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Explicacion Curso Tflash

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USO DEL SOFTWARE T-FLASH PARA ANÁLISIS DEL EFECTO DE

SOBRETENSIONES POR IMPULSO ATMOSFÉRICO EN LÍNEAS ELÉCTRICAS


DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

1. OBJETIVO

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de comprender, analizar


y evaluar los efectos de las sobretensiones producidas por descargas
eléctricas atmosféricas en líneas de transmisión y distribución de energía
eléctrica, mediante el uso de una herramienta computacional de alto nivel.

2. DIRIGIDO A:

Estudiantes de Pre-Grado, Post-Grado y profesionales en el área de


investigación de Sistemas de Potencia, con interés en adquirir nuevos
conocimientos en la modelación y Simulación de Sistemas Eléctricos de
Potencia, específicamente en el área de descargas Eléctricas Atmosféricas y
Sobretensiones por Impulso Atmosférico.

3. CONTENIDO

El Contenido del curso fue estructurado en dos (2) etapas, descritas a


continuación:

PARTE I. BASES TEÓRICAS

1. Introducción.
2. Reseña Histórica.
3. Sobretensiones. Tipos de Sobretensiones
4. Origen de las Descargas Atmosféricas
5. El Rayo. Proceso de formación del Rayo.
6. Forma de Onda del Impulso Atmosférico. Características.
7. Líneas de Transmisión eléctrica y las Descargas Atmosféricas.
8. El Modelo Electro-Geométrico (EGM)
9. Comportamiento de una Línea de Transmisión ante descargas
atmosféricas.

Parámetros de Incidencia de la Descarga Atmosférica


Parámetros de la Corriente de la Descarga Atmosférica
Parámetros de la Línea de Transmisión

10. Efectos de las Descargas Atmosféricas sobre una línea de transmisión


aérea
Descargas Inducidas
Descargas Retroactivas
Vulneración del Apantallamiento.

11. Impacto Técnico-Económico de los Efectos de las Descargas Atmosféricas.


12. Protecciones contra descargas atmosféricas. Pararrayos de línea.

PARTE II. MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

1. Programas de Simulación Existentes


2. El Programa T-FLASH, Versión 4.0.22
3. Estructura del Programa T-FLASH 4.0.22
4. Ambiente de Simulación. Barra de Herramientas, Comandos y Carpetas de
Trabajo
5. Elaboración de un Modelo Computacional de Línea de Transmisión
Modelación del Corredor de la Línea de Transmisión.
Modelación de las Estructuras de Soporte.
Modelación de las Cadenas de Aisladores.
Modelación de los Conductores de Potencia y de Guarda
Modelación del Sistema de Puesta a Tierra de la línea de
Transmisión.
Modelación de la Descarga Atmosférica.
Modelación de Pararrayos de Línea.

6. Opciones De Cálculo.

Verificador del Modelo


Cálculos Oscilográficos.
Cálculos Estadísticos.

7. Salidas Del Programa.

Ventana de Impacto de Rayos a la línea.


Parámetros Eléctricos Críticos del Rayo y la línea de Transmisión.
Tasa de Salida de la línea por Descargas Atmosféricas.
Opciones de Graficación y Archivos de Salida.

8. Análisis de Resultados y Evaluación de acciones de Mejora.


9. Casos de Ejemplo. Proyecto de Análisis del Comportamiento de una línea
de Transmisión o Distribución ante descargas atmosféricas.

4. DURACIÓN DEL CURSO

16 Hrs (2 días).

DIA 1: Bases Teóricas


DIA 2: Modelación y Simulación.

5. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 16 Personas.

6. COSTO DEL CURSO: Bs 300 por Participante.

7. FECHA: 30 y 31 de Enero del 2009.

8. INSTRUCTOR

Jesús César A. Fernández Flores, Ingeniero Electricista. Es egresado de la


Universidad Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO),
Vicerrectorado Puerto Ordaz, en Julio del año 2005. Actualmente es alumno de la
Maestría en Ingeniería Eléctrica en el Departamento de Investigación y Postgrado
de la UNEXPO-Puerto Ordaz. Ocupa el cargo de Investigador Aplicado I, en la
Coordinación de Sistemas Eléctricos del Centro de Investigaciones Aplicadas
(CIAP) de EDELCA. Las áreas de interés del Ing. Fernández son: Análisis de
Sistemas de Potencia en régimen permanente, transitorio y dinámico; Estabilidad
de Sistemas de Potencia, Modelación de la Carga en Sistemas de Potencia,
Simulación y análisis de eventos de gran magnitud en el Sistema Eléctrico
Nacional; Análisis del comportamiento de líneas de Transmisión ante descargas
atmosféricas. Ha participado en calidad de ponente en Congresos Nacionales e
Internacionales.

9. PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

a. Preguntar por la disponibilidad de cupo para asistir al curso mediante


el número telefónico 0414-7875059 o mediante un email a la
dirección electrónica: jmhenriquez1@ieee.org o
jmhenriquez1@yahoo.es.
b. Realice el pago correspondiente a la inscripción del curso, por
medio de un depósito o una transferencia electrónica a la Cuenta
Corriente Nro. 0102-0429190105642345, Banco BANESCO, a
nombre de Jean M. Henriquez, CI 17544717.

c. Envie los datos del depósito o transferencia electrónica, Nombres,


Apellidos, Número de Cedula de identidad, teléfono, mail a
jmhenriquez1@ieee.org o jmhenriquez1@yahoo.es.

d. Posteriormente recibirá un mail con la confirmación de pago y un


recibo de pago. Recuerde imprimir el recibo de pago y presentarlo el
día del evento.

Nota: Es importante verificar los datos (Nombres, Apellidos, CI) del recibo de pago
debido a que estos datos serán utilizados para elaborar los certificados del curso.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE T-FLASH

El ambiente de simulación T-FLASH, desarrollado por Electric Power Research


Institute (EPRI), es una herramienta que permite a ingenieros analistas,
planificadores y especialistas, analizar los efectos de las descargas atmosféricas
sobre líneas de transmisión y distribución eléctrica, tomando en cuenta sus
especificaciones técnicas de diseño tales como: Características de las estructuras
de soporte (Torres o postes), posicionamiento de cables de potencia y guarda,
nivel de aislamiento, sistema de puesta a tierra, entre otras. También toma en
cuenta las características topológicas y topográficas del corredor (Derecho de
paso) de la línea y, por supuesto, los parámetros más importantes de una
descarga eléctrica atmosférica.

Esta herramienta permite estudiar de una manera detallada y amigable el


comportamiento general de una línea de transmisión o distribución ante impactos
de rayos y analizar el grado de protección de la misma ante el fenómeno de
descargas atmosféricas, con el objetivo de detectar oportunidades de mejora que
permitan aumentar su confiabilidad. También es posible utilizar el programa para
diseñar una nueva línea con niveles de protección más óptimos.

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