25
Seleccione una de estas opciones de la ventana del archivo correspondiente a utilizar.
Despues usted debe especificar o seleccionar un grupo de archivos para trabajar con el menu principal mostrado en CABLECAD. Esta es la pantalla que nos muestra 10s modos y opciones disponibles en CABLECAD.
- HELP nos muestra una ayuda de comandos de dibujo.
- QUIT nos permite salir del progra , grabando 10s ultimos cambios efectuados. 7 Co+podemos apreciar en la figura 1.4, en la parte inferior izquierda de la pantalla de CableCad saldran dos recuadros, el que se encuentra en la parte superior de color amarillo, indicara el comando que esta activo en ese momento. Debajo de este se ubica un segundo recuadro de color azul, el mismo que nos indicara 10s pasos que debemos seguir 6 la informacion que el programa necesita saber para ejecutar el comando seleccionado.
En capitulos posteriores se explicara detalladamente las opciones y comandos a utiiizarse en la aplicacion de ingenieria.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 26
CAPITULO 2 APLICACION A LA INGENIERIA ELECTRICA DEL P ~ G R A M A CABLECAD \
2.1 MENU ENGEN - ELECTRIC
Cuando hayamos elegido las opciones MOD1 FY o CREATE del menu inicial de Cablecad, aparecera una nueva pantalla con varias opciones:
- F I L E S - TOOLS - MAPS - BROWSE - L I B R A R I E S - INFORMATION
Todas estas opciones ubicadas en la barra de menu superior, y
- ENGEN
Localizado en un recuadro al lado izquierdo debajo de la barra de megu superior. Este recuadro se presenta de la siguiente forma aproximadamente:
ENGEN I
Curso
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTWCAS 27
A1 seleccionar cualquiera de estos comandos se ingresa a una serie de submenus del sistema, dentro de 10s cuales se puede escoger diferentes opciones o comandos. Para salir de estos submenus puede presionar ESC*.
Si usted mantiene presionado ESC saldra del menu activo, regresando al anterior, y asi hasta salir de CABLECAD.
Por ejemplo si seleccionamos la opcion ELECTRIC, esta nos presentara a su vez el siguiente submenu:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Design Dispatch Facilities
La opcion Engineering la estudiaremos a1 final de esta seccion:
DESIGN.- Nos permite diseiiar ordenes de trabajo:
I ELECTRIC 1 I WORK ORDER DESIGN 1
Select Standard Engineering
DISPATCH.- Contiene opciones para realizar operaciones de swithcheo en redes electricas:
ELECTRIC DISPATCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AM FM operations Schematics Switch Reports Toggle View
Set Hot Layer
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRlCAS 28
FACILITIES.- Contiene opciones para el ingreso de information facilmente, es decir ubicamos en nuestro plano el simbolo del registro seleccionado y podemos llenar 10s diferentes campos que a su vez hayarnos seleccionado que nos interese:
ELECTRIC
Substantions
OH Devices OH Primary OH Pri - Pole OH Secondary OH Service
UG Devices UG Primary UG Secondary UG Service UG Structures
Multi Account Sinale Account
Set Work Order OH = OVERHEAD (AEREO) UG = UNDERGROUND (SUBTERRANEO)
QUERY.- Contiene opciones para poder realizar una busqueda en la base de datos:
QUERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Create Ouerv
Pole by Height Pole by Class- Ovhd by Phase Ovhd by Circuit Ug by Phase Ug by Circuit Xfmr by Phase Xfmr by Rating Acct by Phase Acct bv Rate Class
Browse All Fit Querv to Screen
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRXAS . 29
ENGINEERING.- Es en si la aplicacion de ingenieria de CableCad para el anblisis de nuestro sistema electrico:
I ELECTRIC
AC Voltage Dip Circuit Trace Minimum Clearance Motor Start Profile Customer Profile Transformer
4 Eztch Devices AC Voltage Dip.- Este comando permite calcular y mostrar el porcentaje de caida de voltaje cuando se prende un sistema de aire acondicionado o un motor, para un usuario determinado. El programa que realiza este &tlculo es el ACVOLTAGE . UDC.
Circuit Trace.- Este comando pone en pantalla un menu que permitira realizar distintos trazados de la red.
Minimun Clearance.- Este comando nos permite determinar la distancia vertical u horizontal minima entre el cable seleccionado y un elemento de la cartografia. El programa que ejecuta esto es el M I N I M U N C . UDC.
Motor Start.- Este comando calcula la caida de voltaje en el transformador cuando el usuario carga el circuito, o cuando se conecta un motor a la linea, o con la surna de ambas. El programa que realiza este calculo se llama. MOTORSTA. UDC, y este a su vez llama a1 programa ACVOLTAGE . UDC.
Profile Customer.- Este comando muestra un diagrama de curvas del perfil de consumo (Kwh vs mes) de un usuario determinado durante el aAo, siempre y cuando se almacene esta informacion en 10s respectivos registros del usuario. El programa que se ejecuta es PROFILEC. UDC, el cual utiliza 10s datos de consumo mensual ingresados para el usuario respective.
Profile Transformer.- ' Este comando muestra diagramas de curvas del perfil de consumo (Kwh vs mes) de 10s usuarios que estan conectados a un determinado transformador, asi tambien nos muestra un diagrama del consumo promedio de dicho transformador durante el aAo, siempre y cuando se almacene esta informacion en 10s respectivos registros de 10s usuarios. El programa que se ejecuta es PROFILET. UDC, el ctial utiliza 10s datos de consumo mensual ingresados para 10s usuarios respectivos.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 30
TLM.- Este programa nos presenta un listado de las caracteristicas y factores del transformador seleccionado, estas son:
- Ndmero del Transformador - Voltaje Primario - Voltaje Secundario - Fase - Fabricante - Impedancia - Nhnero de consumidores
- Demanda Promedio - Demanda Pico - Factor de coincidencia -Factor de utilizaci6n - Factor de carga - Factor de perdidas
- KVA conectados - KVA ajustados - KWH conectados - KWH ajustados
EI programa que ejecuta estos calculos es el TLM. UDC
Swicht device- Este comando permite cambiar el estado de 10s switches de abierto a cerrado y viceversa.
Voltage Drop.- Este programa nos permite calcular la caida de voltaje en el secundario y diferentes acometidas del transformador seleccionado, ademas nos presenta un reporte donde se pueden observar 10s siguientes resultados:
- Caida de voltaje 8 independiente - Caida de voltaje 8 total acumulada - Corriente en amperios
El programa que realiza este chlculo y reporte es el VOLTAGED. UDC .
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS , 3 1
2.2 ANALISIS DE LOS PROGRAMAS UTILIZADOS PARA LA APLICACION DE LA INGENIERIA ELECTRICA DE CABLECAD EN UN SISTEMA DE DISTRIBUCION
La opcion ENGEN de CABLECAD, es la verdadera aplicacion de ingenieria del programa. ENGEN a su vez se subdivide en:
ENG INNE RING. - Calculos de ingenieria DESIGN. - Diseiio constructivo DISPATCH. - . Operacion de la red FACILITIES . - Ingreso de informacion fhcihyte
*QUERY. - Busqueda de la base de datos
Entre 10s programas de E N G I N N E R I N G (ingenieria) utilizados para el desarrollo de este topico y que analizaremos estan:
VOLTAGE DROP (caida de voltaje secundario)
TLM (TRANSFORMER LOAD MANAGER - administrador de la carga conectada a un transformador de distribucion o banco de transformadores)
Para comprender un poco mejor la programacion de CABLECAD, debemos conocer 10s elementos del lenguaje utilizados:
Programas d e f i n i d o s
'\,,
'\
V a r i a t l e s d e f i n i d a s For e l u s u a r i i I?
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTWCAS 32
2.2.1 VOLTAGE DROP.-
PROGRAMA FUENTE: VOLTAGED.UDC UBICACION: D:\ENGEN\ELECTRIC\~~URCE\VOLTAGED.UDC APLICACION: CALCULO DE LA CAIDA DE VOLTAJE EN EL
SECUNDARIO DE UN TRANSFORMADOR
El programa VOLTAGED. UDC (UDC = U s e r Defined commands) eS utilizado para determinar la caida de voltaje por secundario, es deck desde el transformador de distribucion o banco de transfonnadores, pasando por el secundario, incluyendo la acometida de cada uno de 10s usuarios conectados a dicho tr&sfomdor. * /"
El programa consta de varias partes:
1.- PRESENTACION DEL PROGRAMA- Muestra 10s siguientes datos:
AUTOR : D. KONSTAM CABLECAD VERSION: 2.80 PROY ECTO : ENGEN DESCRIPCION: ARCHIVOS REQUERIDOS : COPPER.TXT,ACSR.TXT,y XFMRDATA.DAT en e l
d i r e c t o r i o ENGEN\ELECTRIC\DAT.
COPPER. TXT : Tabla tecnica de conductores electricos de cobre. ACSR.TXT: Tabla tecnica de conductores electricos de aluminio tipo ACSR. XFMRDATA. DAT : %IR y %IX de diferentes tipos de transformadores de distribucion
divididos por voltaje primariolvoltaje secundario y diferentes tipos de capacidad.
(Ver anexos)
2.- REVISION HIST0RICA.- Muestra las fechas en que el programa ha sufrido modificaciones.
3.- DEFINICION DE VARIABLES.- El programa define una serie de variables como GLOBAL ( g l o b a l e s ) o LOCAL ( l o c a l e s ) , estas a su vez pueden ser:
- NUMERIC ( n u m e r i c a s ) - TEXT ( t e x t o - a l f a n u m e r i c a s )
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 3 3
4.- LECTURA DE DAT0S.- El programa define y relaciona 10s diferentes archivos de trabajo y salida:
- ACSR.TXT - COPPER.TXT - CUSTLOAD.DAT - X E'MRDATA . DAT - VDRPCUST.OUT - VDRPMOTR.OUT - VDRPSMRY. OUT
Postwrmente realiza la lectura de datos desde el archivo INI, estos datos son:
- POWER FACTOR DROP (Factor de Potencadel Sistema) - POWER FACTOR MOTOR (Factor de Potencia del Motor) - LOCKED ROT AMPS - CONVERSION FACTOR TO FEET (Factor de conversion de unidades)
Si el programa no encuentra alguno de estos valores, envia un mensaje de error indicando que tal o cual factor no se ha encontrado en el archivo .INI.
5.- INICIALIZACION DE VARIABLES.- Inicializa algunas variables para las iteraciones internas del programa.
6.- SELECCION DE TRANSFORMADOR-
- Seleccionar el transformador a partir del cual se calculara la caida de voltaje.
- El programa buscara 10s siguientes campos, una vez identificado el registro respectivo:
SECONDARY . - VOLTAGE -+ voltaje en el secundario del transformador, este dato se almacenara en la variable @ s ecnd - vo 1 t .
PRIMARY - VOLTAGE -+ voltaje en el lado del primario del transformador, este dato se almacenara en la variable @pr imry vo 1 t. -
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 34
- Identificara el registro,
TRANSFORMER - BANK j si se trata de un banco de transformadores.
- Luego almacenara la capacidad del transformador de distribucion CONNECTED - KVA, o del banco de transformadores CONNECTED - BANK - KVA, en
*la variable @xfmr - s i z e .
- Buscara el archivo XFMRDATA. DAT (si no lo llegara a encontrar presentara un mensaje indicando que h e incapaz de abrirlo), de este se obtendra 10s siguientes valores:
\
Define el area de busqueda a partir de la fila 4.
Encera las variables @ p r c n t - r e a c t (%IX) y @ p c n t - resist (%IR).
XDATA: Busca una cadena de texto a partir de la columna 1 (P r imary Vo l t age ) , y la almacena en @ x p v o l t, si esta es igual al valor almacenado en @ p r i m r y - v o l t , entonces
NEXTSVOLT: Busca una cadena de texto a partir de la columna 44 (Secondary Vo 1 tage ) , y la almacena en @ x s v o 1 t, si esta es igual a1 valor almacenado en @ s e c n d - vo 1 t, entonces
NEXTSIZE: Busca una cadena de texto a partir de la columna 67 (KVA S ize ) , y la almacena en @ x s i z e, si esta es igual a1 valor almacenado en @xfmr - s i z e , entonces
Busca una cadena de texto a partir de la columna 76 ( P e r c e n t IR), y la almacenaen @ p c n t - resis t .
Busca una cadena de texto a partir de la columna 86 ( P e r c e n t IX), y la almacenaen @ p r c n t - r e a c t .
sino,
La fila de busqueda se incrementa en 1
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 35
En caso de que el transformador no este definido en el archivo XFMRDATA. DAT, esto es voltaje primario, voltaje secundario, o capacidad; 10s valores % I R y % I X serin 10s definidos a1 inicio del bloque (ceros), y almacenados en las variables @pcn t - r e s i s t y @ p r c n t - r e a c t respectivarnente.
El numero del transformador ubicado en el campo TRANS FORMER - NUMBER, o del banco de transformadores TRANSFORMER - BANK - NUMBER se
+ almacenara en la variable @ tmp - t x t .
7.- FORMAT0 DE SAL1DA.- El programa comienza a establecer el formato de salida para 10s archivos VDRPCUST . OUT, VDRPMOTR . OUT, VDRPSMRY . OUT:
\ 'Voltaje D r q s fir Transfmtx ' 'Bank ' @bnp-txt ' Due to Customu Loads.
'KVA Size: ' c@mfmr-size 'Primary Voltage: ' .PRIMARY-VOLTAGE 'Pacent IR: ' @!pent-resist 'Percent IX: ' @!prcnt_react 'Secondary Voltage: ' .SECONDARY VOLTAGE
8.- RECOPILACION DE 1NFORMACION.-
- El programa buscara la informacion del SECUNDARIO en 10s registros OVERHEAD SECONDARY 6 UNDERGROUND - SECONDARY, dependiendo si este es aereo-o subterrheo respectivamente.
- El programa buscara la informacion de la ACOMETIDA en 10s registros OVERHEAD - SERVICE - WIRE 6 UNDERGROUND - SERVICE WIRE, - dependiendo si esta es aerea o subterranea respectivamente.
- Una vez establecido cada trazo (en el orden anterior, es decir: SECUNDARIo - ACOMETIDA) . . .
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 36
9.- IDENTIF'ICACION DE LOS TRAMOS DE CONDUCTORS EN LA PANTALLA Y REFORTE.-
Luego el programa llama a la subrutina COLOR CONVERT, la que se encargara de repintar el trazo respectivo para identificarlo en 6 pantalla y en el informe de salida (colurnna COLOR del formato de salida):
:COLOR - CONVERT
@color num = ( @color num - 1 ) * - -
if ( @color num < 1 ) @color Eum = 15 - .
endi f
if (@color num = 1) textcopy( @color - name, 'WHITE')
endi f
y asi sucesivamente, \
@ c o l o r num @ c o l o r nurn - @ c ~ l o r - num @ c o l o r nurn - @ c o l o r - num @ c o l o r - num
- @ c o l o r nurn - @ c o l o r nurn - @ c o l o r - num
@ c o l o r - num @ c o l o r num - @ c o l o r num - @ c o l o r nurn - @ c o l o r - num
= 2 -+ @ c o l o r name - = 3 -+ @ c o l o r name - = 4 -+ @ c o l o r name - = 5 -+ @ c o l o r name - = 6 -+ @ c o l o r name - = 7 -+ @ c o l o r name - = 8 -+ @ c o l o r name - = 9 -+ @ c o l o r name - = 10 -+ @ c o l o r name - = 11 -+ @ c o l o r name - = 12 -+ @ c o l o r name - = 13 -+ @ c o l o r - name = 1 4 -+ @ c o l o r - name = 15 -+ @ c o l o r name -
= R E D (Rojo) = GREEN (Verde)
= BLUE (Azul ) = YELLOW (Amar i l l o )
= CYAN
= MAGENTA
= GREY ( G r i s )
= OFFWHITE = ORANGE (Naran j a )
= PINK (Rosado) = DARK - RED(Rojo o scu ro ) = KHAKI
= DARK - BLUE (Azul o scu ro )
= PURPLE (Purpu ra )
@color-num = ( @color num + 1 ) if ( @color num > 15-)
@color num = 1 endi f
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTIUCAS 37
if (@color num = 1) textcopy ( @color - name, 'WHITE' )
endi f
10.- CONTINUA LA RECOPILACION DE INFORMACI0N.-
- Despues se determinara la longitud de cada tramo mediante la funcion %line - lenght 0 .
-- El campo S I ZE AND MATERIAL, de 10s registros mencionados anteriormente contiene el calibre y material del conductor utilizado en el tendido de la linea, el mismo que se almacenara en la variable @wire - s i z e.
- Luego el programa llama a la subrutina FIND - RESIST - INDUCT:
:FIND - RESIST - INDUCT
Si ( (@wire - size = 'OTHERf ) &+@wire - size = 'UNKNOWNf ) )
Entonces: @resistance = 0.0 @inductance = 0.0
Si ( %contains( @wire size, 'CU') = 1 ) / * IF CONDUCTOR IS COPPER WIRE * /
- El programa buscara la tabla del Cobre en el archivo COPPER. TXT, si no la encuentra mostrara un mensaje de error indicando que no la pudo hallar y nos enviara al final. En el caso contrario, es decir que si la encontro, entonces:
FIND COPPER : Busca una cadena de texto (10s tres primeros caracteres) a partir de la c&mna 7 (SIZE OF CONDUCTOR A. W . G . OR B& S), y la almacena en @wire - type, si esta es igual al valor almacenado en @ws i ze, entonces:
Busca una cadena de texto a partir de la columna 1 10 (RE S I STANCE OHMS PER CONDUCTOR PER MILE - 25 DEGREES C. (77 DEGREES F. ) - 60 CYCLES), y la almacena en @resistance.
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTWCAS 3 8
0 @resistance = @resistance / 1609, para transformar las unidades de longitud a metros.
Busca una cadena de texto a partir de la columna 131 (INDUCTIVE REACTANCE OHMS PER CONDUCTOR PER M I L E AT 1 FOOT SPACING
- 60 CYCLES), ylaalmacenaen @inductance.
0 @inductance = @inductance / 1609 , para transformar las unidades de longitud a metros.
sin0 el programa indicara un mensaje: / * IF CONDUCTOR IS ALUMINUM WIRE */
w - El programa buscara la. tabla del ACSR en el archivo ACSR. TXT, si no la
encuentra mostrara un mensaje de error indicando que no la pudo hallar y nos enviara al final. En el caso contrario, es decir que si la encontro, entonces:
FIND ACSR: Busca una cadena de texto (10s cinco primeros caracteres) a partir de la columna 5 (SIZE OF CONDUCTOR A. W . G . OR B&S), y la almacena en @wire t y p e , si esta es igual al valor aimacenado en @ ws i z e, entonces:
Busca una cadena de texto a partir de la columna 119 (RESISTANCE OHMS PER CONDUCTOR PER MILE - 2 5 DEGREES C . ( 7 7 DEGREES F. ) -
60 CYCLES), y la almacena en @resist-.
0 @resistance = @resistance / 1609 , para transformar las unidades de longitud a metros
Busca una cadena de texto a partir de la columna 140 (INDUCTIVE REACTANCE OHMS PER CONDUCTOR PER M I L E AT 1 FOOT SPACING - 60 CYCLES), y la almacena en @inductance.
0 @inductance = @inductance / 1 6 0 9 , para transformar las unidades de longitud a metros.
- El prograrna buscara la informacion de la CARGA en el registro ELECTRIC - ACCOUNT, de donde obtendra la siguiente information:
La carga de 10s consumidores almacenada en el campo AVG DEMAND del - registro anterior a su vez se almacenara en la variable @ cus t - load.
@tot cload = 0 - @tot - cload = total custormer load
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 39
Entre :BRANCH7 e :INCRLOOP
@tot - cload = @tot - cload + .AVG - DEMAND
este es un lazo que se repite hasta que termine de contar a todos 10s usuarios conectados a1 transformador seleccionado
La carga de 10s motores conectados almacenada en el campo MOTOR - DEMAND del registro anterior a su vez se almacenara en la variable @motor - load.
- Una vez recopilada toda la informacion necesaria el programa pasa a ejecutar la subrutina DROPCALC, la cual es la encargada de realizar todos 10s calculos
%atematicos correspondientes a caida de voltaje:
: DROPCALC
@pl = ( ( @cust - load * 1000 ) / 3 ) (1)
@base - imped = ((@primry - volt A 2) / (@xfmr - size * 1000))
@resistance = ( @pcnt - resist * @base - imped / 100 )
@inductance = ( @prcnt - react * @base - imped / 100 )
@cust - load = @tot - cload
si ( @branch <> 3 ) , branch = 3 para el c6lculo de la caida de voltaje inicial, es decir en el transformador, para esto :
@base-imped = ((@primry - . volt A 2) / (@xfmr - size * 1000))
@resistance = ( @pcnt - resist * @base - imped / 100 )
@inductance = ( @prcnt - react * @base - imped / 100 )
@cust - load = @tot - cload
if ( @motr start = 1 ) @motor - load = @tot - mload
endif
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS
@sw length = 1 @branch = 3 goto ( dropcalc )
@p2 = ( ( @secnd - volt - @vdrop ) / @root3 ) (2)
caso contrario
@p2 = ( @primry - volt / @root3 )
fin condicional
I)
@p3 = ( @sw - length * @resistance*@pwr - factor ) (4
@p4 = %sin ( %arcos ( @pwr - factor) (5)
@p5 = ( @sw - length *inductace * @p4 ) (6)
en esta ultima variable se almacena la caida de voltaje, despues el programa calcula la corriente y la caida de voltaje en porcentaje:
/----
@line - curr = ( @volt-drop / ( @p3 + @p5 ) ) (8
@prcnt - vdrop[ll =( (@volt - drop/@secnd - volt) * 100) (9)
@volt - drop = ( @volt - drop + @vdrop) (10)
@xfmr - cpcnt = ( @xfmr - cdrop / @ p r i m - volt ) (11)
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 4 1
donde :
cus t load : Carga de 10s abonados en kilovatios. p l : earga del abonado en vatios. p2 : Voltaje a nivel de secundario en el punto a ser analizado. p3 : R *& = R * cos 8 = componente activa del modulo de la impedancia. p4 : sen (cod' (cos 8)) = sen0 del hgu lo de la impedancia. p5 : X * sen 8= componente reactiva del modulo de la impedancia. vol t - drop : caida de voltaje en el punto de analisis.
A1 reemplazar las ecuaciones (I), (2), (4) y (6) en (7) se obtiene que:
* W vol t - drop = - x (R cos8 + X sen 8 ) = caida de voltaje en el punto x
vx .
Caida de voltaje @ l i n e - curr : corriente en el punto x =
R cos8 + X sen8
Caida de voltaje @ prcnt - vdrop [I] : porcentaje de la caida de voltaje = x 100
Ploltaje sec trndario
@ xfmr - cpcnt : caida de voltaje del transformador en por unidad.
@ prcn t - vdrop [2 ] : caida de voltaje acumalada (transformador + conductor) en porcentaje.
11.- PRESENTACION DEL REP0RTE.-
El reporte se ira llenando por columnas (ver 7.- Formato de Salida), en el siguiente orden:
@line num: numero de linea @color - name: color del tramo analizado @size: calibre del conductor @sw length: longitud @cust load: carga de cada consumidor (demanda promedio ) @prcnt vdrop[ll : caida de voltaje en porcentaje @prcnt-vdrop[21: caida de voltaje total en porcentaje @line curr: corriente en el conductor Se genera el archivo de salida: VDRPCUST-OUT
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 42
PROGRAMA FUENTE: TLM.UDC UBICACION: D:\ENGEN\ELECTRIC\~~URCE\TLM.UDC APLICAC ION : ADMINISTRACION DE LA CARGA DE UN
TRASFORMADOR (T SFORM R LOAD W A G E P ) El programa Tm. UDC genera un reporte con Wpnncip8es caractenst~cas tecnicas del transformador, factores y caracteristicas propias de la carga conectada a el. En el reporte encontraremos datos como: voltaje prirnario y secundario, fase de conexion con el primario, numero de abonados conectados a1 secundario del transformador, factor de coincidencia, factor de utilimcion, factor de perdidas, etc.
P El programa consta de varias partes:
1.- DESCRIPCION DEL PR0GRAMA.- Muestra 10s siguientes datos:
AUTOR : GLP
2.- REVISION HIST0RICA.- Muestra las fechas en que el programa ha sufiido modificaciones.
3.- DEFINICION DE VARIABLES.- El programa define una serie de variables como GLOBAL (global es), para este caso en particular a todas las define como TEXT.
4.- INICIALIZACION DE VARIABLES.- Inicializa algunas variables para las - iteraciones internas del programa. -
5.- SELECCION DEL TRANSFORMADOR-
- Seleccionar el transformador a partir del cual se tomaran 10s datos de la carga conectada a el (especificamente el programa le pide picar con el mouse el transformador).
- El programa buscara el nombre del registro relacionado con este simbolo, almacenandolo en @ r e cname. Estos registros pueden ser:
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 43
DISTRIBUTION - TRANSFORMER 3 si el transformador seleccionado es de distribution.
TRANSFORMER - BANK 3 si el transformador seleccionado es un banco de transformadores.
Si el registro seleccionado es DISTRIBUTION - TRANSFORMER:
g o t o ( GETNEXT ) , vayase a la subrutina GETNEXT.
Si el registro seleccionado es TRANSFORMER - BANK, entonces:
* @ kvaa = . KVA - A, el valor almacenado en el carnpo KVA A (KVA
c o n e c t a d o s a l a f a s e A) se alrnacen&n en la variable @ kvaa.
@kvab = .KVA B @ k v a c = .WA-c @ R a t i n g = ( Fkvaa + @ kvab + @ kvac ) , la capacidad del banco de
transformadores es la suma de las capacidades de cada una de las fases.
G o t o ( GETENEXT )
6.- GETNEXT (subrutina encargada de encontrar 10s diferentes registros conectados a1 transformador).- La base de datos de texto de CABLECAD es del tip0 relational y puede aplicarse por medio de una jerarquia paternal, es decir el -elemento (simbolo en la base de datos no - grafica) a partir del cual se inicia es considerado como padre y todos 10s que esten conectados a el serhn considerados hijos, y asi sucesivamente. ---
Una vez seleccionado el primer registro, este se tornara de color amarillo, indicandonos que h e encontrado; y se almacenara el registro relacionado con este:
- Si el registro es OVERHEAD - PRIMARY u OVERHEAD - JUMPER, este se almacenara en @ c u r r e n t , y retornara a1 inicio de la subrutina, para encontrar el siguiente registro.
- Si el registro es UNDERGROUND - PRIMARY, este se almacenara en la variable @ c u r r e n t , y retornara a1 inicio de la subrutina, para encontrar el siguiente hijo.
Si el registro es ELECTRIC-ACCOUNT, este se almacenara en @current, y
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 44
- @ numcus t = ( @ numcus t + 1 ) , previamente la variable @ numcus t (nlimero de abonados) h e inicializada a cero.
- El ultimo registro despues de ELECTRIC ACCOUNT es ELECTRIC USAGE, de este registro se almacenan 10s campos PERIOD 1, PERIOD - 2, PERIOD 3, hasta PERIOD 12 (consumo mensual en %WH) en las variables @pl, @p2, @p 3, hasG @p12 respectivamente.
- Una vez almacenados 10s 12 consumos mensuales de un aiio, el programa utiliza el metodo de la burbuja para encontrar el mkimo de ellos (consumo pico) asignado a la variable @peak, ademas en cada iteration se va acumulando 10s valores de todos 10s meses en la variable @ tot a 1 kwh; asi tenemos que al final del
*o :
if (@maxpeak < @peak) @maxpeak = @peak
endi f maxima demanda pic0 promedio
- Del archivo XFRMR obtendremos 10s siguientes valores:
@coinf out Coincidence factor (Factor de Coincidencia) @avmaxd out Average max diversified @cumd out Cumulated diversified @ ldf out Load factor (Factor de Carga) elsf-out Loss factor (Factor de Pkrdidas) @prfd - Peak Responsibility
- Si el registro principal es DISTRIBUTION TRANSFORMER, ento nces se obtendra informaci6n a p&e 10s siguientes campos:
PRIMARY VOLTAGE SECONDARY VOLTAGE TRANSFORMER NUMBER CONNECTED KVA IMPEDANCE- PHASING MANU FACTURE R NUMBER OF CUSTOMERS - -
@privolt @secvolt @ transnbr @rating @imped @phase @manuf ac @numcustxt
(voltaje primario) (voltaje secundario) (n6mero de transf ormador) (KVA conectados) (impedancia) (fase) (fabricante) (n6mero de consumidores)
El programa define el factor de utilizacion @uf y 10s KVA ajustados @ad j kva:
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 45
El campo ADJUSTED - KVA sera reemplazado por @ ad j kva . Fldreplace ( .ADJUSTED - KVA , @adj kva)
- Si el registro principal en cambio es TRANSFORMER - BANK, entonces se obtendra informacion a partir de 10s siguientes campos:
PRIMARY VOLTAGE * ECONDARY VOLTAGE RANSFORMER NUMBER CONNECTED BANK - KVA IMPEDANCEA IMPEDANCE-B IMPEDANCE-c - PHASING MANUFACTURER A ( MANUFACTURER-B MANUFACTURER-c -
@privolt @secvolt @transnbr @rating @impeda @ impedb @ impedc @phase @manufaca @manufacb @manuf acc
(voltaje primario) (voltaje secundario) (ntunero del banco) (capacidad del banco) (impedancia fase A) (impedancia fase B) (impedancia fase C) ( fase) (fabricante fase A) (fabricante fase B ) (fabricante fase C)
NUMBER - OF - CUSTOMERS Gnumcustxt ( # de consumidores)
El programa define el factor de utilizacion @uf y 10s KVA ajustados @ adj kva:
El campo ADJUSTED - BANK - KVA sera reemplazado por @ ad j kva . Fldreplace ( .ADJUSTED - BANK - KVA , @adj kva)
/
7 Definieih de variables de salidr.- El programa comienza a definir algunas de las variables a ser presentadas en el reporte de TLM, asi tenemos que:
Demands Promedio=(consumo total KWH/nhro de abonados)/720 (13)
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 46
de tal forma que:
Demanda Pico = ( demanda &imo pico / 720 )
@ m a x p e a k = ( emaxpeak / 7 2 0 )
Factor de Coincidencia CF = 0.5 (1 + (5 / ((2 * nlimero de abonados)+3) ) ) (15)
Factor de Utilization UF = MAx.demanda del Sistema/Capacidad del Sistema <= 1.0 (16)
Factor de Carga LDF = Carga Promedio / Carga &xima <= 1.0
-Factor de Perdidas LSF = Perdidas de Potencia Prom./~erdidas de Potencia Pico (18) LSF = Carga Promedio2 / Carga &xima2 . = > . (19)
KVA ajustados KVA ajustados = Capacidad*(Factor Utilizacion/100) (20)
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS 47
KWH ajustados KWH ajustados = afrxim;l demanda pico* (Factor de utilizaci6n/100) (21)
8.- Formato del Reporte del TLM.- El programa comienza a definir el formato de presentacion del reporte generado por el TLM.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 48
CAPITULO 3 INTERFACE PARA EL CALCULO DE CAIDA DE VOETAJE EN EL PRIMARIO
3.1 GENERALIDADES
CABLECAD cuenta con una vent~ja, d poseer un Geneador de Reportes (REPGEN = REPORT GENER4TOR), es posible utilizar este reporte como archivo de entrada para otro progmna, en este caso especifico EXCEL 97 (si usted posee una versibn inferior a esta no pod15 ejecutar el prograrna, antes tendri que bajarlo a la versi6n que usted posee, no garan tizando el buen hcionamiento del mismo).
El calculo para la caida de voltaje a nivel del primario, no desarrollado en CABLECAD bajo OSl2 version 2.9 instalado en el laboratorio de computacion del area Potencia sera nuestro punto de partida para este capitulo.
El lenguaje utilizado h e Visual Basic utilizando la aplicacion que este le brinda a Excel, cabe indicar que el programa desarrollado no hnciona en forma totalmente automatizada. Las razones principales son las siguientes:
1. La Base de Datos No Grafica de CABLECAD le asigna un codigo interno a cada trazo de primario que se ingresa, de tal forma que 10s datos no van en un orden de conexion (es decir desde el transformador de potencia ubicado en la SIE hasta el ultimo transformador de un circuito) sino que mas bien 10s datos se presentan en orden de ingreso (es decir en orden ascendente desde el primer0 hasta el ultimo tramo ingresado), causando cierto problema cuando el orden de ingreso de nuestro circuito ha sido aleatorio.
/' 2. El ordenarniento de todos estos trazos se lo puede realizar en Excel per0 es un poco
tedioso, para que esto sea lo mas sencillo posible debemos ingresar en CABLECAD el nodo o punto de origen de cada tramo, el punto de destino o numero del tramo, y
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 49
una bandera si y solo si en el nodo destino existe un transformador conectado (la bandera es igual al nombre del transformador), siendo todos estos campos seleccionables del registro OVERHEAD-PRIMARY, estos campos indican el orden y cuando esta conectado un transformador, o existe varios ramales que parten de un mismo punto.
Lo que se recomienda es utilizar el lenguaje de programacion existente en CABLECAD, por las siguientes razones:
La estructura de registros y campos que posee CABLECAD,
Jerarquia padre - hijo
* Existe una base de subrutinas ya elaboradas en 10s programas existentes de CABLECAD, especialmente Voltage Drop (caida de voltaje a nivel secundario) y TLM (Transformer Load Manager), las mismas que s e ~ r i a n de base para el desarrollo del nuevo programa. Esto a su vez permitiria que el programa sea casi automatizado al 100 %, ya que las corrientes de cada transformador ingresadas manualmente en la INTERFACE son obtenidas de 10s reportes arrojados por el Voltage Drop en base a 10s datos ingresados previamente en Cablecad; y a1 usar la programacion uno podria referenciar estas corrientes sin necesidad de la intervencion del usuario.
Sin embargo la metodologia planteada a continuacion servira de guia para el desarrollo del programa en CABLECAD, si este fbera tema de otro Topico posteriormente:
1. Debe generarse graficamente o digitalizarse el circuit0 o sistema electrico a ser estudiado en CABLECAD (con o sin su LANDBASE - capa geografica, que para nuestro estudio no influye en nada, solamente para tener una idea de la ubicacion de cada elemento en la zona geografica donde se encuentra nuestro sistema). El ingreso no es solo de la base de datos geografica, sino tambien de la base de datos no grafica (datos tecnicos de 10s elementos ingresados que forman parte de nuestro sistema electrico.
2. Una vez ingresado el sistema de distribucion, procedemos a obtener la caida de voltaje en el secundario, para esto se seguira la siguiente secuencia:
ENGEN - ELECTRIC - ENGINEERING - VOLTAGE DROP - Imprimir el archivo de salida generado: VDRPCUST.OUT
A1 seleccionar VOLTAGE DROP nos pedira picar con el mouse en la pantalla el transformador a partir del cual se calculara la caida de voltaje del secundario
vez realizado esto, el programa se ejecuta y se genera el archivo tiene que guardar el archivo generado con el numero del
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 50
transformador para poder tener una referencia; en caso contrario, al seleccionar el siguiente secundario, el reporte de este se guardara encima del reporte anterior.
El Voltaje Drop es necesario para la obtencion de la corriente en el secundario (el dculo incluye caida de voltaje en el transformador de distribution), la cud ingresaremos manualmente y el programa la reflejara a1 primario dependiendo de la relacion de transformacion.
Una vez ingresado nuestro sistema electrico, el rnismo que estara enmarcado en un FENCE con un nombre seleccionado por el usuario.
esto seguira la siguiente secuencia:
TOOLS - BASEPLAN - FENCE - Trazado - CLOSE - SAVE
Ejecutamos el utilitario de CABLECAD para generar reportes - REPGEN -, donde primer0 seleccionaremos el archivo grafico ( ex t ens ion GRF) y el archivo de texto ( ex t en s i o n NGF), luego crearemOs el archivo RGC del REPGEN donde se seleccionan 10s campos y registros necesarios para la INTERFACE.
El archivo RGC debera ser similar a1 siguiente:
SELECT SIZE AND-MATERIAL , PHASING , LENGTH , PRIMARY-VOLTAGE-LINE-TO-LINE , NODO-ORIGEN; NODO-DESTINO , FLAG , FROM OVERHEAD-PRIMARY LOCATED-AT UKN->kennedy2. GRF
SELECT PHASING , PRIMARY-VOLTAGE , SECONDARY-VOLTAGE , TRANSFORMER-NUMBER , FROM DISTRIBUTION-TRANSFORMER LOCATED-AT UKN->kennedy2.GRF
Asi tenemos que con
- SELECT, seleccionamos 10s campos.
- FROM, especificamos el registro en el cual se encuentran almacenados 10s campos seleccionados.
- LOCATED AT, indico elFENCE a partir del cual definira el area de b ~ s ~ u e d a de las variables.
- ->, seleccionamos el archivo grafico en el que se encuentra el FENCE.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 5 1
Despues creamos el archivo de extension TPL (TEMPLATE), donde damos el formato de salida del reporte. El archivo extension TPL debera ser similar al siguiente:
TITLE ' TITLE ' 1
TITLE ' GRUPO-#-2 1
TITLE ' LISTADO-DE-REGISTROS-Y- CAMPOS TITLE ' ALMACENADOS-EN-LA-BASE-DE-DATOS-DEL-REPGEN 1
TITLE ' 1
TITLE ' 1
< OVERHEAD-PRIMARY 'REGISTRO ' AL24 SIZE-AND-MATERIAL 'COND. ' ALlO PHASING 'FASE ' AL6 LENGTH ' LONG. ' IR5
VOLTAGE-LINE-TO-LINE 'V-LL' RR1O.O i % % ? G E N ' OR1 GEN . ' I R5 NODO~DESTINO l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . q I R ~ FLAG 'FLAG' ALlO > TITLE ' TITLE ' < DISTRIBUTION-TRANSFORMER 'REGISTRO' AL24 CONNECTED-KVA 'KVA ' ILlO PHASING 'FASE ' AL6 PRIMARY-VOLTAGE 'V-PRIM.' AK10 SECONDARY-VOLTAGE 'V-SEC ' ARl il TRANSFORMER-NUMBER ' # TRAFO' ILlO >
- TITLE: cuando s e r e q u i e r e que a p a r e z c a a l g u n mensaje o e s p a c i o v a c i o .
- CAMPO 'identification de l a columna en e l repor te ' X Y # :
- NOTA: Es importante que s i el usuario &sea modificar el TEMPLATE, no debe separar 10s nombres o t i t u l o s que representen o iden t i f iquen a un mismo campo, l a razon para e s t o es que EXCEL reconoce 10s espacios en blanco como l i m i t a n t e s & columnas (a1 abrir un archivo t i p o TEXTO), pudiendo generar una mala ejecucion del programa a 1 moverse l a s columnas de re fe renc ia .
Pr imero s e e s c r i b e e l nornbre d e l campo ( e l o rden d e 10s campos en e l t e m p l a t e debe c o i n c i d i r con e l o rden d e 10s campos e n e l a r c h i v o R G C ) ,
!
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 52
0 Segundo e n t r e a p o s t r o f e se e s c r i b e e l t i t u l o de l a columna como e t i q u e t a para i d e n t i f i c a r 10s da tos presentados en e l r e p o r t e ,
Como t e r c e r punto se se l ecc iona e l t i p o de da to (A - alfanumerico, I - e n t e r o , R - r e a l ) , a l i neac ion ( L - i z q u i e r d a , R - d e r e c h a ) , # - l o n g i t u d d e l campo ( n h e r o maximo de c a r a c t e r e s ) .
- Para s e p a r a r 10s d i f e r e n t e s campos de un r e g i s t r o se u t i l i z a 10s simbolos < y >.
- A1 f i n a l s e e s c r i b e e l nombre d e l a r ch ivo g r a f i c o (GRF) y d e l a r ch ivo de t e x t o (NGF).
* Nota.- La proxima vez que necesitemos un nuevo informe de un nuevo archivo, ya no es necesario crear otra vez 10s archivos de extension RGC y TPL, basta con editarlos, es decir cambiar el nombre del FENCE, archivo grafico G R F y archivo de texto NGF, adaptandolo a las nuevas necesidades.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS 53
3.2 DESCRIPCION DEL PROGRAMA.
1. Una vez generado el archivo de salida del REPGEN, ingresamos a EXCEL 97 6 posterior, abrimos el archivo CV - P R I M A R I O - X L S (caida de voltaje a
nivel de primario).
2. La primera subrut ina (las subrut inas en Excel son conocidas como macros) a ejecutarse es PEGAR ( ) . *
Esta subrutina o conjunto de instrucciones en Visual Basic tiene por objeto abrir el reporte generado por el REPGEN en una nueva hoja de Excel, lo copia, y lo pega en la ho j a REPORTE del archivo de trabajo CV - PRIMARIO . XLS, dandole ligeramente un mejor formato de presentacion, previamente la macro limpia la hoja REPORTE para evitar que se quede basura acumulada de algun calculo anterior.
Ademas se encarga de buscar en las tablas ACSR o cu la resistencia y reactancia por unidad de longitud dependiendo del calibre y tipo de conductor de cada tramo, y lo multiplica por la longitud (en metros) de cada uno de ellos.
3. CABLECAD puede calcular la caida de voltaje a nivel del secundario a traves del VOLTAGE DROP; en el reporte de salida generado por el, nos presenta la corriente de salida del transformador que da servicio a1 secundario seleccionado, el calculo de esta corriente considera las perdidas en el transformador, siendo 10s datos obtenidos practicamente 100 % reales, ya que en nuestro caso se trabajo con el consumo de 12 meses de 10s abonados de la ciudadela Kennedy - datos proporcionados por EMELEC -, el programa refleja esta corriente d primario.
El ingreso de este valor sera manual. Cabe indicar que la INTERFACE entre CABLECAD y Excel sera lo mas amigable posible, razon por la cud en la ho j a REPORTE se sombreara el area de color plomo en el lugar donde el usuario debe ingresar estos valores.
4. La siguiente s brutina a ejecutarse es FASES 0, este conjunto de instrucciones almacena la in rmacion seleccionada por fase a partir de la hoja REPORTE, en tres 4 hojas diferentes: FASE A, FASE B, y FASE C . Eliminando las tramos y transformadores cuyas fases de conexion no correspondan a la fase seleccionada. Ademas refleja la corriente de cada transformador conectado a dicha fase al nodo a1 cual se encuentra conectado.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 54
5. Despues se ejecutara CORRIENTES ( ) , esta subrutina se encarga de almacenar la comente en cada tramo del primario, el proceso para esto es que el programa comienza a acumular la informacion desde 10s tramos finales, es decir en el nodo donde alguna de las lineas termina, para esto existe un factor que a1 tomar el valor de cero indica el status de la linea (0 : tramo final, 1 : tramo continua, 2 : en el nodo hay dos ramales de salida, 3: en el nodo hay 3
ramales de salida, etc.), hasta llegar a1 ultimo trarno con origen cero, es decir en la barra de salida de la subestacion.
A1 tener la comente final en cada tramo y por fase, el programa actualiza 10s valores de I Z e 12 R por tramo.
Bando se realiza la primera busqueda, sdo en este caso:
a) Se genera el arreglo en el que se almacenaran las comentes de cada uno de 10s tramos del Circuito en la hoja " Cdlculos" :
En la columna A se encuentra indicado el numero de la linea.
En la columna B se ira almacenando el arreglo de corrientes actualizado.
En la columna C se coloca temporalmente la comente del tramo anterior, la cual se suma a la comente de la columna B, obteniendose en la columna D el valor actualizado de la corriente seleccionada.
Los valores de la columna D se copian en la columna B y la columna C es encerada.
b) Se crea el grupo MATRI Z en la hoja " Cdlculos" , en este grupo se almacenara 10s datos sin variation alguna de: Barra de origen, Barra de destino, Comente en cada barra.
c) Se cambia el orden de las columnas de MATRIZ, primer0 destino y despues origen, para facilitar la busqueda.
d) NOTA: Previamente debe eliminar 10s grupos creados anteriormente, para evitar conflictos con las dimensiones del mismo, para esto ejecute la macro cc Borr r Grupos 0" - metodo abreviado: Ctrl + b. t -
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 55
6. La ultima de las subrutinas o macro es RESULTADOS ( ) , su hncion es acumular la informacion de voltaje y perdidas 12R desde la salida de la SE hasta el nodo seleccionado por el usuario.
El area de impresion ya se encuentra seleccionada, solo basta ubicarse en la hoja RESULTADOS y aplastar el icono de impresion.
Cuando el usuario ingrese un nuevo nodo, debera ejecutarse nuevamente esta ultima subrutina.
NOTA: Esta es una primera .version, asociada a Cablecad, queda a disposition del usuario el intentar mejorar o incorporar nuevas ideas para el desarrollo de esta
, - aplicacion.
A continuacion se presenta en detalle el programa en Visual Basic, cabe resaltar que el . proceso se puede realizar paso a paso, siendo interesante para el usuario el poder .. observar que cuando, como y que hace cada instruccion.
Se intento que le programa sea lo mas comprensible para el usuario razon por la cual : encontrara mensajes que le ayudaran a seguir el proceso.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 56
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS 57
REGISTRO
OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD PRIMARY OVERHEAD~RIMARY OVERHEAD-PRIMARY OMRHEAD_PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD_PRIMARY OVERHEAD~PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD_PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY
OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHU9-PRIMARY OVERHEAD_PRIMARY OVERHEAD>RIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD_PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY
REGISTRO
DISTRIBUTION-TRANSFORMER DISTRIBUTION-TRANSFORMER DISTRIBUTlON_TRANSFORMER DISTRIBUTION~NSFORMER DISTRIBUTION-TRANSFORMER
DISTRIBUTIONITRANSFORMER DISTRIBUTION-TRANSFORMER
DISTRIBUTIONITRANSFORMER DISTRIBUTION-TRANSFORMER DISTRIBUTION~RANSFORMER DISTRIBUTION-TRANSFORMER DISTRIBUTION_TRANSFORMER
DISTRIBUTION~TRANSFORMER DISTRIBUTION-TRANSFORMER
COND. FASE
4X)ACSR ABC 4X)ACSR ABC 4X)ACSR ABC 4X)ACSR ABC 4X)ACSR ABC 4X)ACSR A 4X)ACSR ABC 4X)ACSR ABC 4X)ACSR ABC 4X)ACSR ABC 210ACSR ABC 210ACSR AB 210ACSR A 4X)ACSR ABC UO A C S d ABC 4X) AC& 210 A P R 4X) ACSR 210 ACSR 4X) ACSR 4X) ACSR 4X) ACSR 4X) ACSR 4X) ACSR 210 ACSR 210 ACSR 4X) ACSR 110 ACSR 4X) ACSR 110 ACSR 1EO ACSR
FASE
B A C A B A C B A A C C B B B C C B C A C A A
ABC C ABC B ABC ABC ABC ABC ABC BC C ABC A ABC A C
V-PRIM
LONG. V-LL ORIGEN DESTlNO FLAG
0 Tool 10 Too2 1
11 Too3 2
18 TO24 12 Too4 13 TWS 14 TW6 15 Too7 3
18 TW6 17 roo0 10 TO10 4
20 TO11 21 TO12 5
27 TO13 22 TO14 8 n TOV 24 TO18 7
25 TO15 28 TO18 28 TO19 30 TO21 8
31 TO23 29 TO22
CORRIDA FASE A
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 58
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS
HQU DE CNCULOS P W DET- U C M A DE VOCTAE EN U FA8E A EN EL 616- W D18-IOW ESTUDUDO:
OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD P R I M
OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY O M R H E A D - P R I M OMRHEAD-FWWY OMRHEAD-PRIW O M R H E A D - P R I M OMRHEAD-PRlWY O M R H E A D - P R I M - OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY
r OMRHEPD_PRlMARY OMRHEAD-PRIWY OMRHEAD_PRIMARY OMRHEAD PRIMARY
DlSTRlBvTlON-TRANSFORMR DISTRIBUTION TRANSFORMR
DlSTRlBvTlON-TRANSFORMER DlSTRlBLmON TRANSFORMER
COWWTOR F M E L O H M L a V - U O M E N DESTIW FLY3 CPRYUU)
UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR A UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC U)ACSR ABC U)ACSR AB U)ACSR A UOACSR ABC UOACSR ABC UO ACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC BOACSR ABC 1IO ACSR A UOACSR ABC 1IOACSR A
9 m 0 l 10 mCn 0.276333333 1
11 m03 2
18 m24 1.25 12 m04 0.276333333 13 Too5 14 m08 1.805 15 m07 3
16 m08 17 m08 0.388888887 19 To10 0.418688887 4 20 To11 5 22 To14 6
23 TO17 24 TO18 7
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS
OMRHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OMRHEAL-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OKRHEAD PRIMARY OMRHEADIPRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY O M R H ~ R I W OMRHEAD P R I M OMRH~~J~~PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OMRHEAD~RIWY OKRHEAD PRIWRY OMRHEAO~PRIMARI OVERHEAD-PRWY OMRHEAD-PRIMARY O M R H E A D - P R I M OKRHEAD-PRIMARY
, OMRHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY O M R H E A D - P R I W O M R H E A D - P R I M OVERHEAD-PRIMARY
DISTRIB~ON~TRANSFOR~ER DISTRBUTION TRANSFORMER DISTR~UTION~TRJN~FORMER DISTRIBUTION-TRANSFORMER
COHDOCTOR FIBE
UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR A UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC ZOACSR ABC ZlOACSR AB ZlOACSR A UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC WACSR ABC 110ACSR A UOACSR ABC 110ACSR A
FIBE V-PRY
LOHUTW V - U O W E N DESTMlO FLk3
DE
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3878
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57
AC
SR
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7657
A
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R
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0276
57
CORRIDA FASE B
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 63
OVERHEADJ'RIMARY OVERHEAD PRIMARY
OVERHEAD_PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD PRIMARY
OVERHEAD>RIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD PRIMARY
OVERHEAD~PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD PRIMARY OMRHEAD>RIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD PRIMARY
OVERHEAD>RIMARY .OVERHEAD PRIMARY - - -
OVERHEAD~PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY
DISTRIB~ON~TRANSFORMER DlSlRlBlmON-TRANSFORMER DlSTRlBlmON TRANSFORMER DISTRIBUTION~TRANSFORMER DISTRIBUTION-TRANSFORMER
COWDUCTOR F I P E
UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC MACSR ABC M A C S R AB UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC 210 ACSR B UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC M A C S R BC UIACSR ABC UOACSR ABC
ORGEN
0 9
10 1
11 2
12 13 14 15 3 1
19 4 20 5 5
22 6
23 24 6 7
28
CSECW
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS
OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD_PRIMARY OKRHEAD-PRIMARY OVERHEAD~PRIMARY
OVERHEAD~PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD PRIMARY
OVERHWPRIMARY OVERHEAD-PRIMARY OVERHEAD PRIMARY
OVERHEAD_PRIMARY OVERHEAD-PRIWY OVERHEAD P R W Y OVERHEAD~PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY . OKRHEAD-PRIMARY OKRHEAD-PRIWY
' OKRHEAD-PRIWRY OVERHEAD~PRIMARY OVERHEAD-PRIMARY
DISTRIBUTION-TRANSFORMER DISTRIBUTION-TRANSFORMER DISTRIBUTION TRANSFORhER
~ISTRIBL~ON~TRANSFORMER DISTRIBCmON-TRANSFORMR DISTRIBUTION-TRANSFORMR
COMUCTOR F M E
UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC 210ACSR ABC 2X)ACSR AB UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC 210ACSR B UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC WACSR BC h A C S R ABC UOACSR ABC
C T W O
TWl Too5 moe TO13 TO14 TO15 TO18
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A
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0 00
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38
AC
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0
0003
9838
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A
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A
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CORRIDA FASE C
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FASE
4 SUBESTACION a- -
Tal
l
20
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTR!CAS 67
OMRHEAD~PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD PRIMARY
OVERHEAD-PRIMARY OMRHEAD P R l W Y
OMRHEAD~PRIWY OMRHEAD PRIMARY OMRHEAD>RIMARY OMRHEADHEAOPRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY - OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY 'OVERHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEADIPRIM OMRHEAD-PRIMARY
DISTRIBUTION-TRANSFORMER DlSTRlEUllON-TRANSFORMER DlSTRlBCmON TRANSFORMER D ~ S T R ~ B ~ N ~ T P A N S F O R M E R DISTRIBUTION-TRANSFORMER
CONDUCTOR F M E
UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC M A C S R ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC M A C S R C UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC M A C S R BC 2mACSR C ~ A C S R ABC UOACSR ABC IKIACSR C
F M E V-PRY V-SEC
O M E N
0 9
10 1
11 2
12 13 14 15 1
19 4 4
20 5
22 6
23 24 6
25 7
28 8
9 Twl 10 m02 1
11 Too3 2
12 TOOI 13 m05 14 m06 15 TD07 3
19 TO10 4
20 mil 21 TO12 5 22 TO14 6
23 TO17 24 TO18 7
25 TO15 28 TO16 28 TO19 6 29m
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 68
OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD~PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD PRIMARY
OMRHEAD_PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD PRIMARY
OMRHEAD>RIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD PRIMARY OMRHEAD~PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY O M R H E A D - P R I M OMRHEAD PRIMARY OMRHEAD~PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY . OMRHEAD~PRIMARY OMRHEAD PRIMARY ~MRHEADPRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY OMRHEAD-PRIMARY
DlSTRlBUTKlN-TRANSFORMER DISTRIBUTION-TRANSFORMER DISTRIBUTION TRANSFORMER
DISTRIBUTION-TRAE(SF0RMER DISTRIBUTION TRANSFORMER
COUOUCTOR F M E
UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC 2mACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC 2mACSR C UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC UOACSR ABC ZlOACSR BC q A C S R C 4h3ACSR ABC UOACSR ABC 1iOACSR C
V - U OMGEN DESTINO F U G
OE
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0 00027657
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0 00043878
AC
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0 00027657
AC
SR
0 00027657
AC
SR
0 00027657
AC
SR
0 00043878
AC
SR
0 00027657
AC
SR
0 00027657
AC
SR
0 00027657
AC
SR
0 00027657
AC
SR
0 00027657
AC
SR
0 00027657
AC
SR
0 00043878
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0 00036109
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0 00036109
0 00036109
0 00036 109
0 00036 109
0 000361 09
0 00036109
0 00039838
0 00036109
0 00036 109
0 000361 09
0 00039838
0 00036109
0 00036109
0 000361 09
0 CY)O36lO9
0 00036109
0 00036109
0 00039838
RL
Ip
x L
sen
(aco
s lp
) ,-z (m
bd
u~o
)
RESULTADOS
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 70
TOPIC0 DE GRADUACION: INTERLASE PARA EL CALCULO DF CAIDA DE VOLTAJF FN EL PRlMARlO PARTIENDO DF UN REPORTE GENFRADO POR CABLECAD
Director: lng. Juan Saavrdra M a
INFORMACION NECESARIA:
Factor de h e n c i a a asumir por el pmg~ama 09
Vonaje L-N en la Barn 0 (salrda de la SE) , 7,690 wttm
Calda de Vonaje en el nodo' 12
RESULTADOS:
Calda de VoItajs desde Is SE hasta el punto 12:
En la Fase A . 054921 wttics
En la Fase B 0.99262 wttlcs
En la Fase C. O..!i3094 wttios
P4rdidas P R desde la S E hasta el punt0 12:
En la Fase A:
En la Fase B:
En la Fase C:
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 71
TOPICO DE GRADUACION: INTERLASE PARA EL CALCIILO DE CAlDA DE VOLTAJE EN EL PRlMARlO PARTIENDO DE UN REPORTE GENERADO POR CABLECAD
Director: Ing. Juan saav4ra M m
G ~ p o # 2: - Fnbifin &c~z Lornb~jdr - Giani N6iier Es@wza - M m l o Santi~lfin Fia~lo
Archlvo: CV-PRIMARIO.%s (vwri6n de Excot: 9 7 SR-1) Vwi6n 1.0
INFORMACION NECESARIA:
Factor de menc ia a asumir por el pmgrama: 09
Vottaje L-N en la Barm 0 (salida de la S E ) . , 7,690 voltios
Calda de Voltaje en el nodo? 21
RESULTADOS:
Calda de Vottaje desde la S E hasta el punto 21:
En la Fase A o.oOO(x) voltlos Nodo no encontrado en &a fase
En la Fase B 0.0000 volt~os Nodo no encontrado en esta fase
En la Fase C 0.67202 voltlos
PBm'idas I' R desde la S E hasta el punto 21:
En la Fase A . o.ooo00 vat~os Nodo no encontrado en esta fase
En la Fase B O.(XXW vatios Nodo no encontrado en esta fase
En la Fase C 2.68937 vatm
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 72
CAPITULO 4
EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR INC.
4.1 RESERA HISTORICA DE LA EMPRESA . La Empresa Electrica del Ecuador Inc. (Emelec) es una compafiia establecida bajo las leyes del Estado de Maine, Estados Unidos de America. Se hndo en 1925, fecha desde la cual viene prestando sus servicios a la ciudad de Guayaquil bajo un contrato de concesion para la generacion, transmision, distribucion y comercializacion de energia electrica.
Emelec ha sido, y es, uno de 10s factores claves para el desarrollo industrial, comercial y urbanistico de la ciudad de Guayaquil. Es la unica empresa privada distribuidora de energia en el Ecuador. Su eficiencia tecnica esta entre las mas altas de America Latina. Cuenta en la actualidad con 1289 trabajadores, entre empleados, obreros y personal administrativo amparados bajo un contrato colectivo de trabajo.
4.2 CONCESION DE SERVICIO PUBLICO.
El 29 de octubre de 1925 la Empresa Electrica del Ecuador Inc. (Emelec) suscribio y perfecciono con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil un contrato de concesion , para la produccion, transmision, distribucion, uso y suministro de electricidad para la ciudad de Guayaquil, el mismo que consta en la Escritura Publica que se otorgo en la fecha mencionada ante el Notario del Canton Guayaquil doctor Isaac Cabezas Villalba, convenio que h e aclarado por otro que se suscribio en el mismo dia y ante el citado Notario Publico.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 73
4.3 DESARROLLO DE EMELEC BAJO LA CONCESION DE 1925.
Durante 10s aiios que siguieron a la suscripcion del contrato de concesion, y en virtud del marco juridic0 que dicho instrumento representaba, Emelec realizo importantes inversiones con el objeto de otorgar a la ciudad de Guayaquil el mejor servicio de energia electrica posible. A la sazon, en Emelec era la unica empresa privada de generacion y distribucion electrica operando en el Ecuador, situacion esta que no ha variado hasta la actualidad.
El inicial incipiente desarrollo industrial y las actividades comerciales de la region se transkrmaron en el actual desarrollo industrial y comercial de la region, habiendo encontrado en EMELEC 61 necesario sustento de un confiable servicio de herza electrica.
Hacia la primera mitad de la decada de 10s aiios sesenta, sin embargo, el crecimiento economico de Guayaquil y de su zona de influencia habia alterado sustancialmente las responsabilidades de EMELEC en torno a1 area de su concesion. Se hizo, entonces, necesario definir e introducir nuevos terminos y condiciones para su operacion, y esta vez lo hizo directamente el Estado ecuatoriano que habia comenzado a jugar un rol mas protagonico en la economia nacional y en especial en la provision de servicios publicos.
4.4 AREA DE CONCESION DE SERVICIOS
EMELEC tiene como mercado toda la ciudad de Guayaquil dando cobertura a un area aproximada de 500 Km2 , cuyos limites son el Km. 24 via a Daule , el Km. 26 via a la costa, el Puerto Maritimo y el puente de la Unidad Nacional.
4.5 INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LA EMPRESA.
La Empresa Electrica del Ecuador tiene a todo su personal distribuido en tres lugares:
La Planta de Guayaquil ubicada en General Gomez 200 y Eloy Alfaro, aqui se encuentran la mayor parte de 10s trabajadores puesto que es en esa planta donde se encuentran 10s principales departamentos de trabajo como lo son el departamento de distribucion , el departamento de alumbrado publico, el departamento de medidores, el departamento de seyuridad, el departamento de informacion , entre otros.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 74
La oficina Matriz que esta ubicada en la ciudadela La Garzota Sector 3 Mz. 47 que se encarga de todos 10s aspectos administrativos y financieros de la empresa, ademas de ser uno de 10s centros de atencion al publico; y
Las Plantas de Generacion "Anibal Santos " y "Alvaro Tinajero" ubicadas en el Km. 6 ?4 via a la Costa que se encargan exclusivamente a la generacion de energia electrica.
La planta "Alvaro Tinajero" es nueva y surgio debido a 10s graves problemas de racionamiento de energia que sufria el pais debido a la falta de lluvias en la Central Paute, de ahi que 10s ejecutivos de esta prestigiosa empresa decidieron crear la planta donde se han instalado dos turbinas a gas con capacidades de generacion de 42800 y 38340 Kilovatios de potencia que junto a las unidades de la planta Anibal Santos han logrdo satisfacer en gran parte la demanda de consumo de la ciudad en epoca de estiaje. Se espera que dentro de poco tiempo se logre aumentar el numero de turbinas en la planta Alvaro Tinajero para reducir la cantidad de energia que la empresa recibe por parte de INECEL para ya no depender tanto de esta institution que en epoca de estiaje no puede entregar todo su potencial.
Por razones operativas la empresa electrica se dividio en dos partes una que esta encargada exclusivamente a la generacion de energia y se la denomino ELECTROECUADOR donde se encuentran las plantas Anibal Santos y Alvaro Tinajero; la otra parte llamada EMELEC que es la encargada de la distribucion de la energia electrica a la ciudad.
4.6 DETALLE DELNUMERO DE PERSONAL POR DEPARTAMENTO.
GENERACION
EMPLEADOS 3 8 OBREROS 102 NOMlNA ADMINISTRATIVA 19 TOTAL 159
OPERACIONES
EMPLEADOS 84 OBREROS 21 1 NOMINA ADMINISTRATIVA 2 7 TOTAL 3 22
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EMPLEADOS 41 1 OBREROS 7 3 NOMrNA ADMINISTRATIVA 43 TOTAL, 527
ADMrNISTRACION
EMPLEADOS 243 OBREROS 11 NOMrNA ADMINISTRATIVA 2 7 TOTAL, 28 1
TOTAL, GENERAL 1289
4.7 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA EMPRESA.
(Todos 10s circuitos son trifasicos)
No. 477 MCM, 2617 ACSR No. 477 MCM, 1811 ACSR No. 465.4 MCM 5005 AA No. 336,4 MCM, 1811 ACSR No. 410 AWG, 611 ACSR No. 410 AWG, 5005 AA No. 210 AWG ACSR
LONGITUD (Km)
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 76
2.a. PRIMARIOS &REOS
TIPO DE CIRCUITO
TRIFASICOS No. 336.4 MCM ACSR No. 410 AWG ACSR No. 310 AWG ACSR No. 110 AWG ACSR No.2 AWG Aluminium Conductor
BIFASICOS No. 2 AWG Aluminium Conductor No. 4 AWG ASC
MONOFASICOS No. 2 AWG No. 4 AWG
LONGITUD (Km)
2.b. PRIMARIOS SUBTERRANEOS
(Estimativamente se puede considerar un 100% trifasico)
TIP0 DE CIRCUIT0 LONGITUD (m)
No. 750 MCM A1 15 Kv No. 310 AWG A1 15 Kv No. 2 AWG A1 15 Kv No. 400 MCM Cu 15 Kv No. 410 AWG Cu 15 Kv No. 2 AWG Cu 15 Kv
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 77
3. CAPACIDAD DE GENERA CION EN EL AREA DE GUA YA QUIIJ.
- EMELEC
Centrales propias termicas 255.77 MW Centrales propias hidraulica 0.00 MW
- ELECTROQUIL
Unidad Power Pac: 25 Mw Unidad Twin Pac: 50 Mw
- ELECTROQUITO '
2 unidades de 12 y 14 MW
4. IIA 7'05' ZECNICOS DE EMEILC Iix. (ES[JMEN)
4.1 Capacidad instalada en:
Centrales propias termicas Centrales propias hidraulica
4.2 Demanda maxima (1 997) 570.82 MW
4.3 Energia Generada (ultimos 10 aiios) 4'986: 102 MWH
4.4 Energia Comprada(ultimos 10 aiios) 17'893:575 MWH
4.5 Energia facturada(u1timo 10 afios) 17'494,3 12 MWH
4.6 Perdidas Promedio(u1timo 10 aiios) 23.54 %
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 78
4.7 Clientes Totales (1997)
- Residenciales 265.537 - Comerciales 46.707 - Industriales 3.3 17 - Oficiales 972 - Municipales 114
4.8 Precio medio de venta (aiio 1997) S/.298,15
4.9 Poblacion electrificada Aprox. 2'000.000
4.10 Grado de electrification (%) 100%
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AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 8 1
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AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 89
CAPITULO 3
APLICACION AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR (EMELEC).
5.1 INTRODUCCCION
La aplicacion a la ingenieria electrica del menu ENGEN de CABLECAD, se realizo con el analisis de un Sistema de Distribucion Electrica real. Para este estudio se consider6 el sector Oeste de la ciudadela Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a1 Sistema de Distribucion de la Empresa Electrica del Ecuador, tal como lo mostrara en detalle la impresion de la ciudadela que se obtuvo luego del ingreso de la informacion tecnica necesaria para la aplicacion en CABLECAD. Esta consideracion se la hizo con fines practicos debido principalmente a 10s siguientes factores:
Factor Tiempo: El levantamiento fisico del sistema electric0 de toda la ciudadela se estimo en 30 dias laborables a tiempo completo. Por lo cual se tuvo que realizar este estudio unicamente a1 sector Oeste de la ciudadela. De esta manera el alimentador primario trifasico que alimentaba a toda la ciudadela se dividio de manera practica en dos alimentadores: uno para el sector Oeste y otra para el sector Este de la ciudadela.
Muestra representativa: Para no tener inconvenientes en el desarrollo de la aplicacion del mismo, el alimentador se limit6 a 2000 KW y/o 2000 abonados (Plan Piloto)
5.2 RECOPILACION DE LA INFORMACION.
5.2.1 CARTOGRAFIA.
La cartografia de la ciudadela se obtuvo gracias a1 Departamento de Planificacion de EMELEC. El cual facilito el archivo en Autocad del proyecto de las alimentadoras de la nueva Subestacion Kennedy Norte, la cual se encuentra actualmente en construccion. Este archivo se utilizo para obtener la implantation general de la ciudadela, conteniendo
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 90
el detalle, ubicacion y la numeracion respectiva de todos 10s solares y manzanas de la ciudadela.
5.2.2 SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA.
Una vez obtenido el plano de la ciudadela se procedio a realizar el levantamiento de todo el sistema electric0 que comprendia:
Recorrido del Alimentador Primario, observando 10s trayectos trifasicos, bifasicos y monofasicos, asi como tambien las caracteristicas de orden tecnico de 10s mismos como el calibre de conductor. Ubicacion, capacidad y fase conectada a cada uno de 10s transformadores de Distribucion de la ciudadela. Recorrido de 10s circuitos secundarios. Verificacion de las acometidas tanto en baja como en alta tension de cada uno de 10s abonados.
Para fines practicos y debido a la distancia en la cual se encuentra la Subestacion Modelo desde donde sale el alimentador actual de la ciudadela, se tuvo que reubicar la subestacion dentro de la misma y tambien suponer la capacidad del transformador o banco de transformadores de 10s abonados que tenian alimentacion en alta tension por no permitirnos la entrada a 10s diferente condominios.
5.2.3 INFORMACJON COMERCIAL DE LOS ABONADOS.
La Empresa Electrica del Ecuador no tiene ordenado sus abonados por ciudadelas, ni por alimentadores, lo que dificulto la obtencion de dicha informacion. Pero gracias a la Gerencia de Control Tecnico, la cual indico que tiene a sus abonados ordenados por zonas de consumo, que a su vez se dividen en subzonas, secciones y ordenes de consumo respectivamente, las cuales contenian a abonados de distintas ciudadelas y sectores. Por lo tanto se busco la zona de consumo que tuviera la mayor cantidad de abonados de la ciudadela Kennedy Norte, entregada para este estudio, lo cual comprendia aproximadamente a 600 abonados del sector de la ciudadela en estudio. En la lista se encuentran: 10s nombres de 10s abonados, codigo, direccion, consumos de energia de 10s doce meses, desde julio de 1997 a junio de 1998.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 9 1
5.3 INGRESO DE INFORMACION.
5.3.1 INGRESO DE CARTOGRAFIA.
CABLECAD permite el ingreso de la cartografia de dos maneras:
Mediante la digitalizacion del plano previamente elaborado. Mediante la conversion de archivos de AUTOCAD.DXF en archivos CABLECAD.GRF.
Se utilizo la conversion de archivos para lo cual se realizo 10s siguientes pasos:
1. Seleccione DXF del menu de CABLECAD. 2. Se muestran las siguientes opciones a seleccionar:
Regrese sin procesar. Graficos de CABLECAD y simbolos a un archivo AUTOCAD.DXF. Nodos y simbolos de Cablecad a un archivo de Autocad DXF. De archivo Autocad DXF a uno grafico.
3. El sistema pide que se seleccione una opcion. 4. Seleccione la opcion de cambiar de archivos con la extension DXF a archivos con la
extension GRF. 5. Tipee el nombre del archivo grafico de Cablecad y presione enter. 6. Tipee el nombre del archivo .DXF y presione enter. 7. El programa pide ingresar las tablas de equivalencia de acuerdo a1 siguiente orden:
e- DSYM.LKP ( Tabla de traduccion de simbolos) DCOL.LKP ( Tabla de traduccion de colores ) DSTY.LKP ( Tabla de traduccion de estilos de lineas ) DLEV.LKP ( Tabla de traduccion de 10s niveles ) DWELLKP ( Tabla de traduccion de peso o grosor de lineas ) DFNT.LKP ( Tabla de traduccion de caracteres )
8. Luego de ingresar las tablas presionamos enter. 9. La utilidad DXF realiza la conversion y crea un archivo con la extension .LOG,
conteniendo mensajes de error que pertenecen a la conversion asi como tambien la estadistica del porcentaje de exito en la conversion del mismo.
10.Luego de finalizado el proceso estamos listos para ingresar a1 archivo grafico, mediante el menu MODIFY de Cablecad.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 92
5.3.2 INGRESO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION.
Luego de tener nuestro plano en CABLECAD, se procedio a1 ingreso de cada uno de 10s elementos del Sistema de Distribucion de la ciudadela para nuestro caso: Subestacion y sus elementos, Transformador de Poder, barra, breaker y el switch, para luego comenzar con el ingreso del Primario, transformadores de distribucion, secundario, acometida y finalmente a1 abonado, todos a su vez con su informacion tecnica definida previamente en DEFAULT.
Detallamos a continuacion el proceso de ingreso del sistema de Distribucion inteligente:
1. Ingrese a CABLECAD. 2. Seleccione MOD I FY ( Modificar ). 3. Seleccione TOOLS ( Herramientas ). 4. Seleccione ENGEN. 5. Seleccione FACILITIES ( 'Facilidades ).
Una vez en este menu seleccionamos las opciones que se necesitan para comenzar a dibujar el sistema de Distribucion a analizar, utilizando las siguientes opciones:
I . SUBSTATION. ( SUBESTACION )
Una vez dentro de este menu se selecciona PLACE SUBSTATION
2. POWER TRANSFORMER ( TRANSFORMADOR DE PODER )
Se selecciona la S/E a la cual se conectara el transformador con el boton derecho del mouse, luego se contesta afirmativamente con el boton izquierdo del mismo.
0 ' Despues se ubica a1 transformador de potencia dentro de la SE , se elige la orientacion del mismo y el programa pregunta si es aceptable el lugar en que se coloco a1 transformador. Si la respuesta es negativa el programa brinda la posibilidad de cambiar la ubicacion, en cambio si es afirmativa lo coloca definitivamente y por ultimo se ingresa el numero del transformador.
Para colocar la barra de la S/E se realiza el "snap" a1 transformador de potencia o donde exista el lado de baja de alguna barra, pregunta si es el punto correcto, de ser afirmativo se localiza el segundo punto y se descuelga con QUIT o < ESC >. Finalmente se ingresa el numero de la barra de la S E .
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 93
Se selecciona con el boton derecho la barra de la S/E donde se desea colocar el breaker. Si el lugar es satisfactorio se ingresa el numero, la capacidad, el tip0 de breaker y se coloca la etiqueta.
Se ubica el punto en el cual se desea colocar el switch luego se selecciona su capacidad , el estado normal , se ingresa su respectivo numero y se coloca la etiqueta del mismo.
Una vez terminada de ingresar la Subestacion salimos de esta opcion con QUIT 6 < ESC > y regresamos al menu anterior ELECTRIC \ FACILITIES, para proceder a trazar e ingresar 10s siguientes elementos para completar nuestro archivo grafico:
6. OH PRIMARY. ( PRIMARIO AEREO)
Esta opcion nos permite ingresar el primario aereo localizando el punto de inicio y el punto final del mismo, luego se selecciona el tipo de conductor, material, fase y posicion de las fases, finalmente ingresamos el numero del circuito.
7. OH SECONDARY. ( SECUNDARIO AEREO)
Este comando ubica un conductor aereo secundario. Se pueden ingresa valores por default o por promt para llenar la base de datos no-grafica que se la define con el comando DEFAULTS. Se selecciona un punto inicial donde exista un transformador 6 un secundario, luego se localiza el punto final del mismo. A continuacion se escoge el material, el calibre, numero de cables; se descuelga con QUIT 6 < ESC >.
8. OH SERVICE. ( SERVICIO AEREO)
Esta opcion coloca un cable de acometida aerea desde donde existe un secundario 6 en su defect0 un transformador de distribucion hasta el abonado, finalmente se selecciona el material, calibre y numero de cables.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 93
9. SINGLE ACCOUNT. ( ABONADO UNICO)
Esta opcion coloca una cuenta de servicio electric0 de un abonado sencillo (un solo cliente), el cual nos pide informacion necesaria para realizar la aplicacion del menu ENGEN.
Los datos que necesitaron ser ingresados heron 10s siguientes:
Nombre (Enter customer name:) Codigo de abonado o # de medidor (Enter customer account number:) Direction (Enter customer billing adress:) Ultimo consumo mensual en Kwh. Kwh promedio. Kwh pico. Demanda Promedio. Consumo en KLVFI.de 12 meses.
Esta opcion permite colocar un transformador alimentado de un primario aereo, requiriendo del usuario 10s datos no graficos que han sido definidos en DEFAULT.
Los datos que necesitaron ser ingresados heron 10s siguientes:
1. Tipo de transformador ( Select Transformer type) 2. KVA conectados (Select Transformer connected KVA) 3. KVA ajustados (Select Transformer adjusted KVA) 4. Numero de usuarios (Enter number of customer)
5.3;3 INGRESO DE LA INFORMACION COMERCLAL.
El ingreso de la informacion se la realizo tal como se indico anteriormente con la opcion SINGLE ACCOUNT, siguiendo el orden de ingreso de 10s datos.
Cabe indicar que se utilizo unicamente esta opcion y no la opcion de MLnTI ACCOUNT, debido a que a1 utilizarse esta opcion se colocaba sobre 10s abonados y no se podia apreciar cuantos abonados estaban conectados a esa acometida, por lo cual en estos casos se procedio a sumarse las cargas de todos 10s abonados de un mismo solar, para posteriormente considerarlo como un solo abonado. En la cual tomamos como nombre, el apellido del primer abonado seguido del apellido del ultimo abonado del mismo solar; ademas para el codigo del abonado se tomo, el codigo del primer abonado de la lista.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 95
5.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION.
5.4.1 PROCESAMIENTO MANUAL
Para realizar el calculo manual de la caida de Voltaje en el secundario, se utilizo la Hoja de Calculo Excel:
Caso No. 1: TRANSFORMADOR T095. (Ver Grafico #4)
Calculo de Perdidas en 10s Circuitos Secundarios:
Si Branch <>3 p2= ((secnd- volt - vdrop)/root3)
Si Branch = 3 p2= (primry- vdt / root3)
p3= (sw-lenght ' resistence ' pwr-factor)
p5= (sw-lenght ' wductance 'p4)
vdt_drop= ((plIp2) ' (p3+p5) root3)
Prcnt_vdrop[2]= ((xfmr~cpcnt+(vdt_drop/secnd~vok))*100)
Total V.Drop= prcnt_vdrop[Z]+vdt_drop
line-cum= vdt_drop / (p3 + p5)
Longitud (mts.): 1 xfrnr-size (KVA): 50 pcnt-resist (IR %): 1 . I ' XFMRDATA.TXT prcnt-react (IX %): 1.3 ' XFMRDATA.TXT Voltaje Primario: 7200
base-imped: Resistencia: Reactancia:
I a3s.8 = ( (primry_vdt"2) / (xfmr-size'1000) ) 1 1.4048 = (pcnt-resist ' base-imped / 100) 13.4784 = (prcncreact ' base-imped/ 100)
Demanda Promedio: 7 = Suma de la Demanda Promedio de 10s usuarios conectados Voltaje Secundario (V): 120 Caida de Voltaje (V): 0 Factor de Potencia: 0.9
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 96
Secundario:
Longiiud (mts.): 52 R I I (ohm I milla)' X I I (ohm I milla)'
Calibre: IKJAI 0.888 0 . m Datos obtenidos de la Tabla ACSR.TXT
Demanda Promedio: 7 = Surna de la Dernanda Promedio de 10s usuanbs conectados Voltaje Secundario (V): 120 Caida de Voltaje (V): 0 Factor de Potencia: 0.9
Acsmetida usuarin: Piata - Gavlca
Longttud (mts.):
Calibre:
8 R I I (ohm I milla)' X I I (ohm I milla)'
4 AI 1.41 0.665 Datos obtenidos de la Tabla ACSR.TXT
Demanda Promedio: 1 Voltaje Secundario (V): 120 Caida de Voltaje (V): 2.046 Factor de Potencia: 0.9
volt-drop= 0.065709677 Total V. Drop= 2.329386057 current_flow= 8.477862838
Acon~etida usuario: Veler Antonio
Longaud (mts.):
Calibre:
Demanda Promedio:
8 R I I (ohm I milla)' X I I (ohm I milla)'
4 AI 1.41 0 665 Datos obtenidos de la Tabla ACSR.TXT
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS
Vottaje Secundario (V): 120 Caida de Voltaje (V): 2.046 Factor de Potencia: 0.9
volt-drop= 0.262838707 Total V.Drop= 2.52851 5087 cunent_flow= 33.91 1 451 35
Acon~etida usuario: Donoso Elena
Longitud (mts.):
Calibre: . '
8 R I l (ohm I milla)' X I I (ohm I milla)'
4 AI 1.41 0 . m + Datos obtenidos de la Tabla ACSR.TXT
Demanda Promedio: 2 Voltaje Secundario (V): 120 Caida de Voltaje (V): 2.046 Factor de Potencia: 0.9
vdt-drop= 0.131415354 Total V.Drop= 2 . s 7 3 4 cunent_flow= 16.95572568
Acometida usuario: Pinto Cotto
Longitud (mts.):
Calibre:
8 R I I (ohm I milla)' XI I (ohm I milla)'
4 AI 1.41 0 . m Datos obtenidos de la Tabla ACSR-TXT
Demanda Promedio: 1 1 Voltaje Secundario (V)' 120 Caida de Voltaje (V): 2.046 Factor de Potencia: 0.9
volt-drop= 0.722806445 Total V.Drop= 2.986482825 current_flow= 93.2Sx3122
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 98
Acometida usuario: Luminaria
Longitud (mts.):
Calibre:
20 R I I (ohm I milla)' X I I (ohm I rnilla)'
2 Al 1.41 0.665 Datos obtenidos de la Tabla ACSR.TXT
Demanda Promedio: 2 Voltaje Secundario (V): 120 Caida de Voltaje (V): 2.046 Factor de Potencia: 0.9
vdf_drop= 0.328548384 Total V. Drop= 2.592224764 cunent_flow= 16.95572568
COMSUMOS MEFISUAL.ES KWH ABONADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROMEDlo
Plats-Gavica 6,041 5,084 4,698 4,746 5,040 4,928 5,022 5,412 5,342 4,270 5,670 5,824 5,173.08 VdlezAntonio 127 186 142 158 100 82 104 108 118 98 98 138 121.58 Donoso Elena 1,803 1,346 1,532 1,464 1,720 1,670 2,318 1,766 1,378 1,418 2,306 2,766 1,790.58
Pinto Cotto 783 717 666 66 758 936 900 922 714 752 638 770.17 Luminaria 150 150 150 50 150 150 150 150 150 150 150 150.00
Transformer Number: TO1 Primary Vdfage: 7200 Secondary 1 201240 Voltage: Phasing: A Manufacturer Impedance: 1 .XI Number of Customers: 3
CLlculos Realizados:
Consumo Promedio Total: 1,601.08
Demanda Promedio Total+Consumo Promedio Totall720 2.2237269
Average Demand: 2.22373 Peak Demand: 8.390278 =Consumo maximo del Sistema I720 Coincidence 0.77778 =0.5(1+(5/((2' Factor: Xconsumidores)+3))) Utilization 120.82 =Maxim0 Consumo Pico I Capacidad del Sisterna
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 99
Factor(%): Load Factor: 0.265036 =Dernanda Promedio I Demanda Pico Loss Factor: 0.070244 =Factor de Carga al cuadrado
Transformador TO105 SOKVA
Connected KVA 50 Aqusted KVA 60.41 =Connected KVA'UF1100 Connected KWH 6,041 (Consurno rniximo del Sisterna) Adjusted KWH 7298.733 =Connected
KWH'UF1100
Caso No.2: TRANSFORMADOR T102. (Ver grafico #5)
Calculo de Perdidas en 10s Circuitos Secundarios:
Si Branch <>3 p2= ((secnd-vdt - vdrop)/root3)
Si Branch = 3 p2= (prirnry-vdt /root3)
p3= (sw-lenght ' resistence pwr-factor)
p5= (sw-lenght ' inductance ' p4)
Total V. Drop= prcnt_vdrop[2]+vdt_drop
Transformador TI02 SOKVA
Longitud (mts.): 1 xfrnr-size (KVA): 50 pcnt-resist (IR %): 1.2 ' XFMRDATA.TXT prcnt-react (IX %): 1.6 ' XFMRDATA.TXT Voltaje Prirnario: 7MO
base-imped: Resistencia: Reactancia:
Demanda Prornedio: 1 = Surna de la Dernanda Prornedio de 10s usuarios conectados
Voltaje Secundario (V): 1 M Caida de Voltaje (V): 0 Factor de Potencia: 0.9
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS
Secundar io:
Longitud (mts.):
Calibre:
Demanda Prornedio:
Voitaje Secundario (V): Caida de Voltaje (V): Factor de Pdencia:
Longitud (mts.):
Calibre:
Demanda Promedio: Voltaje Secundario (V): Caida de Voltaje (V): Factor de Potencia:
37 R I I (ohm I milla)' X 1 I (ohm I milla)'
1DAl 0.888 0.656 Datos obtenidos de la Tabla ACSR.TXT
1 = Suma de la Demanda Promedio de 10s usuanos conectados
120 0
0.9
Acomerida usuario: Gallegas Wast~inyrort
vdt_drop= Total V. Drop= current_flow=
Acometida usuario: Luminaria
Longitud (mts.):
9 R 1 I (ohm I milla)' X I I (ohm I milla)'
4 AI 1.41 0.665 Datos obtenidos de la Tabla ACSR.TXT
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 101
ABONAWS Gallegos Wash.
Luminaria
Transformer Number: Primary Voltage: Secondary Voltage: Phasing: Manufacturer: Impedance: Number of Customers:
Calculos Realizados:
Average Demand.
Calibre:
Dernanda Prornedio: Voltaje Secundario (V): Caida de Voltaje (V): Factor de Potencia:
vdt_drop= Total V.Drop= current_flow=
Perdadas =
R I I (ohm I rnilla)' X I I (ohm I rnilla)' 4 AI 1.41 0.685
Datos obtenidos de la Tabla ACSR.TXT
CCINSUMOS MENSUALES KWH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROMEDIO 2,884 234 68 104 166 76 112 82 66 46 60 354 354.00
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 $50 150.00
Peak bemand: 4.0055566 = Consurno rnaxirno del Sisterna 1 7 M Coincidence 0.77778 = 0.!5(1+(5/((2* Factor: #consurnidores)+3))) Utilization 57.68 = Maxirno Consurno Pica I Capacidad del Factor(%): Sisterna Load Factor: 0.0873786 = Dernanda Prornedio I Dernanda Pico Loss Factor: 0.007635 = Factor de Carga al cuadrado
Transformador T102 50KVA
Consurno Prornedio Total: 252.00 Dernanda Prornedio Total=Consurno Prornedio TotalnM= 0.35
Connected KVA: 50 Adjusted KVA: 28.84 = Connected
KVA'UFH00 Connected KWH( 2,884 (Consurno rnaxirno del Sisterna) Adjusted KWH: 1663.491 2 = Connected
KWH'UFI100
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRlCAS
Caso No.3 TRANSFORMADOR T107. (Ver grrifico #6)
Calculo de Perdidas en 10s Circuitos Secundarios:
Si Branch 0 3 p2= ((secnd-vdt - vdrop)/root3)
Si Branch = 3 p2= (primly-vdt / f00f3)
p3= (sw-lenght 'resistence 'pwr-factor)
p4= sin(arcos(pwr-factor))
p5= (sw-lenght inductance 'p4)
vdt_drop= ((pl/p2) (p3+p5) ' f0d3)
Total V. Drop= prcnc vdropp]+vdt-drop
Transformador TI07 IOKVA
Longitud (rnts.): 1 xfrnr-size (KVA): 50 pcnt-resist (IR %): 1.4 XFMRDATA.TXT prcnt-react (IX %): 1.0 ' XFMRDATA.TXT Voltaje Prirnario: 7203
base-irnped: Resistencia: Reactancia:
1036.8 = ( (primly-vdtA2) / (xfmr-size'1000) ) 14.51 52 = (pcnt-resist ' base-irnped / 100) 10.368 = (prcncreact ' base-irnped/ 100)
Dernanda Prornedio: 1 = Surna de la Dernanda Prornedio de 10s usuarios conectados Voltaje Secundario (V): 120 Caida de Voltaje (V): 0 Factor de Potencia: 0.9
volt_drop= 2.442081 448 xfmr_cdrop= 2.44208 1 448 xfmr-cdrop=vdt-drop xfmr-cpcnt= 0.0333391 78 xfmr-cpcnt=(xfmr-cdrop/prirnly- volt)
Longitud (rnts.): 3 R I I (ohm 1 rnilla)' X I I (ohm I rnilla)'
Calibre: 1DAl 0.888 0.655 Datos obtenidos de la Tabla ACSR.TXT
Dernanda Prornedio: 1 = Suma de la Dernanda Prornedio de 10s usuarios conectados
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTREAS 103
ABONADOS Lurninaria
Voltaje Secundario (V): Caida de Voltaje (V): Factor de Potencia:
Aconletida usuario: Lurninaria
Congitud (mts.):
Calibre:
Demanda Promedio: Voltaje Secundario (V): Caida de Voltaje (V): Factor de Pbtencia:
vdt_drop= Total V. Drop= current- flow=
1 R I I (ohm I milla)' X I I (ohm I milla)'
4 AI 1.41 0.685 Datos obtenidos de la Tabla ACSR.TXT
CONSU MOS MENSUALES KWH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROMEDIO
150 150 150 1 s 150 150 1 5 0 150 150 150 150 150 150.00
Transformer Numberr TO3 Primary Vdtage: 7MO Secondary Vdtage: 12024
0 Phasing: C Manufacturer: Impedance: 1 .OO Number of Customers: 3
Consumo Promedio Total: 150.00 Demanda Promedio Total = Consumo Promedio Totall720 = 0.2083333
Calculos Realizados:
Average Demand: 0.2083
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 104
Peak Demand: 0.20833 = Consurno rnaxirno del Sisterna 1720 Coincidence 0 77778 = 0.5(1+(5/((2' #consurnidores)+3))) Factor: Utilization 3 = Maxirno Consurno Pico I Capacidad del Factor(%): Sistema Load Factor: 1 = Dernanda Promedio I Dernanda Pico Loss Factor: 1 = Factor de Carga al cuadrado
Transformador TO3 lOKVA
Connected KVA 50 Adjusted KVA 1.5 = Connected KVA'UFHOO Connected KWH 150 (Consumo rnaxirno del Sistema) Adjusted KWH 4.5 = Connected KWH'UFHOO
5.4.2 PROCESAMIENTO AUTOMATICO.
Se realizo el estudio de tres casos tipicos del Area de Estudio, aplicando el TLM y VOLTAGE DROP, obtenidos del programa CABLECAD, para poder hacer una comparacion entre 10s resultados obtenidos manualmente, y 10s que se genera el programa.
Caso No.1 TRANSFORMADOR TO95 (Ver Grafico #4)
ENGHOUSE SYSTEMS LTD. TRAI\JSFORMER LOAD REPORT
Sep 25 1998
Transformer Number . . . . . . . . . : UKN TO95 Primary Voltage . . . . . . . . . . . . : 7200 Secondary Voltage . . . . . . . . . . : 120/240 Phasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : B Manufacturer . . . . . . . . . . . . . . . : WES Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1.000 Number of Customers . . . . . . . . : 5
CALCULATED TYPICAL Average Demand . . . . . . . . . . . . . : 2.224 3.975 Peak Demand . . . . . . . . . . . . . . . . : 8.390 ----- Coincidence Factor . . . . . . . . . : 0.692 0.727 Utilization Factor . . . . . . . . . : 120.820 ----- Load Factor . . . . . . . . . . . . . . . . : 0.265 0.261 Loss Factor . . . . . . . . . . . . . . . . : 0.070 0.097
Connected KVA . . . . . . . . . . . . . . : 50.000 Adjusted KVA . . . . . . . . . . . . . . . : 60.410 Connected KWHR . . . . . . . . . . . . . : 6041.000 Adjusted KWHR . . . . . . . . . . . . . . : 7298.736
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTWCAS 105
Voltage Drops for Transformer UKN Due to Customer Loads KVA Size: 50.0 Primary Voltage: 7200
Percent IR: 1.1; Percent IX: 1.3% Secondary Voltage: 120/240
Line Color - - - - - - - - - WHITE RED GREEN BLUE YELLOW CYAN GREY OFFWHITE ORANGE
Wire Type ----- 1/0 4 1/0 4 1/0 4 1/0 4 1/0
Length ------
10 8 9 8 8 8 17 8 8
Voltage Drop
( % ) - - - - - - -
0.38 0.09 0.29 0.37 0.09 0.18 1.05 0.94 0.04
Total V. Drop
( % ) - - - - - - -
0.97 1.06 1.26 1.64 1.35 1.53 1.65 2.58 Q.63
Current Flow
(Amps )
Caso No.2 TRANSFORMADOR T102 (Ver grhfico #5).
ENGHOUSE SYSTEMS LTD. TRANSFORMER LOAD REPORT
Sep 25 1998
Transformer Number . . . . . . . . . : UKN TI02 Primary Voltage . . . . . . . . . . . . : 7200 Secondary Voltage . . . . . . . . . . : 120/240 Phasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : C Manufacturer . . . . . . . . . . . . . . . : WES Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1.000 Number of Customers . . . . . . . . : 2
CALCULATED TYPICAL Average Demand . . . . . . . . . . . . . : 0.350 4.690 Peak Demand . . . . . . . . . . . . . . . . : 4.006 ----- Coincidence Factor . . . . . . . . . : 0.857 0.857 Utilization Factor : 57.680 ----- . . . . . . . . . Load Factor . . . . . . . . . . . . . . . . : 0.087 0.222 Loss Factor . . . . . . . . . . . . . . . . : 0.008 0.075
Connected KVA . . . . . . . . . . . . . . : 50.000 Adjusted KVA . . . . . . . . . . . . . . . : 28.840 Connected KWHR . . . . . . . . . . . . . : 2884.000 Adjusted KWHR . . . . . . . . . . . . . . : 1663.491
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRlCAS 106
Voltage Drops for Transformer UKN Due to Customer Loads KVA Size: 50.0 Primary Voltage: 7200
Percent IR: 1.1% Percent IX: 1.3% Secondary Voltage: 120/240
Voltage Total Current Wire Dmd Drop V. Drop Flow
Line Color TYPe Length (KW) ( 9 ) ( 9 ) (Amps)
1 WHITE 1/0 2 8 1 0.16 0.22 8.3 2 RED 4 9 1 0.10 0.31 8.3 3 GREEN 1 / 0 9 1 0.05 0.11 8.3
Caso No. 3 TRANSFORMADOR 107 (Ver grtifico #6)
ENGHOUSE SYSTEMS LTD. TRANSFORMER LOAD REPORT
Sep 25 1998
Transformer Number . . . . . . . . . : UKN TI07 Primary Voltage . . . . . . . . . . . . : 7200 Secondary Voltage . . . . . . . . . . : 120/240 Phasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : A Manufacturer . . . . . . . . . . . . . . . : WES Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1.000 Number of Customers . . . . . . . . : 1
CALCULATED TYPICAL Average Demand . . . . . . . . . . . . . : 0.208 5.472 Peak Demand . . . . . . . . . . . . . . . . : 0.208 ----- Coincidence Factor . . . . . . . . . : 1.000 1.000 Utilization Factor . . . . . . . . . : 3.000 ----- Load Factor . . . . . . . . . . . . . . . . : 1.000 0.190 Loss Factor . . . . . . . . . . . . . . . . : 1.000 0.059
Connected KVA . . . . . . . . . . . . . . : 50.000 Adjusted KVA . . . . . . . . . . . . . . . : 1.500 Connected KWHR . . . . . . . . . . . . . : 150.000 Adjusted KWHR . . . . . . . . . . . . . . : 4.500
Voltage Drops for Transformer UKN Due to Customer Loads KVA Slze: 50.0 Prlmary Voltage: 7200
Percent IR: 1.1- Percent IX: 1.3- Secondary Voltage: 120/240
Voltage Total Current Wire Dmd Drop V. Drop Flow
Line Color TYPe Length ( K W ) . ( 3 ) (3) - - - - - - - - - - - - - ----- ------ ---- - - - - - - - - - - - - - -
(Amps - - - - - - -
1 RED 1 / 0 3 1 0.02 0.05 8.3
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRlCAS 107
5.5 RESULTADOS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA*
5.5.1 INTERPRETACION DE VALORES OBTENIDOS EN EL TRANSFORMER LOAD REPORT (TLM)
Este reporte se lo puede obtener de acuerdo a lo explicado en el Capitulo No.2, ingresando a la opcion:
Debiendo ingresar en su momento el nombre que le queremos asignar al archivo de salida con extension XRF. Es importante tener en cuenta que el programa puede crear solamente un archivo de este tipo, ya que si efectuamos esta rutina sobre otro transformador, se grabara sobre el archivo creado anteriormente
Posteriormente a esto, se puede revisar 10s datos desde algun procesador de texto, de preferencia Word 97, ya que este no desconfigura el texto; el mismo que aparecera de la siguiente manera:
a. DATOS TECNICOS DEL TRANSFORMADOR:
Todos estos datos son 10s que se asignaron a1 transformador, al hacer el ingreso del Sistema Electrico sobre el Landscape o Mapa Topografico, a excepcion del Numero de Usuarios, el cual obtiene el programa al contar las cargas conectadas al Transformador.
b. DATOS CALCULADOS DEL TRANSFORMADOR:
De 10s valores mostrados en este parte, uno de 10s parametros mas importantes es el Factor de Utilization, el mismo que nos da el estado de carga del Transformador; por medio del cual podemos saber si un transformador se encuentra sobrecargado.
La importancia de estos resultados radica en que por medio de ellos se puede efectuar lo que se denominar Planificacion de Sistemas Electricos, ya que 10s datos obtenidos son en base a consumos reales de 10s abonados, pudiendo de esta manera realizar ordenes de trabajo cuando un transformador se encuentra con sobrecarga.
Como una segunda parte de estos datos se encuentra un resumen de carga instalada, y carga utilizada, tanto en KVA como en KWHR.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 108
5.5.2 ANALISIS DE CASOS REALES.
Los casos analizados a continuacion son 10s obtenidos en nuestro estudio, luego de haber realizado el levantamiento fisico del sector.
CASO No.1 TRANSFORMADOR UKN T107
Los datos caracteristicos de este transformador son 10s que generalmente utiliza la Empresa Electrica del Ecuador para transformadores de distribucion, en este tipo de Urbanizaciones: Voltaje Secundario 1201240, de Fabricacion Americana Westinhouse.
En 10s datos calculados por CABLECAD, podemos ver que el Transformador es casi No utilizado, ya que este tipo de transformadores solo es utilizado para alimentar secundarios con Iluminacion Publica como carga.
La carga conectada es de apenas l.SKVA, sobre 5OKVA instalados, lo cual nos da capacidad de incrementar mas carga sobre este transformador.
CASO No.2 TRANSFORMADOR UKN T102
En este caso podemos observar que la demanda promedio apenas llega a 0.350, y su demanda pico a 4.006, lo cual nos indica que existen periodos en 10s cuales la demanda alcanza valores considerables, per0 no exagerados, ya que el factor de utilizacion se encuentra en 57.680, valor de hncionamiento muy aceptable en transformadores de distribucion.
Los valor de carga en KVA y KWHR confirman el hecho de que el transformador se encuentra entregando un 28.84 de sus SOKVA, o sea en un rango adecuado.
CASO No.3 TRANSFORMADOR UKN T095.
Es notorio que a1 revisar todos 10s datos de este transformador, se llegue a la conclusion de se encuentra sobrecargado, ya que la demanda pico llega hasta 8.390, cuando lo tipico es tener 3.978, o sea casi el doble; mientras que el factor de utilizacion se encuentra en 120.820.
De 10s 5OKVA instalados se llega a tomar hasta 60.41KVA, pasandonos el limite permisible de carga conectada, son muy poco 10s casos en que el transformador se encuentra forzado, y generalmente esto se debe a que 10s usuarios tienen cargas considerables no declaradas en las planillas de cargas solicitadas antes de colocar el medidor, de ahi que se debe llevar un control de la carga en el Transformador para saber
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS 109
cuando es necesario pedir al usuario que coloque su propio transformador, o si es necesario alivianar la carga a1 transformador, por medio de la colocacion de un nuevo de mayor capacidad, u otro similar que divida el secundario.
Como hemos podido ver las aplicaciones de esta opcion son de gran ayuda en el manejo de sistemas de distribution, ya que nos muestra con mucha exactitud el estado de operacion del sistema.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 110
CAPrTuLo 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES.
En la actualidad las empresas electricas buscan la optimizacion en todos sus procesos tales como: planificacion, diseiio y operacion, por lo cual el programa CABLECAD AMIFMIGIS se convierte en la herramienta fundamental en la automatization de las empresas electricas. Debido a que el programa enlaza base de datos grafica y no grafica creando 10s llamados mapas inteligentes y a demas permite realizar aplicaciones a 10s Sistemas de Distribucion, operaciones de switcheo y despacho carga, control de inventario.
El presente trabajo se hizo referencia especificamente a la aplicacion del menu ENGEN de CABLECAD al Sistema de Distribucion Electrica de la Urbanizacion Kennedy Norte y al desarrollo de una Interfase entre la salida de CABLECAD, a nivel de reporte, que permita utilizarla como entrada en EXCEL 97, para el calculo de la caida de voltaje y perdidas a nivel primario.
Luego del ingreso de la cartografia mediante la conversion de el archivo en AUTOCAD a un archivo en CABLECAD, y durante el proceso de ingreso de 10s elementos del Sistema de Distribucion Electrico, se debe comprobar que todos 10s elementos esten conectados entre si, mostrando la relacion padre-hijo mediante la opcion SHOW CONNECTS, de tal forma que cualquier elemento tenga un solo padre y uno o varios hijos, esto se debe realizar para evitar inconvenientes en la aplicacion de 10s programas TLM (Administracion de la carga de 10s transformadores de distribucion) y VOLTAGE DROP (Caida de voltaje a nivel secundario).
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 11 1
Para definir la informacion inherente a cada uno de 10s elementos del sistema en aplicacion se usa la opcion DEFAULT, informacion que queda establecida para todos 10s elementos de una misma categoria. Pero si por cualquier motivo hera necesario una correction en esta informacion se utiliza la opcion BROWSE.
Luego de haber ingresado completamente toda la informacion del Sistema de Distribucion en estudio, se aplico la opcion SET CONNECTIVITY, para verificar que todos 10s elementos ingresados esten conectados a1 rnismo, ya que durante el ingreso puede haber ocurrido algun error, que provocaria que no sea considerado como parte del sistema cuando se realice la aplicacion de algun programa dentro del CABLECAD, como por ejemplo en el caso del switcheo de carga.
Siguiendo con el proceso de estudio, se aplico a cada uno de 10s transformadores del sistema de la urbanizacion 10s programas TLM y VOLTAGED DROP, anteriormente mencionados. Estos programas elaboran reportes de salida para 10s archivos cuya direccion es D:\ CABLECAD\ Kennedy.xrt y D:\ CABLECAD\ Vdrpcust.out; 10s cuales nos indican las caracteristicas tecnicas-operativas de 10s transformadores y la caida de voltaje en el circuito secundario respectivamente.
Finalmente a partir de 10s datos de corriente en el secundario obtenidos en el VOLTAGED DROP, de cada uno 10s transformadores de distribucion, se procedio establecer una interfase calculo de caida de voltaje, y perdidas. a nivel del circuito primario, explicado en detalle en el capitulo 3.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 112
RECOMENDACIONES.
Partiendo de la metodologia planteada para el calculo de caida de voltaje en el primario mediante la interfase con EXCEL97, recomendamos que se debe de realizar como proyecto de otro topico de Graduation, la utilizacion del lenguaje de programacion existente en CABLECAD, para la caida de voltaje en el primario, esto se debe a las siguientes razones:
1. La estructura de registros y campos que posee CABLECAD. 2. Relacion de jerarquia padre - hijo. 3. Existe una base de subrutinas ya elaboradas en 10s programas existentes de
CABLECAD, especialmente VOLTAGED DROP ( Caida de voltaje a nivel secundario ) y TLM ( Transformer Load Manager: Administracion de la carga de 10s transformadores de distribucion ), las mismas que servirian de base para el desarrollo del mismo programa.
Para finalizar se recornienda que 10s fbturos proyectos, tengan como punto de inicio 10s archivos aqui presentados, y desarrollar las multiples aplicaciones con que cuenta el programa CABLECAD AM/ FM/ GIs para automatizacion de empresas electricas.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 113
ANEXOS
ANEXO I. CONFIGURACION DEL PLOTER
PROCEDIMIENTO
Los pasos a seguirse para poder configurar el PLOTTER CALCOMP, utilizado en el desarrollo del topico, son 10s siguientes:
1. Presione el boton " ON LINE " hasta que la pluma este sobre el valor deseado para un parametro.
2. Presione el boton "SET UP" para seleccionar el valor y pase a1 siguiente parametro.
3. Guarde la configuracion seleccionada en la memoria del trazador quitando el medio de impresion (papel) del mismo.
La configuracion que se presenta es una emulacion del modelo # 5 HEWLETT PACKARD STANRD HPG, ya que no se dispone de 10s driver de instalacion del modelo CALCOMP 3036.
Idioma Optimizador configuracion PC1 Saludo [Hanshake] PC1 Paridad Velocidad de Transmisih Tipo de Puerta Protocolo Velocidad Escala Orientacion
Espaiiol Habilitado B: (1,2,SI,3) HARDWARE 8-SIN 19200 CENTRONICS HPGL(Format0 Grande) Dibujo Rapid0 100. Automatica
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 114
ANEXO 2. METODO DE IMPRESION.
Usando la Impresora.
Para el proceso de impresion se sigue 10s siguientes pasos:
1 . Ingresar a CABLECAD.
2. Seleccionar el grafico que se desea plotear o imprimir.
3. Seguir la ruta:
4. El programa pide un nombre para crear un archivo de comando:
Enter name of command file,<RET> to exit: name.pcf
luego requiere el nombre para el archivo que se va a plotear o imprimir:
Enter name of plott file,<RET> to exit: name.plt
5 . Elegir el metodo de ploteo el cual puede ser por medio de:
Indicate method for locating plot frame: Cursor Plans
Cursor: Cuando se quiere tomar una zona especifica que se desea plotear por medio de una ventana.
Plans: Para lo cual tiene que existir un poligono grabado de la zona a imprimir (mediante el comando FENCE/ SAVE).
A1 escoger cursor nos pide indicar la parte inferior izquierda y luego la superior derecha del grafico a imprimir.
Locate LOWER LEFT: Locate UPPER RIGHT:
6. lngreso de escala requerida, 6 la mas adecuada para el dibujo:
Enter drawing scale,<RET> for new frame:
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 115
7. Ingreso de dimensiones horizontales y verticales del dibujo a imprimirse, con lo cual podemos revisar si la escala esta dentro de las dimensiones aceptables, pregunta que tambien la efectua posteriormente. Ademas nos pide ciertas especificaciones, que no son tan importantes para el ploteo, y que pueden ser tomadas por defecto (ENTER).
Horz.&Vert.plot size (base units): Dimensions acceptable? (Y/N/Q):
Las preguntas que pueden asumirse por defecto son las que desde aqui en adelante nos hace:
Enter polygon name, or<RET>: ENTER . . .
8. Salimos de CABLECAD, manteniendo presionado la tecla ESC, e ingresamos a CADPLOT, indicando el directorio y nos pide el nombre del archivo de comando (nombre.pcf).
Enter command file,<RET> to exit:D\ENGENMAP\nombre.pcf
9. Luego ingresamos a1 PLOT; si queremos enviar a plotear verificamos que el plotter se encuentre listo para recibir informacion y digitamos el nombre del archivo de ploteo (nombre.plt); si por el contrario queremos enviar a imprimir aumentamos el parametro f (nombre.plt f) que nos crea un archivo con extension hpg.
Specify Parameters D:\CABLECAD\BIN\PLOT.EXE
/ n o m b r e . ~ l t f I
10. Vamos a1 OSI2 FULL SCREEN y digitamos :
D: \ENGENMAP\ printgl nombre. hpg / £1
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 116
Usando el Plotter.
Los pasos para plotear son identicos a 10s de la impresora except0 que a1 ingresar la escala, el programa presenta las dimensiones horizontal y vertical del area de impresion, si estas son las adecuadas de acuerdo a las dimensiones del papel, se las acepta y luego se ingresan las coordenadas negativas de X e Y en centimetros que correspondan a la mitad de 10s valores del area de la impresion. A continuacion salimos de CABLECAD e ingresamos a OS2 FULL SCREEN para ejecutar las siguientes sentencias:
D: \ENGENMAP\ MODE COMl : 19200,N, 8,l
D: \ENGENMAP\ CADPLOT nombre.PCF
D: \ENGENMAP\ PLOT nombre.PLT - F
D: \ENGENMAP\ COPY nombre.HPG COMl
Donde :
19200 velocidad en baudios
N sin paridad ( none )
8 tipo de transmision ( 8 bits )
1 bit de par0
Con este procedimiento lo que se hace es simular la configuracion de un plotter Hewlett Packard.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 117
ANEXO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE REPORTES.
3.1 INTRODUCCION PRELIMINAR:
Un reporte puede generarse por medio del utilitario REPGEN ( Report Generator ), el cual permite extraer la informacion de todos 10s campos de 10s distintos registros donde se encuentra la informacion no grafica y ciertos tipos de informacion grafica de la base de datos de Cablecad. Para posteriormente arreglarlos, ejecutar operaciones aritmeticas entre ellos y darle el formato final para proceder a imprimir el reporte requerido.
3.2 PASOS PARA GENERAR EL REPORTE.
a. INDICAR EL ARCHIVO ( 0 ARCHIVOS) DE DIBUJO A SER EXAMINADO.
1 . Entrar a CABLECAD.
2. Seleccionar el utilitario, luego de abrirlo un panel de apertura aparece:
3 . Mueva el cursor dentro del panel abierto y seleccione con el boton izquierdo del mouse 6 F I
4. Un nuevo menu aparece con las siguientes opciones:
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 118
5. Seleccione E n t e r d r a w i n g n a m e e ingrese el nombre del archivo grafico de extension GRF de su aplicacion y presione ENTER.
6. Seleccione L i s t d r a w i n g f i l e s * . NGF. Mostrara una ventana conteniendo todos 10s archivos con la extension NGF.
7. Con el cursor seleccione el archivo de su aplicacion y presione el boton izquierdo del mouse o la tecla de hncion FI.
8. Presione el boton derecho del mouse o la tecla de hncion ~ 4 .
b. ESPECIFICAR LA INFORMACION A SER COPIADA DESDE ESTOS ARCHIVOS (SELECT).
1. S e l e ~ ~ i ~ n e E n d i n t e r a c t i v e l i s t .
2 . Aparece un nuevo menu, con las siguientes opciones:
L i s t SELECT command files E;,: 5; .?SLE'ZT f 119 :.;;. s ' ? L - O ~ ~ R <E;LS:T f i lc; ;'5aCe 3ELr_,::,: f i l i l f -I!!, ",Er,:_.
3. Seleccione create SELECT f i l e f r o m m e n u , la siguiente pantalla aparecera:
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 119
4. Seleccione el registro deseado desde aquellos mostrados en la lista del menu. Use las teclas page up y page down, como sea necesario para elegir el registro apropiado, la siguiente pantalla aparecera:
$1 ZE-AND-MATERIAL PHASIIJG ! J U M B E h - O F - P H A S E S
I d O R L O R D E K N U M E E K FLAG
5 . Seleccione 10s campos deseados desde la lista de menu grande a la izquierda de la pantalla.
6. El REPGEN crea automaticamente el SELECT en la parte inferior de la pantalla.
7 . Para terminar presione el boton derecho o la tecla de hncion ~ 4 .
8. Un nuevo menu aparece:
9. Seleccione LOCATED - AT
10. Seleccionado LOCATED - AT el REPGEN presenta un PROMPT en el cual hay que especificar el nombre del plano (con la extension GRF). Despues de ingresar el nombre del plano, el REPGEN abre una ventana en el que se encuentra una lista
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 120
con todos 10s poligonos contenidos en el mapa. Si su plano no tiene poligonos debe crear un poligono previamente con el comando de dibujo FENCE/SAVE.
1 1 . Seleccione el poligono deseado de la lista, se puede usar las teclas page up
o page down, para recorrer la lista de poligonos. Observe que el REPGEN usa una sintaxis especial (una flecha) para asociar el poligono al nombre del mapa en el archivo que contiene el argument0 SELECT.
12. Este proceso puede repetirse para seleccionar todos 10s registros deseados.
13. Para finalizar presione el boton derecho 6 ~4 y nuevamente aparece el menu anterior, presionamos el boton derecho 6 ~4 nuevamente.
14. Entonces, el REPGEN presenta el editor de texto de Cablecad, para modificar la sintaxis o contenido.
15. Cuando usted este satisfecho presione ALT + w para salir del editor
16. El REPGEN presenta un nuevo menu:
I Continue Save-Current-Command-File
17. Sekccione A l m a c e n e su a r c h i v o de comando, REPGEN le asignara la extension RGC.
3.3 FORMAT0 DE PRESENTACION DEL REPORTE ( TEMPLATE )
1 . El REPGEN presenta el siguiente menu:
LIST-TEMPUTE-FILES_(f.TPL) CREATE-TEMPUTE-FILES EDIT - TEMPLRTE-FILES
2. Si es la primera vez seleccione CREATE TEMPLATE - FILES. Enseguida REPGEN le pide el nombre del archivo lnd~&e cualquier nombre con la extension TPL.
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 12 1
3 . REPGEN divide la pantalla en dos partes. La parte superior presenta el TEMPLATE permitiendo editarlo si hese necesario, la parte inferior muestra el archivo de comandos creado por el SELECT.
4. Utilice la pantalla superior para dar formato a su reporte.
5 . Comience a poner el titulo a su reporte con el comando TITLE seguido de lo que se quiera indicar entre comillas. REPGEN permite hasta 10 lineas de titulo.
6 . Luego escriba el registro con sus campos, cada seccion de descripcion de un registro debe comenzar con un corchete ( < ) y se cierra con ( > ). Estos signos deben ser indicados en una sola linea a1 comienzo y final de la descripcion.
7. El formato de 10s-registros y de sus campos se especifican de la siguiente manera:
- 8. Nota 1: El numero especificado debe ser igual o mayor igual que el numero de 10s caracteres en el correspondiente encabezamiento de la columna, incluyendo espacios y menor que el ancho de la linea de la pagina del reporte.
9. N o t a 2 : Es un elemento descriptor, el cual es optional; d es un digito que va entre 0 - 9.
10. Una vez terminado correctamente el TEMPLATE, debe presionar ESC. El REPGEN pide el nombre del reporte, sefiale un nombre sin extension. REPGEN le asigna la extension RPT.
1 1. Luego REPGEN presenta el siguiente menu:
DISPLAY-STATUS-STATISTICS DON'TDISPLAY-STATUS-STATISTICS
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 122
12. Seleccione cualquier opcion. Finalmente REPGEN le presenta el siguiente menu:
VIEW-THE-REPORT PRINT-THE-REPORT E X I T
13. Seleccione V ~ E L ~ T H E - R E P O R T , para revisar como se va a presentar el reporte.
14. Finalmente seleccione PRINT-THE-REPORT, para imprimir el reporte deseado.
PROGRAMA
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 123 -
Sub Pcgar()
Linipiar la hoja "KEWRTE", dc cualquicr basura o rcsiduo dc un mcliivo anlcrior
Sheets("REPORTEW). Select Cells.Select Selection.ClearContents Selection.1nterior.ColorIndex = xlNone Range(" A 1 ").Select
Abrir cl rcportc gcncrado por CablcCad - cn cstc caso "REPOKI'E.~SI" Si i~stcd dcsca abrirlo con olro nombrc. crlcnsi6n. ylo dircccion, cspccifiquclo cn la prinicra linca dc comandos :I continuaci6n
Workbooks.OpenText FileName:r"C:\Ten~p\REPORTE.txt". Origin:=xlWindows. - StartRow:=2, DataT!pe:=xlDelimited TextQualifier:=xlDoublequole. - ConsecutiveDeliniiter:=True. Tab:=True. Seniicoloii:=False. Conlilia:=False, - Space:=True, Otlier:=False, FieldInfo:=Array(Arra\ ( 1. 1). Arra! (2. 1))
Cells.Select Selection. Copy
Windo~vs("CV~PRIMARIO.xIs~s").Activate Slicets("REPORTE").Select ActiveS1icct.Paste Application. CutCopyMode = False Windows("REPORTE.tst"). Activate ActiveWorkbook.Close Colurn~~s("B:B").Colui~~nWidtl~ = 3 1
Rusca cl rcgistro OVERIIEAD-PRIMARY - una vcr cnco~ilrado sc dirigc a la coluuina 7 ( C ) c6rrcspndicnk a C'ONDUCTOR (iniplicitamculc Cablc(hd nos prcscnla el calibre con cl lip dc: conductor)
El sigi~icritc conjunto dc instruccio~ics scpara con u ~ i espacio cl calibre dcl tipo
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 124
Selection.Rep1ace What:="ACSRW. Replacenlent:=" ACSR", LookAt:=xlPart, - SearchOrder:=slByRows. MatchCase:=False
Selectioi~Replace What :=" ASC". Replacement:=" ASC", LookAt :=Apart. - SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False
Selection.Replace What:="AAC". Replacenlent:=" AAC". LookAt:=xlParl. - SearchOrder:=xlByRows. MatchCase:=False
Selectioi~Replace What:="CU", Replacement:=" CU". LookAt:=xlPart. - SearchOrder:=xlByRows. MatchCase:=False
Cells(a, 12).Select ActiveCell.FormulaRlC1 = "=LEFT(RC[-9].FIND("" "",RC[-91)-1)" Cells(a. 1 :).Select ActiveCell.ForinulaRlC 1 = "=MID(RC[-lO].FIND("" "",RC[-10])+1.5)" Range(Cells(a. 12). Cells(a. 1 3)). Select Selection. Copy Range(Cells(a, 12). Cells@ 13)).Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False
' r31isi:lr rcs~sLcnci:~ > rcniL:inaa dc a d a ir:imo dc conducior. cn basz dcl t i p . \ N:I
;I S I I \I.> I:] rc ; l l~ /a c n las t:l!il;rs AC'SR ? (.'U
\ = 0 DO Whlle (J < b) If Cells(a + !. 13) = "ACSR Then
Cells(a + J . 14).Forn~ulaRlCl = "=VLOOKUP(RC[-2l.ACSR. 15,FALSE)/1609" Cells(a + !. 15).FoniiulaRlCl = "=VLOOKUP(RC[-3].ACSRZ2,FALSE)/1609" Cells(a + y. 17).Forn~ulaRlC 1 = "=RC[-12]*RC[-3]*fp Cells(a + . 18).For1nulaRlCl = "=RC[-13]*RC[-3]*sin(acos(fp))" Cells(a + y, 19).FormulaRlCl = "=RC[-2]+RC[-I]" Cells(a + y. 2 l).FornlulaRlCl = "=RC[-1 l]*RC[-21" Cells(a + y, 22).FormulaRlC 1 = "=RC[-12]A2*RC[-5j"
ElseIf Cells(a + y, 13) = "CUM Then Cells(a + y, 14) FormulaRlC 1 = "=VLOOKUP(RC[-2].CU. 12.FALSE)/l609" Cells(a + y. lS).For~nulaRlCl = "=VLOOKUP(RC[-3],CU.l9,FALSE)/1609" Cells(a + !. 17).FormulaRl C1 = "=RC[-12]*RC[-3]*FpW Cells(a + y, 18).ForinulaRlC 1 = "=RC[-13]*RC[-3]*sln(acos(fp))" Cells(a + y. 19) FomulaRlCl = "=RC[-2]+RC[-I]" Cells(a + J . 2 l).ForniulaRlCl = "=RC[-1 l]*RC[-21" Cells(a + . 22) FornlulaRlC I = "=RC[-12IA2*RC[-51"
End If ' = ' + I Loop
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 125
' Sombrcado dc las ccldas dcslinadas a los dalos ingrcsados p r el usuarro en forma manual, ' cn cslc caso corricnlc dc cada lransformador - valor en ampcrios obtcnido a parlir dcl I rcprtc gcncrado p r VOLTAGE DROP
Colunms("B:B").Select Selection. Find( What :="DISTRIBUTIONNTRANSFORMER', After:=ActiveCell.
LookIn:=slFormulas. LookAt - :=slWhole, SearchOrder:=slByRows, SearchDirection:=xlNext. Matchcase:= - False).Activate Activecell. Select c = ActiveCell.Row Selection.End(s1Down). Select d = ActiveCelLRow Range(Cells(c, 7), Cells(d. 7)).Select With Selection.Interior
.ColorIndex = 15
.Pattern = slSolid End With
Range("A1"). Select End Sub
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 126
Sub Fasts()
' Para ca~nbiar cl irca utili/.ada por cl rcportc dclina 10s valorcs X l v X2 ' Ran&(" A XI : Z X2").Sclcd
Sheets("Fase AU).Select Range("A5"). Select AcliveSheet.Pasre Application.CutCopyMode = False Range("A1 ").Select
Sheets("REPORTEM). Selcct Selcction.Copy Shccts("Fase B").Select Range("A5" ). Sclccl Activesheet .Paste Application.CutCopyMcde = False Range("A1"). Selcct
Shects("REPORTE").Sclect Selection Cop! Shccts("Fase C") Select Rangc("A5").Sclcct Actit.eSheet.Paste Application.CutCopyMode = False Range("A2"). Select
Sheets("Fasc A"). Select Range("B:BW).Select S~~CC~~OI~.F~I~~(W~~~:="DISTRIBUTION~TRANSFORMER. After:=Acti\reCell.
LookIn:=slFormulas. LookAt - :=slWhole. ScarchOrder:=slB~Rows. Searcl~Direction:=s1Ncst. Matchcase:= - False). Actkale
AclivcCell.Sclcct i = Acti\vCell.Ronl
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS 127
With Selection.Font .Name = "Arial" .Size = 8 .Strikethrough = False .Superscript = False .Subscript = False .OutlineFont = False .Shadow = False .Underline = ~IUnderlineStyleNone .ColorIndex = xlAutomatic
End With Selection.Font.Bold = True With Selection
.HorizontalAlignment = slCenter
. VerticalAlignment = slBottom
. WrapTest = False
.Orientation = 0
.ShrinkToFit = False
.McrgeCells = False End With
Rangc("Y 1 ").Select ActiveCell.ForinulaRlC1 = "=COUNTIF(R[S]C[-21]:R[20O]C[-21].""B"")" Selection. Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlValues, Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Application.Cut CopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 25) Range(Cells(5. 1). Cellso - cont, 4))Select
Selection.Find(What:="BW. After:=ActiveCell. LookIn:=xlFormulas, LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=slByRows. Searcl~irection:=xlNest, Matchcase:= - False).Activate
ActiveCcl I. Select i = A~ti\~cCell.Row Rangc(Cells(i. 1): Cells(i. 5O))Select SelectionDelete Shifi:=slUp cont = cont + 1 Loop
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 128
cont = 0
Range("Y 1 ").Select Acti\~eCelI.For~iiulaRlC 1 = "=COUNTIF(R[j]C[-2 l]:R[200]C[-2 1].""BCW")" Selection.Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=slValues. Operation:=xlNone. SlupBlanks:= -
False. Transpose:=False Application.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells( I. 25) Range(Cells(5, 4). Cellsa - cont. 4)).Select
Selection.Find(What:="BC". After:=ActiveCell. LookIn:=xlFonnulas. LookAt - :=xlWhole. SearchOrder:=xlByRows, SearclDirection:=xlNext, Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell.Sclect i = ActiveCell.Row Range(Cells(i. 1). Cells(i. SO)).Select Selection.Delete Shift:=xlUp . cont = cant + 1 Loop
cont = 0
Rangc("Y 1 ").Selccl ActiveCell.FormulaRlC1 = "=COUNTIF(R[j]C[-21]:R[2C~O]C~-21].""C"")" Selection. Copy Selection.PasteSpecia1 Paste.=slValues. Operation:=rlNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False App1ication.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 25) Range(Cells(5. 4). Cellsa - cont. 4)).Select
Selection.Find(Wliat:="C". After:=ActiveCell, LookIn:=slForiiiulas. LookAt - :=xlWhole. SearchOrder:=slByRows. SearchDirection:=xlNext. Matchcase:= -
' False).Activate Acti\-eCell.Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i, 1); Cells(i, 50)).Select Selection.Delete Shifi:=xlUp cont = cont + 1
LOOP
cont = 0
Range("Y 1 ").Sclccl ActiveCell.Forn~ulaR1Cl = "=COUNTlF(R[S]CI-2 1 j:R[200JC[-2 1 I.""CB"")" Selection. Copy Selection.PasteSpecial Paste:=slValues. Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS 129
Application.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 25) Range(Cells(5. 4). CellsCj - cont. J)).Select
Selection.Find(What:="CB". After:=ActiveCell, Lookln:=xlFormulas, Look& - :=xlWhole. SearchOrder:=slByRows, SearchDireclion:=xlNext. Matchcase:= - False). Activate
AcdveCell. Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i. 1). Cells(i. 5O)).Select Selection.Delete Sliift:=slUp cont = cont + 1 Loop
Busca los transforniadorcs quc no cstcn concciados a la rase cn cstud~o. ! 10s c l ~ m ~ n a - correspondicntc n l rcgsiro DISTRIBUTION-TRANSFORMER
Rangc("Z 1 ").Select ActiveCell.Forn~ulaR1C 1 = "=COUNTIF(R[5]C[-23]:R[200]C[-23].'"'B"")" Select ion.Copy Select~on.PastcSpecial Paste:=slValues. Operation:=slNone, SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Application.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 26) Range(Cells(5. 3). CellsCj - cont. 3)).Select
Selection.Find(What:="B", After:=ActiveCell: LookIn:=xlFormulas~ LookAt - :=slWhole. Searcl~Order:=slByRows, SearclDirection:=xlNexl. Matchcase:= - False). Activate
ActiveCcll. Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i, 1): Cells(i, 5O)).Select Selection.Delete Shift:=slUp cont = con1 + 1
LOOP
cont = 0
Range("Z I "). Sclcct ActiveCell.Forn~ulaRIC1 = "=COUNTIF(R[5]C[-23]:R[20O]C[-23].""C"")" Selection. Copy Sc1ection.PasteSpecial Pastc:=slValues. Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False. Transposc:=False Application.CutCopyModc = False
Do Until cont = Cells(1. 26)
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 130
Range(Cells(5, 3), CellsCj - cont. 3)).Select Selection.Find(What:=C. After:=ActiveCell, LookIn:=xlForn~ulas. LookAt - :=slWl~ole. SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=slNest. Matchcase:= - False).Acti~~ate
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i. 1). Cells(i. 5O))Select Selection.Delete Shifi:=xlUp cont = cont + 1 Loop
I Rcflcjo las corricntcs dc cada transformador al primario 9
Colun~ns("B:B").Select Selection.Find(What:="OVERHEADADPRIMARY". A€ter:=ActiveCell. LookIn:=slForn~ulas.
LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=xlByRows. SearclDirection:=x1Nest. Matchcase:= - False).Activate
ActiveCell. Select u = ActiveCell.Row Select ion.End(dDo\vn). Select \. = ActiveCell.Ron
Columns("B:B").Select S~~~~~~~~.F~I~~(W~I~~:="DISTRIBUTION~TRANSFORMER". PSter:=ActiveCell.
LookIn:=slForn~ulas. LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=slByRows. SearclDirection:=slNest. Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell. Select s = ActiveCell.Row Selectiol~.End(slDotvn). Select y = ActiveCell.Ro\\ Range("A2"). Select
Do While (cont <= y) Range(Cells(u, 9). Cells(v. 9)).Sclect
Selection.Find(What:=Cells(cont. 6). After:=ActiveCell, LookIn:=xlFonnulas. LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=xlByRows. SearchDirection:=slNext, Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell. Select a = ActiveCell.Row Cells(a. 10) = Cells(cont. 7) * 120 / 7200 cont = cont + 1
Loop
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 13 1
' FASE R:
Sheets("Fase B").Select Range("B:BW). Select Selection.Find(What:="DISTRIBUTIONNTRANSFORMER. After:=ActiveCell.
LookIn:=xlFormulas, LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Ro\\ Range(Cells(i - 2. 1). Cells(i - 2. SO)).Select
With Selection.Font .Name = "Arial" .Size = 8 .Slrikelhrough = False .Superscript = False .Subscript = Falsc .OutlincFon~ = Falsc .Shadow = False .Underline = slUndcrlineSt\.leNone .Colorlndes = sl Automatic
End With Sclcclio~i.Fo~il.Bold = True With Selection
.HorizontalAlignmeiieiit = slCenter
.VerlicalAlignmeiit = slBottom
. WrapTcsl = Falsc
.Orientation = 0
.ShrinkToFit = False
.Mergecells = False End With
' Bl~sca los tranios quc no corrcspnd:~n a la fasc sclcccionada para c l cstudio. ' Y 10s cli~mna - col-rcs~x~ndic.111~ 31 rcglstro OVEKHEAII-, I'KIb14KY
Rangc("Y 1 ") Sclccl ActiveCell.For1nulaR1 C 1 = "=COUNTIF(R(S]C[-2 l]:R[200]C[-2 l].""C"")" Sclection.Cop~ Selection.PasteSpecial Pasle:=slValues. Operation:=xlNone. SkipBla~lks:= -
False. Transposc:=False
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 132
Application. CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1, 25) Range(Cells(5, 4). Cells(j - a n t , 4)).Select
Selection.Find(What:=C, After:=ActiveCell. LookIn:=xlForniulas. LookAt - :=xlWhole, SearchOrder:=slByRows~ SearchDirection:=xlNest. Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i, l), Cells(i, 5O)).Select Selection.Delete ShiA:=slUp cont = cont + 1
Loop
Range("Y 1 ").Select ActiveCell.FonnulaRlC1 = "=COUNTIF(R[5]C[-21]:R[200]C[-21].""CA"")" Selection.Copy Se1ection.PasteSpecial Paste:=xlValues. Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose. =False Application.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cclls(1. 25) Range(Cells(5. 4). Cells(j - cont. 4)).Select
Selection.Find(What:="CA". After:=ActiveCell. LookIn:=slFormulas. LookAt - :=slWliole, SearchOrder:=slByRows. SearcllDirection:=xlNest. MatcliCase:= - Falsc).Acti\ate
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i, 1). Cells(i. SO)).Select Selection.Delete Shift:=slUp COllt = cant + 1 LOOP
cont = 0
Range("Y 1 ").Select ActiveCell.ForniulaR I C 1 = "=COUNTIF(R[5]C[-2 1]:R[200]C[-2 I].""A"")" Selection. Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=slValues. Operation:=slNone, SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Application.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 25) Range(Cells(5. 4). Cells(j - cont. 4)).Select
Selection.Find(What:="A". After:=ActiveCell. LookIn:=xlFormulas. LookAt - :=slWliole. SearchOrder:=slByRows. SearchDirection:=xlNest. Matchcase:= - False).Activate
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 133
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i. 1). Cells(i. 5O))Select Selection.Delete Shift:=xlUp cont = cont + 1 Loop
cont = O
Range("Y 1 ").Select ActiveCell.FormulaR1 C 1 = "=COUNTIF(R[S]C[-2 1]:R[200]C[-2 l].""AC"")" Selection.Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=slValues, Operation:=xlNone. SkipBla&:= -
False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 25) . Range(Cells(5. 4). Cells0 - cont. 4))Select
Selection.Find(What:="ACW. After:=ActiveCell. LookIn:=xlFormulas. LookAt - :=xlWhole. SearchOrder:=slByRows. SearcllDirection:=xlNext. Matchcase:= - False).Activate
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Rou Range(Cells(i. 1). Cells(i. jO)).Select Select~on.Delete Shift:=xlUp cont = cont + 1 Loop
cont = O
Range("Z 1 ").Select ActiveCell.FormulaR1 C 1 = "=COUNTIF(R[5]C[-23]:R[20O]C[-23],""C"")" Selection. Copy Se1ection.PasteSpecial Paste:=slValues. Operation:=xlNone. SlupBla&:= -
False, Transpose:=False Application. CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1, 26) Range(Cells(5, 3). Cells0 - cont. 3)).Select
Selection.Find(What:="C". After:=ActiveCell. Lookln:=xlFormulas. LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=xlByRo~~s. SearchDirection:=rlNest. Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i. I). Cells(i. SO)). Select
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 134
Selection.Delete Shift:=xlUp cont = cont + 1 LOOP
cont = 0
Range("Z 1 ").Select ActiveCell.FormulaR1C 1 = "=COUNTIF(R[S]C[-231 :R[200]C[-231,""A'"')" Selection.Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SlupBlanks:= -
False, Transpose:=False Application. Cut CopyMode = False
Do Until cont = Cells(1, 26) Range(Cells(5, 3): Cells(i - cont, 3)).Select
Selection.Find(What:="A". After:=ActiveCell, LookIn:=r;lFonnulas, LookAt - :=xlWhole. S e a r c h O r d e r : = x l ~ ~ ~ b s . SearchDirection:=xlNest. MatchCase:= - False). Activate
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i. 1): Cells(i. SO)).Select Selection.Delete Shift:=xlUp cont = cont + 1 Loop
Columns("B:B"). Select Selection.Find( What :="0VERHEADADPRIMARYq. After:=ActiveCell. LookIn:=xlFonnulas.
LookAt - :=xlWhole. SearchOrder:=xlByRow~, SearclDirection:=~INest. MatchCase:= - False).Acti\ate
~ c t i v e ~ e l l . ~ e l e c t u = ActiveCell.Row Selection.End(slDo\\rn). Select v = ActiveCell.Ro\v
Columns("B:B").Select Selection.Find(What:="DISTRIBUTION-TRANSFORMER. After:=ActiveCell.
LookIn:=xlFormulas, LookAt - :=xlWhole. SearchOrder:=xlByRows. SearchDirection:=xlNest, MatchCase:= - False). Activate
ActiveCell. Select s = ActiveCell.Ro~ Selcction.End(slDow~~). Sclcct y = ActiveCell.Row Rnngc("A2").Selecl
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 135
Do While (cont <= y) Range(Cells(u, 9). Cells(v, 9)).Select
Selection.Find(What:=Cells(cont, 6). After:=ActiveCell. LookIn:=xlFormulas. LookAt - :=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=slNext. Matchcase:= - False).Activate
Activecell. Select a = ActiveCell.Row Cells(a. 10) = Cells(cont. 7) * 120 1 7200 cont = coilt + 1 Loop
Range("A2 "). Select
Sheets("Fase CW).Select Range("B:B").Select S~~~C~~O~.F~II~(W~~~:="DISTRIBUTION~TRANSFORMER~'. After:=Acti\eCell
LookIn:=slFor~~~ulas, LookAt - :=slWhole, SearchOrder:=slByRo~vs. SearchDirection:=xlNext. MatchCase:= - FaIse) Activate
ActivcCell. Select i = ActiveCell.R0\4 Range(Cells(i - 2, I), Cells(i - 2. SO)).Select
With Selection.Font .Name = "Arial" .Size = 8 ' . Strikethrough = False .Superscript = False .Subscript = False .OutlineFoi~t = False .Shadow = False .Underline = slUnderlineSt\..leNone .ColorIndes = xlAuton~atic
End With Selection.Font.Bold = True With Selectioil
.HorizontalAlignn~ent = xlCenter
.VerticalAlignmei~t = slBoltorll
. WrapTcst = False
.Orientation = 0
.ShrinkToFit = Falsc
.McrgeCclls = False
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 136
End With
' Buscn 10s lramos quc no corrcspndan a la fasc sclcccionada pan cl 'sludio. ' )i 10s cliniina - corrcspncficntc al registro OVERHEAD-PRIMARY ,
Range("Y 1 ").Select ActiveCell.ForniulaR1 C 1 = "=COUNTIF(R[S]C[-2 l]:R[200]C[-2 l],""A"")" Selection.Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Application.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 25) Range(Cells(5, 4). Cells(j - cont, 4)).Select
Selection.Find(What:="A". After:=ActiveCell. LookIn:=xlForniulas. LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=xlByRows. SearchDirection:=xlNest, Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell. Selccl i = A~ti\~cCcll.Ro\\ Range(Cells(i. 1). Cells(i. jO)).Select Selection.Delete Sliift:=slUp con1 = con1 + 1 Loop
Range("Y 1 ").Sclcct ActiveCell.ForniulaR I C 1 = "=COUNTIF(R[S]C[-2 11 :R[200]C[-2 l],""AB"")" Selection. Copy Se1ection.PasteSpecial Paste:=xlValues. Operation:=xlNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Application.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 25) Range(Cells(5. 4). Cells(j - cont, I)).Select
Selection.Find(What:="AB". After:=Acti\leCell. LookIn:=slForn~ulas. LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=slB!:Rows. SearchDirection:=xlNest. Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell. Select i = ActivcCell.Ro\v Range(Cells(i. 1). Cells(i. SO)).Select Selection.De1ete Shift:=slUp cant = cont + 1 Loop
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTWCAS 137
Range("Y 1 ").Select ActiveCell.FormulaR1C 1 = "=COUNTIF(R[S]C[-2 11 :R[200]C[-2 l],""B"")" Selection.Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlValues: Operation:=xlNone, SkipBlanks:= -
False, Transpose:=False App1ication.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 25) Range(Cells(5, 4). Cells('j - cont. 4)).Select
Selection.Find(What:="B", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt - :=xlWhole. SearchOrder:=xlByRows. SearchDirection:=xlNext. Matchcase:= - False).Activate
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i. 1). Cells(i. 50)).~elkct Selection.Delete Shif't:=xlUp cont = cont + 1 Loop
Range("Y 1 ").Select ActiveCell.FormulaR1 C1 = "=COUNTIF(R[S]C[-2 1 ].R[200]C[-2 l].""BA"")" Selection. Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlValues. Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False App1ication.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 25) Range(Cells(5. 4). Cells(j - cont. J)).Select
Selection.Find(What:="BA", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt - :=xlWhole. SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell. Select i = ActiveCel1,Row Range(Cells(i. 1). Cells(i. SO)).Select Selection.Delete Shifi:=xlUp cont = cont + 1
Loop
' R ~ ~ s c a 10s transforniadorcs quc no cslcri cc;nr:c~~dns it la h s c cn cstudto. '
\ los climina - corrcspndlcnlc :)I rcgislrr! D1S'~RIUl.J'T'ION ,7'R!\NSFOltMLI:K
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 138
Range("Z I ").Select ActiveCell.FormulaRl C 1 = "=COUNTIF(R[S]C[-231 :R[200]C[-23].""A"")" Selection.Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlValues. Operation:=xlNone. SkipBlanks:= -
False, Transpose: =False App1ication.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1. 26) Range(Cells(5, 3), CellsCj - cont, 3)).Select
Selection.Find(What:="A", After:=ActiveCell, Lookln:=xlForniulas, LookAt - :=xlWhole, SearchOrder:=xlEiyRows, SearchDirection:=xlNex~. Matchcase:= - False).Activate
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Row Range(Cells(i, 1). Cells(i, SO)).Select Selection.Delete Shifi:=xlUp cont = cont + 1 Loop
Range("Z 1 ").Select ActiveCell.FoniiulaRlC 1 = "=COUNTlF(R[5~C[-2~:R~2OO~C~-23].""B"")" Selection.Copy Selection.PasteSpec~al Paste:=slValues. Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False App1ication.CutCopyMode = False
Do Until cont = Cells(1, 26) Range(Cells(5, 3). CellsCj - cont. 3)).Select
Selection.Find(What:="B". After:=ActiveCell. LookIn:=slFor~nulas. LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=slNest. Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell. Select i = ActiveCell.Ro\~ Range(Cells(i. l) , Cells(i, SO)).Select Selection.Delete Shifi:=slUp con1 = cont + 1 Loop
' Rcflcjo las corr~cnlcs de cada tmnsrornlddor a1 pr Inlano
Columns("B:B"). Select Sclection.Find(What.="OVERHEAD-PRIMARY". After:=Act~veCell. LookIn:=ulFor~nulas.
LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=slByRows. SearcllDirection'=slNest. Matchcase = - False). Activate
Acti~.eCcll Select
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTWCAS 139
Colunias("B:B"). Select Selection.Find(What:="DISTRIBUTIONNTRANSFORMER". After:=ActiveCell.
LookIn:=xlForniulas. LookAt - :=xlWhole. SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=slNext, MatchCase:= - False).Activate
ActiveCell. Select s = ActiveCell.Rou Selection.End(slDown). Select y = ActiveCell.Row Range("A2").Select
cont = s
Do While (cont <= y) Range(Cells(u. 9). Cells(v. 9)).Select Selection.Find(What:=Cells(cont, 6). After:=ActiveCell. LookI~i:=slFor~iiulas. LookAt - :=xlWhole. SearchOrder:=xlByRows. SearchDirection:=slNest. Matchcase:= - False). Activate
ActiveCell. Select a = Ad\-eCell.Row Cells(a. 10) = Cells(coat. 7) * 120 / 7200 COlll = COllt + 1 Loop
End Sub
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 140
Sub Corrienles()
' DESCRIPCION: El siguicnlc conjunto dc insln~ccioncs en Visual Basic nos pcrniik , obtcncr la corricltlc cn cada lraliio dc nucslra sistciiia dc distribution , cn cstudio I
Sheets("Fase AW).Select Colunins("G: J"). Sclcct Selectio~i. Copy Slieets("Temporal"). Select Range("A1 ").Select ActiveS11eel.Pasle Columns("C:C").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Delete Shift :=slToLeft Columns("B:C").Select Selectioi~Copy Shcets("Calculos"). Select Range("A1 ").Select Activesheet .Paste Range("A1"). Select Sheets("Temporal").Select Applicatio~~.CutCopyMode = False
Range("E3 "). Select Activecell FornlulaRlCl = "TRAMO" Range("F3 "). Select ActiveCell.FormulaR1 C 1 = "RAMAL" Range("J3 ").Select ActiveCell.ForniulaR1 C 1 = "BIFURCACION" Range("K3 "). Select Acti\~eCell.FonnulaRlCI = "TRAMO FINAL" Range("L3"). Select ActiveCell.ForinulaR I C 1 = "ORIGEN" Range("M3 ").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "CORRIENTE" Range("O3 ") Select
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 141
ActiveCell.Forn1ulaR1C I = "ORIGEN
Range("A3 "). Select Selection. Copy Range("E3 :03").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormats. Operation:=xlNone, SkipBlanks:= -
False, Transpose:=False App1ication.CutCopyMode = False Rows("2:2"). Select Selection.Delete Shift:=xlUp Range("A1 ").Select Sheets("Calcu1os"). Select Rows("2:2"). Select Selectio~~Delete Shift:=slUp
Range("A4"). Select Selection.End(s1Down). Select s = ActiveCell.Row Range(Cells(4. 1). Cells(s. 2)). Select
Selection. Sort Key1 :=Range("A4"). Order 1 :=slAscending. Header:=slGuess. - OrderCustom:= I. MatchCase:=False. Onentation:=slTopToBotto~ll
Sheets("Ten~poral"). Select
Cells(4. 5) = 0 Range(Cells(4. 2). Cells(x. 2)) Select Selection.Copy Range("E5 "). Select Activesheet .Paste Application.CutCopyMode = False Selection. Sort Key 1 :=Range("E4"). Order1 :=dAscending, Header:=slGuess. -
.OrderCustom:=l. MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottolll Range("F4"). Select ActiveCell.FormulaR1CI = "=COUNTIF(RC[-5]:R999C[-5].RC[-11)" Range("F4"). Select ActiveCell.FormulaR1CI = "=COUNTIF(R4Cl .RYYYCI .RC[- I])" Range("F4") Select Selection.Copy Range("F4:F30") Sclect ActiveSheet.Paste Range("G1"). Select
Sllecls("Temporal"). Selecl
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 142
ActiveCell. Select k = AcliveCell.Row~
Range("A4"). Select Selection.End(slDown). Select rango = ActiveCelLRow rango = railgo + 1 con1 = rango Range(" A 1 ").Select
' Para cainbiar cl raugo carnbic cl nimcro cic la lila dcl scgundo clcmcn~o dc ' sclcccicin (condicicin actual: dcsdc la lila 3 hasta la lila IOOO)
Do While (Cells(1. 1 ) > 1)
con1 = cont - cont2 Range(Cells(4. 10). Cells(rang0. 15)).Select Selection .Delete
Rangc("J4"). Selcrt ActiveCell.FormulaR1C 1 = "=IF(RC[-I]> l.RC[-5]."""")" Range("J4"). Select Selection.Copy Range(Cells(5. 10). Cells(con1. lO)).Select ActiveS11eet.Paste App1ication.CutCopyMode = False
Range("K4").Sclect Acti\~eCell.Forn~uIaRlC 1 = "=lF(RC(-j]=O.RC[-6]."""")" Range("K4"). Select Selection.Copy Range(Cells(5. 1 1 ). Cells(cont. 1 1)). Selcct ActiveS11eet.Paste Application.CutCopyMode = False
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 143
Range(Cells(4. 10). Cells(cont. 1 1 )).Select Selection.Cop). Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlValues. Operation:=xlNone, SkipBlanks:= -
False, Transpose:=False App1ication.CutCopyMode = False
Selection.Sort Key l:=Range("JSM), Order1 :=xlDescending, Header:=xlGuess. - Ordercustom:= 1, MatchCase:=False. Orientation:=xlTopToBottom
Ordcno 10s datos dc las barras con ramalcs
Ordcno 10s dalos dc los tranios fiiialcs
Selection. Sort Key1 :=Range("K4"). Order 1 :=xlDescending. Header:=xlGuess. - OrderCustom:= 1. MatchCase:=False. Orientation:=xlTopToBottom
Selection.Sort Key I :=Range("K4"). Order 1 :=slAscendiiig. Header:=slGuess. - OrderCustoni:= I. MatchCase:=False. Orientation:=xlTopToBottoin
1 . Sc gcncra el ;rl-rcglo cn C I quc sc aln1accnar;iu las corricnlcs dc cada t.nio dc los tramos dcl C'ircuilo cn 13 Hoja "C'ilci~los"
- En la colu~iina 13 sc irri almaccuaiido cl an-cglo dc corricnks aclualizado
- En la colunina C' \c coloca laiiporaln~cnlc la corrlcnlc dcl tramo anlcr~c)r. 13 cual sc sc~rna a la corrlcntc dc 12 colu~nna R. oblc~i~c~ido cii la column,^ D cl ~ a l o r ac~i~a l~ /ado dc la corrlcnlc sclcccionada
- L.os wlorcs dc la coluuina D sc copian cn la coluii~nii El. > la colunin:~ C cs c~iccrach
[f (coilt I = I ) Then
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRKAS 144
MsgSos (rango) Range(Cells(5. 2), Cells(rango - 1. 2)).Select ActiveSheet Paste Application.CutCopyMode = False Range("D4"). Select ActiveCell.FonnulaR1C1 = "=sum(RC[- l]:RC[-21)" Selection.Copy Range(Cells(4. 4). Cells(rang0 - 1, 4)).Select Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlFormulas, Operation:=xlNone, SlupBlanks:= -
False, Transpose:=False cont l = 0
2 Sc crca el g r u p MATRIZ en la hola "C'rilculo?". cn cslc g r u p sc alm,rccr~ari~ los dalos s i n vanac~on alguna dc' Uarril dc Orign. Barra Dcsl~no. C'ori~cnlc en cad? Bartd
Sheets("Tenlpora1"). Select Range(Cells(4. 1). Cells(rang0 - 1. 3)).Select Selection.Cop!
Sl~eets("Calcu1os"). Select Range("H3 "). Select ActiveS1ieet.Paste Application.CutCopyMode = False Range(Cells(3. 9). Cells(rango. 9)).Select Selection.Cut
Range("H3"). Select Selection.Insert Shift:=xlTohght ActiveWorkbook.Naines.Add Name:="matrizW, RefersToRICI:="=Calculos!R3C8:R50C10"
Para cambiar el rango cambrc cl numcro dc la fila dcl scgundo clcmcnlo dc sclccc16n (con5c1on aclual dcsdc la fils 3 hasla In f i l ; ~ S O )
3 . Sc crca el g r u p I ( \ ) cn la lio,jn "Crilculos".
Para canibiar cl rango cambic el ni~nicro cic la lila dcl scg~~iido clc~ncnio dc sclccc~ii~ (condicih actual: dcsllc. 1:) lila 3 hasu 12 lila so)
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS , 145
I
9 Para csto cicculc la macro "Borrar_Grupos" - mctodo abrcviado: Ctrl + h
Rusco cn M T R I Z c1 origcn dc cada lramo final
con13 = Cells(1. 1 1) Range("L4"). Selccl ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = "=VLOOKUP(RC[- l].matriz,2.FALSE)" Range("L4"). Select Selection.Copy Range(Cells(4. 12). Cells(3 + cont3. 12)).Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False
Rangc("0-t"). Select Selection.PasteSpecia1 Paste:=slValues. Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Range("0-t"). Select Selection.Copy
Busco los calorcc dc corrlcrilc dc lor Inrrno\ finalcs en I ( \ )
Range("M4"). Select ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = "=VLOOKUP(RC[-21.1.2.FALSE)" Range("M4"). Select Selection.Copy Range(Cells(5. 13). Cells(3 + cont3, 13)).Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 146
For i = u To 3 + cont3
Sheets("Temporal"). Select nl = Cells(i. 15) n = Cells(i. 13)
Sheets("Calcu1os"). Select Range(Cells(4. I) , Cells(rango. 1 )).Select Selection.Find(What:=m. After.=ActiveCell. LookIn:=slFormulas. LookAt -
:=xlWhole. SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNex-t. Matchcase:= - False).Activate
v = ActiveCell.Row Cells(v. 3) = n
Nest i
Sheets("Calculos"). Select Range(Cells(4. 4), Cells(rang0. 4)).Select Selection.Copy Range(Cells(4, 2). Cells(rang0, 2)).Select Selection.PasteSpecia1 Paste:=slValues. Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Range(Cells(4. 2). Cells(rango. 2)).Select Application.CutCopyMode = False Range(Cells(4. 3). Cells(rango. 3)).Select Se1ection.ClearContents Application.CutCopyMode = False
For i = u To 3 + cont3
cont4 = cont4 + 1 Range(Cells(u, 2). Cells(rango - cont4. 2)).Select n = Cells(i. 11) Selection.Find(What:=n. After:=ActiveCell. LookIn:=xlFormulas. LookAt -
:=slWhole. SearchOrder:=slByRo\vs. SearclDirection:=slNest. MatcliCase'= - False). Actlvate
r = ActiveCell.Ro\\ Range(Cells(r, 1). Cells(r. 3)).Select Selection.Delete Shift:=slUp
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTR-ICAS . 147
Range(Cells(u. 5), Cells(rango + 1 - cont4. 5)).Select Selection.Find(What:=n. After:=ActiveCell. LookIn:=xlFormulas. LookAt -
:=xlWhole. SearchOrder:=xlByRows. SearchDirection:=xlNext. Matchcase:= - False). Activate
w = ActiveCell.Row Range(Cells(w, 5). Cells(w, 6)).Select Selection.Delete Shift:=xlUp
Ncxt i
' Acluali~o las corricnlcs cn ca& lrarno priniario dc la Fasc A
For i = 4 To rango - 1
Shcets("Fasc A"). Selccl Range(Cells(5. 8). Cclls(rango. 8))Select Selection.F~nd(What :=m. After:= Activecell. Lookln.=xlForn~ulas. LookAt -
:=xlWhole. SearchOrder:=.dByRo\vs. SearchD~rection:=slNext. Matchcase.= - False). Act~vate
v = ActiveCell.Rou Cclls(v. 10) = 11
Ncxt i
Sheets("Tenlpora1"). Select Cells.Select Se1ection.ClearContents Range("A1 ").Select Shcets("C~lculos"). Select Cells. Select Selectio~l.ClearCo~ltcnts Range("Al").SclecI
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 148
Sheets("Tempora1"). Select Range("A1 ").Select ActiveSheet.Paste Columns("C: CW).Select App1ication.CutCopyMode = False Selection.Delete Shift:=xlToLeft Columns("B:C").Select Selection.Copy Sheets("Calculos").Select Range("A1 ").Select Activesheet. Paste Range("A 1 ").Select Sheets("Ten1poral"). Select Application. CutCopyMode = False
Range("E3 ").Select Activecell. ForniulaR 1 C 1 = "TRAMO" Range("F3 "). Select ActiveCell.FormulaR1C 1 = "RAMAL" Range(" J3 "). Select ActiveCell.FormulaR1C 1 = "BIFURCACION" Range("K3 ").Select ActiveCell.Fonnu1aR 1 C 1 = "TRAMO FINAL" Range("L3 ").Select Acti\-eCell.ForniulaR 1 C 1 = "ORIGEN" Range("M3 "). Select ActiveCell.Forn~ulaR 1 C 1 = "CORRIENTE" Range("03"). Select ActiveCel1.FormulaR 1 C 1 = "ORIGEN"
Range("A3 "). Select Selection.Copy Range("E3 :O3 "). Select Se1ection.PasteSpecial Paste:=slForniats. Operation:=slNone, SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Application.CutCopyMode = False Rows("2:2"). Select Selection.Delete Shift:=xlUp Range("A 1 ").Select Slieets("Calcu1os"). Select Rows("2:2").Selcct Selection.Dclete Shift:=slUp
Range("A4"). Select Selection. End(s1Dow.n). Select s = ActiveCell.Row Range(Cells(4. 1). Cells(s. 2)).Select
Selection.Sort Key 1 :=Range("A4"). Orderl :=slAscending. Header:=slGuess. -
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 149
Sheets("Tempora1"). Select
Cells(4. 5) = 0 Range(Cells(4, 2), Cells(x. 2)).Select Selection. Copy Range("E5"). Select ActiveSheet.Paste App1ication.CutCopyMode = False Selection.Sort Key 1 :=Range("E4"). Order 1 :=slAscending. Header:=slGuess. -
OrderCustom:=l. MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottoin Range("F4"). Select ActiveCell.FormulaR1C 1 = "=COUNTIF(RC[-51 :R999C[-5].RC[-11)" Range("F4"). Select ActiveCell.Foni~ulaR1C 1 = "=COUNTIF(R4C 1 :R999Cl.RC[-11)" Range("F4").Select Selection. Copy Rangc("F1:F30"). Select ActiveS1icct.Pastc Range("G4"). Select
Rangc("A:A") Select Sclection.Find(Wliat:="IISEC(A)". After:=ActiveCell. LooH~i:=slFor~iiulas. LookAt -
:=slWhole. SearchOrdcr:=slByRows. SearchDirection:=slNcst. MatcliCase.= - Falsc). Activate
ActiveCell. Sclect k = ActiveCell.Row
Range("A4"). Select Select ion.End(slDown). Select rango = AcliveCell.Row rango = rango + 1 cont = rango Range("A1 ").Select
' Para caiiih~ar cl r:lngo caiiihic el numcro dc la fila dcl scguiido clcuic~~to dc ' sclccci6ii (cond~cian actual dcsdc In fila 3 hasl,r In fila IOOO)
ActiveCell.ForiiiulaR1C1 = "=count(R[2]C:R[9991C)" Cells(1. 10).FormulaRlCl = "=count(R[2]C:R[999]C)" Cells(1. 1 l).FormulaRlCl = "=count(R[2]C:R[999]C)" contl = 1 con12 = 0
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 150
cont3 = 0
Do While (Cells(1. 1) > 1)
con1 = cont - con12 Range(Cells(4, 1 O), Cells(rango, 15)). Select Selection.Delete
Encucntro las barras en las cualcs has ra~i~alcs
Range(" J-l").Select ActiveCell.FormulaR1C I = "=E(RC[-4]>1.RC[-5]."""~')" Range(" J4").Select Selection.Copy Range(Cells(5, lo), Cells(cont, 10)). Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False
Encucntro los tramos finalcs
Range("K4").Selcct ActiveCell.FonnulaRlC1 = "=IF(RC[-S]=O.RC[-6]."""")" Range("K4"). Select Sclcction.Copy Range(Cells(5. 1 1). Cells(cont. 1 l)).Sclect ActiveS1ieet.Paste Application.CutCopyMode = False
Range(Cells(4, 10). Cells(cont. 1 l)).Select Selection. Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlValues. Operation:=slNoiie. SlupBlanks:= -
False. Transpose:=False Application.CutCopyMode = False
Selection.Sor1 Key 1 :=Range(" J4"). Order 1 :=xlDescending. Header:=xlGuess. - OrderCustom:= 1. MatchCase:=False. Orientation:=slTopToBottom
Ordcno los dalos dc las barros cot1 r:inialcs
Range(Cells(4. 10). Cells(cont. lO)).Select Sclection.Sort Key1 :=Range(" J4"). Order 1 :=slAscending. Header:=xlGuess, -
OrderCustom:=l, MatchCase:=False. Or~entation:=slTopToBottoni
Ordcno los dalos dc los lramos linalcs
Range(Cells(4. 1 I). Cells(cont. 1 l)).Select
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 151
Selection.Sort Key 1 :=Range("K4"). Order 1 :=xlAscendng. Header:=slGuess. - OrderCustom:=l. MatchCase:=False. Orientation:=xlTopToBotton~
' Cuando rcali~a la primcra bilsqucda, solo cn csk also:
' I . Sc gcncra cl arrcglo cn cl quc sc almaccnadn las corricntcs dc cada ' u~io de 10s tranios d d Circuilo cn la Hoja "Clalci~los" I
' - En la colunina A sc cncucnlra indcado cl ~iilmcro ik la linw
' - En la coluliina B sc irh al~iiaccnando el arrcglo dc corricnks actuali/ado , ' - En la columna C sc coloca tcniporalnicnk la cclrricntc dci traliio antcnor. ' la cunl sc sunia a la corrrcnk dc la colunina R. obtcn~cndo cn In co1u1nn;l I) ' cl rdo r actuall/ado dc la corr~&ilc sclccc~onada f
If (con11 = 1) Then
Sliccts("Calculos").Selcct Range("B1"). Selccl
ActiveCell.Forn~ulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC(-~].T~III~~~~!R~C~:R~~C~.~.FALSE)" Range("B4"). Select Sclection.Cop>
I * * * / * t * i * * s * * * * * * f * * i : * * * * * * * . * * * *
MsgBos (rango) Range(Cells(5. 2), Cells(rang0 - 1, 2)). Select ActiveS11eet.Paste App1ication.CutCopyMode = False Range("D4"). Select ActiveCell.Forn~ulaRlC1 = "=sum(RC[-l]:RC[-21)" Sclection.Copy Range(Cells(4. 4): Cells(rango - 1: 4)). Select Seleclion.PasteSpecia1 Paste:=xlFormulas. Operation:=slNone, SkipBlanks:= -
False, Transpse:=False contl = 0
' 2. Sc crca cl grupo h,liirTR I% cn la lio.ja "(.'iilculos". en cstc g r u p sc alni;rccnari ' 10s d ~ t o s sin wriacion :~iguna dc: Barra dc 0riy:n. Barra Dcs~ino., C'orricn~c ' cn cada Rarr;~
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 152
Sheets("Tempora1"). Select Range(Cells(4, 1). Cells(rango - I. 3)).Select Selection.Copy
Slieets("Calculos").Select Range("H3 ").Select Activesheetpaste Application.CutCopyMode = False Range(Cells(3, 9), Cells(rango. 9)).Select Selection.Cut
Camhio cl ordcn dc las columnas dc MATRIZ - primcro Dcslino j dcspuds Origcn, para racilirar la bi~syucda
Range("H3 ").Select Selection.Insert Shift:=slToRight ActiveWorkbook.Names. Add Name:="mat riz". RefersToR 1 C 1 :="=Calculos!R3C8:R5OC 10"
Para camhiar cl rango canibic cl ni~nicro dc la lila dcl scgi~ndo elcnicnro dc sclcccih (condicibn actual: dcsdc la lili~ 3 lias~a la lila 5 0 )
3 . Sc crca el grupo i ( r) en I;] hop "C3lculos".
Act iveWorkbook.Names.Add Nanie:="IW. RefersToR 1 C I :="=Calculos!R3C 1 :R50C2"
Par21 c;lmbiar- ci rango cambic el n~uiiero dc la lib dcl scgundo clcmcnlo dc sclccc16n (condrcion actual: dcsdc la Iila 3 lirrsta la Iila 5 0 )
NCYTA. Prcvia~ncurc dcbc climclrar los grups crcados antcrior~i~cnic. para c\ [tar conllick~s con /;IS dinicnsioncs 3cl ~iiismo
Para cslo cjccurc la m:~cro "Uorrar G r u p s ' ' - niclodo ahrc\.iadcj: ('rrl + h
' Rusco cn MATR1.Z el orrgcn dc cada lramo final
cont3 = Cells(1. I 1) Range("L4").Sclect ActiveCell.Fonnu1aR 1 C 1 = "=VLOOKUP(RC[-lI.1natriz.2.FALSE)" Range("L4"). Select Selectio~i Copy Range(Cells(4. 12). Cells(3 + cont-3. 12)). Select Activesheet .Paste Application.CutCopyMode = False
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRlCAS 153
Busco cl origcn dc 10s Lra~nos finales cnconlrados (qucda la ronnula grabah)
Copio 10s origcncs c11 la columns 0 con10 valorcs para podcr rcalimr la bilsqucda
Range("O4").Select Selection.PasteSpecia1 Paste:=slValues. Operation:=xlNone, SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Range("O4").Select Selection.Copy
Busco los valorcs dc corricnic dc 10s Iramos linalcs cn I(.\)
Range("M4"). Select ActiveCell.FormulaR1Cl = "=VLOOKUP(RC[-21.1.2,FALSE)" Range("M4"). Select Selection.Copy Range(Cells(5, 13). Cells(3 + cont3. 13)).Select ActiveSheet.Paste App1ication.CutCopyMode = False
Fori = u To 3 +conl3
Sheets("Ten1pora1"). Select in = Cclls(i. 15) n = Cells(i, 13)
Sheets("Calculos"). Select Range(Cells(4. I) , Cells(rang0. l)).Select Selection.Find(What:=m. After:=ActiveCell. LookIn:=slFormulas. LookAt -
:=slWhole. SearchOrder:=slByRows. SearchDirection:=slNext. Matchcase:= - False).Activate
v = ActiveCell.Ro~ Cells(v, 3) = n
Next i
Sheets("Ca1culos"). Selecl Range(Cells(4. 4). Cells(rang0. 4)).Select Selection.Copy Range(Cells(4. 2). Cells(rango. 2)) Select
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 154
Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlValues. Operation:=slNone. SkipBlanks:= - False. Transpose:=False
Range(Cells(4. 2). Cells(rang0. 2)).Select App1ication.CutCopyMode = False Range(Cells(4. 3). Cells(rango, 3)).Select
S i ~ ~ d J ~ W e = False
' Sc proccdcri a cl~minar los lramos ya ingrcsados. para quc cn la siguicnk ' busqucda dcl program no 10s lonlc cn cucnta
Sheets("Temporal"). Select
For i = u To 3 + cont3
con14 = con14 + 1 Range(Cells(u. 2). Cells(rango - cont4. 2)).Select n = Cells(i. 1 1 ) Sclcction.Find(Whal:=n. After:=ActiveCell. LookIn:=slFornlulas, LookAt -
:=slWholc. ScarchOrdcr=slByRons. SearchDirection:=slNest. Matchcase:= - Falsc).Acli\.ak
r = ActiveCell.Ro\\ Rangc(Cells(r. 1). Cclls(r. 3)).Select Selection.Deletc Shifi:=ulUp
Range(Cells(u. 5). Cells(rango + 1 - cont4, j)).Select Selection.Find(What:=n. AHer:=Acti\:eCell. LookIn:=slForn~ulas. LookAt -
:=slWhole. SearchO~der:=slByRows, SearcllDirection:=~lNext. Matchcase:= - Falsc).Acti~atc
w = ActiveCcll.Row Range(Cells(w. 5). Cells(w. 6)).Select Selection.Deletc Shift:=slUp
Nest i
Loop
' Acluali~o I:ls corrizntcs cn c ~ d a tramo primario dc la Fasc 13
For i = 4 To rango - 1
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS 155
Sheets("Fase BW).Select Range(Cells(5. 8). Cells(rango. 8)).Select Selection.Find(What:=m. After:=ActiveCell. LookIn:=slFormulas. LookAt -
:=slWhole. SearchOrder:=slByRows, SearchDirection:=xlNest. MatchCase:= - False) Activate
v = ActiveCell.Row Cells(v. 10) = n
Nesl i
Range("A3 "). Select
Sheets("Te11iporal"). Select Cells. Select Se1ection.ClearContents Range(" A l ").Select Sheets("Calculos"). Select Cells. Select Selection.ClearContents Range("A1 ").Select
Sheets("Fase CW).Select Columns("G: J"). Select Selectioi~Copy Slieets("Tempora1"). Select Rangc("A1 ").Select ActiveSheet. Pasle Columns("C:C").Select Application. CutCopyMode = False Sc1ection.Deletc Sliift:=slToLeft Columns("B:C"). Select Selection.Copy Sheets("Calculos").Select Range("A1 ").Select ActiveSheet.Paste Range("Al").Select Sheets("Ten1pora1"). Select Application.CutCopyMode = False
Range("E3 ").Select ActiveCell.FormulaRl C 1 = "TRAM0 Range("F3"). Select ActiveCell.ForniulaRlC1 = "RAMAL" Range("J3 ").Select Acti\~eCell.FormulaR I C 1 = "BIFURCACION" Range("K3").Sclcct
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 156
ActiveCell.FormulaR1C1 = "TRAM0 FINAL" Range("L3").Select Acti\~eCell.FormulaR 1C 1 = "ORIGEN" Range("M3").Select Activecell. FormulaR 1C 1 = "CORRIENTE" Range("03 ").Select Acti\&ell.FormulaRlC 1 = "ORIGEN"
Range("A3 ").Select Sclection.Copy Rangc("E3:03").Select Se1ection.PasteSpecial Paste:=xlFormats. Operation:=xlNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Application.CutCopyMode = False Ro\vs("2:2").Select Sclcction.Delete Shift:=slUp Range("AlW). Select Sheets("Calculos").Select Rows("2:2").Select Sclection.Delete Shift:=slUp
Rangc("AJ").Sclect Sclcction.End(slDo\~n). Sclect \: = ActivcCell. Ron Range(Cells(4. 1). Cells(s. 2)).Select
Selection. Sort Kex 1 :=Range("AlU). Order 1 : =slAscenbng. Header:=xlGuess. - OrderCustoni:= 1. MatchCase:=False. Orientation:=slTopToBottoni
Cells(4. 5) = 0 Range(Cells(4. 2). Cells(x. 2)).Select Sclcction.Copy Range("E5"). Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False Selection.Sort Key1 :=Range("EIM). Order 1 :=slAscending. Header:=slGuess. -
OrderCustom:=l. MatchCase:=False. Onentation:=slTopToBottoni Range("F4"). Select ActiveCell.ForniulaR1C 1 = "=COUNTIF(RC[-5]:R999C[-5].RC[-l])" Range("F4"). Select ActiveCell.FormulaRlC1 = "=COLJNTIF(R4C I .R999C I.RC[-I])" Range("F4").Select Sclcction.Cop~ Range("F4.F30") Select Act~t cShcet Paste Range("G4"). Select
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 157
Sheets("Ten1pora1"). Select
Range("A4").Select Selectioi~.End(slDown). Select rango = ActiveCell.Row rango = rango + 1 cont = rango Range("A1 ").Select
Do While (Cells(1. I ) > 1 )
cont = cont - cont2 Range(Cells(4. 10). Cells(rang0. 1 j)).Select Selcction.Dclete
' Encucnlro las harms cn las cualcs ha!, rnnalcs
Range("J4"). Select ActiveCell.ForinulaR1 C 1 = "=IF(RC[-4]> l.RC[-5]."'"'")" Range("J4"). Select Selection. Copy Range(Cells(5. 10). Cells(cont. 10)).Select ActiveSheeLPaste App1ication.CutCopyMode = False
Range("K4"). Sclcct ActiveCell.FormulaRlC1 = "=IF(RC[-5]=O.RC[d]."'"''')''
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRIC AS 158
Range("K4").Select Selection.Copy Range(Cells(5. 1 1). Cells(cont. 1 I)).Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False
' Rcali~o un pcgado cspccial - rccnipla/.o formula por valorcs
Range(Cells(4. lo), Cells(cont, 1 I)).Select Selection. Copy Selection.PasteSpecia1 Paste:=slValues. Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False
Selection. Sort Keyl :=Range("J4"). Orderl :=xlDescending. Header:=slGuess. - OrderCustoni:= 1. MatchCase:=False. Orientation:=slTopToBot~onl
Range(Cells(4. 10). Cells(cont. IO)).Select Selection.Sort Keyl :=Range("J4"). Orderl :=slAscending. Header:=slGuess. -
OrderCustom:=l. MatchCase:=False. Orientation:=slTopToBotto~ll
' Ordcno los 6110; dc los liarnos finale<
' ( . ' ~ a n d ~ rcaliza la primcrn busqucda; solo en cstc caso:
' 1 Sc gcncra cl arreglo en cl quc sc alm;~ccnarhn las corrlcnlc\ dc cada ' uno dc 10s trarnoc dcl C~rculto cn la Hop "Crilculos" ,
' - Fn la colutnna C sc cnlnca tcliipor ;~l~ncntc I;I corrrcnlc dcl Irnnio ,~nt'rlor ' la cu:~l sc buliicl '1 la corncntc 3c la columna B. obkmcndo cn la colunin;~ L) ' el ~ d l o ~ aclwlr/nd~ d: 1'1 corrcnlc sclcccronada I
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 159
If (cont 1 = 1) Then
Sheets("Calcu1os"). Select Range("B-l").Select
MsgBos (rango) Range(Cells(5. 2), Cells(rang0 - 1. 2)).Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False Range("D-l").Select '
ActiveCell.FormulaR IC 1 = "=sum(RC[- l]:RC[-21)" Selection.Cop> ' Range("D3: 19"). Select Range(Cells(4. 4). Cells(rango - 1. -l)).Select Selection.PasteSpecia1 Paste:=xlFor~uulas. Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False cont 1 = 0
Sheets("Tempora1"). Select Range(Cells(4. l), Cells(rang0 - 1, 3)). Select Selection.Copy
Sheets("Calculos"). Select Range("H3").Select ~dtiveSheet.~aste Application.CutCopyMode = False Range(Cells(3. 9). Cells(rang0. 9))Select Selection.Cut
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTUCAS 160
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="IU. RefersToRlCl :="=Calculos!R3C I :R50C2"
Para cainbiar cl rango cambic el ntimcro dc la fila dcl scgundo clciiicnlo dc sclcccion (conQci011 :~clual: dcsdc la l i ln 3 has(a la Lila SO)
NOTA: Prcvianlcntc dcbc clirninar 10s grupos crcados antcriormcncc, para cvilar confliccos con las dimcnsioncs dcl misnlo
Para cslo c~jccutc la nlacro "Borrar-Grupos" - niCeodo abrcviado: ('trl + h
End If
Sheets("TemporalW ). Select
Rusco en MATRIZ cl o ~ ~ g c n dc cada 1r:tnio final
con13 = Cells(1. 11) Rangc("L4") Selcct ActlveCcll FormulaRICI = "=VLOOKUP(RC[-ll.nlatriz.2.FALSE)" Range("L4"). Selcct Sclection. Cop? Range(Cells(4. 12). Cells(3 + cont3. 12)).Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False
Bl~sco cl origcn dc los Iramos linalcs cnconlrados (yucdi la fbrmuln gr;~b:~d:~!
Range(Cells(4. 12). Cells(3 + cont3, 12)). Select Selection.Copy
C'op~o 10s or~gmcs en la colunina 0 como valorcs para p d c r rcalilar 1'1 buscp~cda
Range("04"). Select Selection.PasteSpecial Paste:=slValues. Operation:=slNone. SkipBlanks:= -
False. Transpose:=False Range("O4").Sclect Selection.Copy
Rangc("M-t").Selecc ActiveCell.FonnulaR1CI = "=VLOOKUP(RC[-2lJ.2.FALSE)" Range("M4"). Select
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 162
Range(Cells(u, 5), Cells(rang0 + 1 - cont4. S)).Select Selection.Find(What:=n, After:=ActiveCell. LookIn:=xlFormulas. LookA1 -
:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows. SearchDirection:=xlNext, Matchcase:= - False). Activate
w = ActiveCell.Row Range(Cells(w. 5). Cells(w. 6)).Select Selection.Delete Shift:=xlUp
Nest i
For i = 4 To rango - 1
Slieets("Calculos" ). Selccl m = Cells(i. 1) 11 = Cells(i. 2)
Sliects("Fase C").Selcct Range(Cells(5. S), Cells(rango. 8)) Select Selection.Find(What:=m. A€ter:=ActiveCell, LookIii:=slForinulas, LookA1 -
:=xlWhole. SearchOrder:=slByRo s. SearchDirection:=slNest. Matchcase:= - False). Activate = Acti\.eCell.Row
Cells(\. 10) = n
Nest i
Sheets("Teniporal"). Select Cclls.Select Selec1ioii.ClearCoiitc11ts Rangc("A1 ").Select Slieets("Calculos"). Select
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 163
Cells. Select Sclection. ClearContcnts Range(" A 1 ").Select
End Sub
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRJCAS 164
Sub Rcsullados()
' Eslc co~i~junto dc inslruccio~lcs mc pcnnilc actualixar mis rcsusltados dc Caida dc Vollqic ' y Pcrdidas 1' R en la Fnsc A
Sheets("Fase AV).Select Columns("B:B").Select Selection.Find(What:="OVERHEAD~PRIMARY", After:=ActiveCell. LookIn:=slFormulas. LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=xlByRows. SearchDirection:=xlNert. MatchCase:= - False).Activatc ActiveCell. Select u = ActiveCell.Row Selcction.End(slDown).Selecl Y = ActivcCell.Row. w = 1
Do Whilc (contador <= v) If Cells(contador. 8) = s 1 Then flag = 1 GoTo Line 1 Else flag = 0 End If contador = contador + 1 Loop
Line 1
If flag = 1 Thm
Do While (w <> 0)
Range(Cells(u. 8). Cells(v, 8)).Select Selection.F1nd(What:=s2. After:=ActiveCell. LookIn:=xlForn~ulas. LookAt - :=sl Whole. ScarchOrder:=xlByRow s. SearchDirection:=slNest. Matchcase = - False). Activate
ActiveCell. Select J = ActiveCcll.Row sunla I = s u m 1 + CcllsQ . 2 1 )
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 165
Loop
Else
Cclls(3 1. 2) = 0 Cells(38. 2) = 0 Cells(3 1. 4) = "Nodo no encontrado en esta fase" Cells(38. 1) = "Nodo no encontracto'en esta fase"
Elld If
' Estc conjunto dc instruccioncs nlc pcrniitc aclualizar rnis rcsultados dc Caida dc \;oltajc ' v Pcrdidas I' R cn In Fasc R
Sheets("Fase BU).Select Columns("B:B").Select Selection.Find(What:="OvERHEADADPRIMARY". After:=ActiveCell. LookIn:=slFor~nulas. LookAt - :=xlWhole. SearchOrder:=slByRows. SearchDirection:=xlNext. Matchcase:= - False). Activate Activecell. Select u = ActiveCell.Row Selection.End(slDown).Select v = ActiveCell.Row w = 1
contador = u
Do While (contador <= v) If Cells(contador, 8) = s 1 Then flag = 1 GoTo Line2 Else flag = 0 Elld If contador = contador + 1 Loop
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 166
If flag = 1 Then
Do While (w <> 0)
Range(Cells(u. 8). Cells(v. 8))Select Selection.Find(What:=s2, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas. LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=slBy-Rows, SearchDirection:=xlNext, Matchcase:= - False). Activate Activecell. Select v = ActiveCell.Row suma 1 = sunla 1 + Cellsb, 2 1) suma2 = suma2 + Cellsty, 22) s2 = Cells(\.. 7) w = x2 Loop
Cclls(32. 2) = 0 Cclls(39. 2) = 0 Cclls(32. 4) = "Nodo no encontrado en esta fax" Cells(39. 4) = "Nodo no encontrado en esta fase"
End If
Estc conjiui~o dc inslruccioncs nlc prliiitc actualwar mis rcsusltados dc C'aida dc Voltr1.j~ ' PCrdidas I2 K cn la Fasc (.'
Sheets("Fasc CM).Select Columns("B:B").Select Selection.Find(What:="OVERHEADADPRIMARY' After:=ActiveCell. LookIn:=xlFornwlas, LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=slBpRows. SearclDirection:=slNest. Matchcase:= - Falsc). Acti\,ntc ActivcCell.Sclcct u = ActivcCcll.Row Sclcction. End(s1Dov.n). Sclcct \. = Acti\&kll.Ro\v
AUTOMATlZAClON DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 167
Do While (contador <= v) If Cells(contador. 8) = s l Then flag = I GoTo Line3 Else flag = 0 Elld If contador = contador + 1 Loop
If flag = 1 Then
Do While (w <> 0)
Range(Cells(u. 8). Cells(v. 8)).Select Selection.Find(What:=s2. Afler:=ActiveCelI. LookIn:=xlForn~ulas. LookAt - :=slWhole. SearchOrder:=slByRows, SearcllDirection:=xlNext. Matchcase:= - False). Activate Acti\cCell Select ! = ActiveCell.Rov sunla 1 = sunla 1 + Cells@. 2 1) suma2 = suma2 + Cells(\.. 22) s2 = Cells(y. 7) I\ = s2 Loop
CcIls(33. 2) = 0 Cells(40. 2) = 0 Cells(33. 1) = "Nodo no encontrado en esta fase" Cells(40. 1) = "Nodo no encontrado en esta fase"
End Sub
AUTOMATIZACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 168
Sub Borrar-Grupos()
' Horrar-Grupos Macro
' Acccso dirccio: GIRL,+-b
ActiveWorkbook.Nanles("matriz"). Delete ActiveWorkbook.Naines("I").Delete
End Sub
ABONADOS KENNEDY NORTE
I 1997
I 19
98
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98
1772
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18
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224
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- Modelo del Sistema de Informacion Geografica de Cuenca, Universidad del Azuay, Cuenca, Mayo de 1997.
- Manual de Cablecad Version 2.9, Enghouse, 1993