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Código de Red

Criterios de eficiencia, calidad,


confiabilidad, continuidad, seguridad y
sustentabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional.

Esta presentación da énfasis


en los centros de Carga
– Clientes –

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¿Qué es el Código de Red?

El Código de Red contiene los requerimientos Estructura del Código de Red


técnicos mínimos necesarios para asegurar el
desarrollo eficiente de todos los procesos
asociados con el Sistema Eléctrico Nacional:
planeación, operación, acceso y uso del SEN.

Su objetivo es establecer, en un proceso


abierto y transparente, los criterios técnicos

=
Criterios Disposicio
que permitan y promuevan que el SEN sea técnicos nes
desarrollado, mantenido, operado, planeado y generales Operativas
modernizado en una forma eficiente, del SEN del SEN
coordinada y económica.

- Manuales
- Procedimientos
- Criterios
Lineamientos,
específicos
reglas y
procedimientos de 3
carácter general.
Marco Legal en Materia de
Confiabilidad
Actividades, que de conformidad con la LIE, deben desarrollarse observando el
Código de Red:

Desarrollo de
Prestación del
la Red
Servicio de
Eléctrica
Suministro
Inteligente
Eléctrico

Criterios

Política, Ampliación y
Regulación y Modernización
vigilancia de la de la RNT y de
Industria las RGD
Eléctrica

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El Código de Red:
Experiencia internacional

Alcance limitado a:

Requerimientos
técnicos para la
interconexión de
centrales eléctricas
eólicas y
fotovoltaicas,
principalmente.

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Noviembre Enero Febrero Abril

El Código de Red fue El proceso de El Código de Red recibió El Código de Red


enviado a consulta consulta pública del más de 1000 comentarios, se publicó el 8 de
pública el 27 de Código de Red duró principalmente asociados abril de 2016 en el
noviembre de 2015 30 días hábiles a la interconexión de
Diario Oficial de la
Centrales Eléctricas
Federación

Un proceso transparente:
De conformidad con los lineamientos en materia de consulta pública,
la CRE estaba obligada a atender las preguntas y comentarios recibidos.

“Junto usted fortaleciendo a México” www.fonkel.com.mx Informes@fonkel.com.mx (55) 55 33 61 14


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De conformidad con el Artículo 2 del Reglamento de la LIE:

VII. Integrantes de la Industria Eléctrica: El CENACE, los Transportistas,


Distribuidores, Generadores, Comercializadores, Suministradores y Usuarios
Calificados Participantes del Mercado, así como los Importadores y
Exportadores;

El Código de Red es de cumplimiento


obligatorio para los Integrantes de la
Industria Eléctrica

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Gestión del Código de Red:
Incumplimiento y sanciones
Los Integrantes de la Industria Eléctrica que dejen de observar, de manera
grave a juicio de la CRE, las disposiciones establecidas en el Código de Red, se
sujetarán a las sanciones establecidas en el Artículo 165, fracción I, inciso
k), y fracción II, inciso c) de la LIE:

Artículo 165.
Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos o disposiciones
emanadas de la misma se sancionarán de conformidad con lo siguiente:

I. Con multa del dos al diez por ciento


de los ingresos brutos percibidos en el año anterior por:

k) Dejar de observar, de manera grave a juicio de la CRE, las disposiciones en


materia de la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema
Eléctrico Nacional;

“Junto usted fortaleciendo a México” www.fonkel.com.mx


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Informes@fonkel.com.mx C Ó D (55)
I G O55 D
33E61R14
ED
Gestión del Código de Red:
Incumplimiento y sanciones

Artículo 165.
Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos o disposiciones
emanadas de la misma se sancionarán de conformidad con lo siguiente:

I. Con multa de cincuenta mil a doscientos mil salarios mínimos por:

c) Incumplir las disposiciones en materia de la Calidad,


Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.

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Manual de Conexión de Centros de Carga

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Operación Generación
Condiciones Requerimientos
operativas para técnicos que deben
asegurar el
Planeación
de cumplir las Centros de
Suministro Unidades de
Eléctrico en
Condiciones que
Central Eléctrica Carga
son de observancia Requerimientos
condiciones de que deseen
obligatoria en la técnicos que
seguridad y interconectarse al
elaboración de los deben de cumplir
Continuidad SEN
programas de los Centros de
Ampliación y Carga que
Modernización de pretendan o estén
la RNT y de las conectados al
RGD SEN

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“CODIGO DE RED CUBRE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL”

RED DE RED DE
DISTRIBUCIÓN RED DE
TRANSMISIÓN
RED DE MEDIA DISTRIBUCIÓN
400 -230 KV
SUBTRANSMISIÓN TENSIÓN BAJA
161-69 KV <69 KV Y > 1KV TENSIÓN
≤ 1KV

CENTRAL DE TRANSFORMADOR SUBESTACIÓN SUBESTACIÓN DE CLIENTE


GENERACIÓN ELEVADOR DE DISTRIBUCIÓN RESIDENCIAL
TRANSMISIÓN

ALTA TENSIÓN MEDIA TENSIÓN BAJA


De 69 a 400 kV Mayor que 1 kV y TENSIÓN
menor que 69 kV ≤1 KV

FUENTE DE
ENERGÍA
CENTRALES DE GENERACIÓN FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON RENOVABLE EN EN PEQUEÑA
MEDIANA ESCALA ESCALA
ENERGÍA RENOVABLE

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Requerimientos técnicos
que deben de cumplir los
Centros de Carga que
pretendan o estén
conectados al SEN

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Objetivo: Describir y definir los requerimientos técnicos mínimos que deben
cumplir los Centros de Carga conectados en media y alta tensión al SEN a fin de
garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica.

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Conexión de Centros de Carga:
Manual de Conexión de Centros de
Carga
Los requerimientos serán función del tipo de Centro de Carga:

Carga demandada por un


Centro de Carga que por
las características de sus
Convencionales procesos NO presenta un
impacto en la calidad del
servicio.

Tipos de cargas Carga demandada por un


Centro de Carga que por
las características propias
de sus procesos, pudieran
tener un impacto en la
Especiales calidad del servicio del
resto de los usuarios
conectados al sistema
eléctrico, ya sea por la
variabilidad de la demanda
o por su alto contenido
armónico.

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Centros de Carga: Manual de Conexión
de Centros de Carga

Algunos de los requerimientos previstos en el Manual:

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Centros de Carga: Manual de Conexión
de Centros de Carga

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Ahora por Código de Red es exigible el Estudio de CC,
aprovechemos esto para fortalecer nuestra planta
(técnicamente) mediante:

1. Estudios de Cortocircuito

2. Estudio de Coordinación de
Protecciones

3. Estudio de Arc Flash

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Beneficios de los Resultados del
Estudio de Cortocircuito
Con la obtención de la corriente de cortocircuito
asimétrica se selecciona:

1) La capacidad interruptiva o corriente de corta


duración de:
1. Interruptores de potencia
2. Interruptores Termomagnéticos
3. Contactores
4. Fusibles
5. Generadores
6. Resistores y Reactores de puesta a tierra
7. Transformadores de corriente
8. Barras o buses

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Beneficios de los Resultados del
Estudio de Cortocircuito
1. Límites térmicos de:
1. Cables
2. Líneas
2. Cálculo de la Red de Tierras
3. Relación de transformación de los
Transformadores de corriente para evitar los
efectos de saturación del núcleo durante fallas de
cortocircuito, ya que la corriente máxima que
puede soportar el TC sin saturarse es de 20 veces la
corriente nominal primaria o de 20 veces la
corriente nominal secundaria

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Elementos que Contribuyen a la falla durante
un Corto Circuito:
1. La propia Pcc en la acometida.
2. Los generadores internos de la planta.
3. Los motores.

Elementos que Limitan las corrientes de Corto Circuito


1. Transformadores 4. Interruptores
2. Cables 5. Contactores
3. Reactores 6. Barras colectoras o buses

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Requisitos para Estudios de Cortocircuito

1. Diagrama Unifilar de la Planta.

2. Solicitar la Pcc (Potencia de Corto Circuito) a CENACE (CFE)


para que proporcione:
2.1. El nivel de cortocircuito trifásico y monofásico a tierra.
2.2. Así como las impedancias equivalentes de secuencia
positiva, negativa y cero, y la relación X/R .
2.3. Potencia Base.
2.4. Todo lo anterior referenciado en la acometida.

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Conexión de Centros de Carga: Manual de
Conexión de Centros de Carga

Algunos de los requerimientos previstos en el Manual:

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Estudios de Coordinación de
Protecciones
La coordinación de protecciones tiene como
objetivo:
1. Verificar la configuración de los esquemas de
protección
2. Analizar los ajustes existentes y
3. Asegurar que los ajustes garanticen despejar o
liberar selectivamente las fallas en el
menor tiempo posible, evitando daños mayores
al equipo y al personal, preservando la
continuidad del servicio en las áreas no falladas.

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Componentes de equipos de Protección
primaria para aislar Cortocircuitos y
Sobrecargas

1) Fusibles
2) Interruptores de potencia
3) Relevadores de protección
4) Interruptores electromagnéticos
5) Interruptores Termomagnéticos
6) Transformadores de corriente

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COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

La coordinación de protecciones
consiste en procurar que los
dispositivos de protección sean
selectivos, es decir que solo debe
operar el dispositivo de
protección que se encuentre más
cerca a la falla, si por alguna
razón el dispositivo no opera,
entonces debe de operar el
dispositivo de protección de
respaldo con un margen de
retardo de tiempo llamado
margen de protección.

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Beneficios de los Resultados del
Estudio de Coordinación de protecciones

1. Aislar solamente el elemento fallado lo más pronto


posible, evitando la operación de elementos en
cascada
2. Continuidad en el servicio eléctrico al resto de la red
3. Disminución de los esfuerzos térmicos y mecánicos a
los equipos por la circulación de corriente de
cortocircuito

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Beneficios de los Resultados del Estudio de
Coordinación de Protecciones

4) Evitar operaciones incorrectas de las


protecciones durante los arranques de
motores, transformadores y durante la
energización de los capacitores
5) Garantizar la operación de las
protecciones de respaldo en caso de que
la protección local no funcione.
6) Evitar daños mayores al equipo y al
personal

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Conexión de Centros de Carga: Manual de
Conexión de Centros de Carga

Algunos de los requerimientos previstos en el Manual:


POTENCIA REACTIVA
Requerimiento exigido por el código de RED

La Fuente de Energía debe tener la capacidad de producción y absorción


de potencia reactiva como requerimiento para transmitir su potencia activa, y
ajustar sus reactivos a solicitud del Suministrador.

Las Fuentes de Energía interconectadas en media y alta tensión deberán


contar con capacidad de control del factor de potencia en el rango
de 0,95 en atraso 5 minutal. Para el caso de las Fuentes de Energía
de capacidad mayor a 10 MW deben participar en el control de tensión.

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POTENCIA REACTIVA

Para determinar en un Centro de carga el requerimiento de


factor de potencia (0,95) exigido por código de red es
necesario llevar acabo los estudios:

1. Estudio de Flujos de Carga

2. Estudio de Análisis Armónico

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Estudios de Flujos de Carga
Los Estudios de Flujos de Carga o de Potencia
determinan:

Tensión en cada nodo.


Corriente en cada rama.
Potencia activa y reactiva por cada rama y
El factor de potencia.

Es una gran herramienta para la planeación del


Sistema.

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Flujos de Carga P, Q y V (Red Completa)
Beneficios de los Resultados del Estudio de Flujos
de Carga

1. Determinar los niveles de tensión


eléctrica en cada nodo
2. Determinar las caídas de tensión en
cada rama.
3. Determinar el factor de potencia en
cada punto.
4. Determinación y Localización Óptima de
los bancos de capacitores.

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Permite de igual forma tener la certeza de
poder efectuar maniobras como:

1. Aplicar o quitar generación.


2. Cerrar o abrir interruptores de enlace
3. Dejar abiertas líneas de alimentación o
poner líneas en paralelo.
4. Incrementar o Disminuir cargas
5. Aplicar o quitar bancos de capacitores

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ESTUDIOS DE ANÁLISIS ARMÓNICO
Los Estudios de Análisis Armónico se realizan para determinar niveles
armónicos de corriente generados por las cargas no lineales en el
sistema que pueden provocar una distorsión armónica en el voltaje
que pueda afectar a las otras cargas.

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Análisis Armónico en todos los buses
Análisis Armónico Contribución de Tercera
Armónica
Respuesta a la frecuencia de la Impedancia
para la 3a. Armónica
Beneficios de los Resultados del Estudio de Análisis
Armónico
1) Determinar el total de distorsión armónica de
tensión en cada nodo.
2) Determinar los niveles de distorsión armónica en
cada rama.
3) Poder distinguir donde se encuentran los puntos
críticos de nivel armónico.
4) Simular instalación de banco de capacitores y sus
consecuencias

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Beneficios de los Resultados del Estudio de
Análisis Armónicos
5) Localizar posibles estados de resonancia eléctrica en la
red.
6) Simular la Instalación de filtros pasivos sintonizados y
ver sus efectos de mitigación armónica de la red.
7) Mitigando los efectos severos armónicos, los motores,
transformadores y generadores se verán sometidos a
menos esfuerzos térmicos

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CALIDAD DE ENERGÍA

En caso de existir variaciones cíclicas de tensión o repercusiones


indeseables como desbalanceo de fases y corrientes armónicas los
cuales demeriten la calidad del servicio que el Suministrador le
otorga al resto de sus usuarios, el Solicitante deberá instalar los
sistemas de compensación requeridos.

Niveles de armónicos
El nivel de distorsión de armónica se medirá en el Punto de
Interconexión. Los límites de distorsión armónica de la tensión en la
interconexión aplican conforme a las siguientes Tablas.

El nivel de distorsión armónica total permitido es THDAT = 3.0 %


La distorsión armónica total será medida en forma continua y las
armónicas individuales sólo cuando se exceda la distorsión total.

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TABLA DE
ARMONICOS
Nivel de armónica (%
Orden de la armónica de la tensión
fundamental)
2 1.40
4 0.80 Nivel de armónica (%
6 0.40 Orden de la armónica de la tensión
8 0.40
10 0.35 fundamental)
12 0.32 3 2.00
5 2.00
14 0.30
7 2.00
16 0.28
9 1.00
18 0.27 11 1.50
20 0.26 13 1.50
22 0.25 15 0.30
24 0.24 17 1.20
26 0.23 19 1.07
28 0.23 23 0.89
30 0.22 25 0.82
32 0.22 29 0.70
34 0.22 31 0.66
36 0.21 33 0.20
38 0.21 35 0.58
37 0.55
40 0.21
39 0.20
42 0.21
41 0.50
44 0.20 43 0.47
46 0.20 45 0.20
48 0.20 47 0.43
50 0.20 49 0.42

Niveles armónicas (pares) en la tensión Niveles armónicas (impares) en la tensión


para AT (% de la fundamental). para AT (% de la fundamental

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Límites de distorsión armónica máxima permisible en corriente para tensiones menores o iguales a 69
kV.

Límites de distorsión armónica máxima permisible en corriente para tensiones mayores de 69 kV a 161 Kv

Límites de distorsión armónica máxima permisible en corriente para tensiones mayores a 161 kV.
FLICKER
Variaciones periódicas de amplitud de la tensión
(Flicker) Para evaluar la severidad de las variaciones periódicas de
amplitud de la tensión se utilizan los siguientes indicadores:
•Indicador de variación de tensión a corto plazo (Pst, con intervalos de
observación de 10 minutos. El valor del Pst se expresa en unidades de
perceptibilidad en (p.u.).
•Indicador de variaciones de tensión a largo plazo (Plt):, con intervalos de
observación de 2 horas. Se calcula a partir de valores sucesivos de Pst.
La interconexión de una planta de generación en un alimentador de AT no
debe causar niveles de emisión individuales que se encuentren fuera de
los límites establecidos permisibles en la tabla No.10:
Indicador Límite
EPsti ≤1
EPlti ≤ 0.65

Límites de emisiones permisibles.

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ESTUDIO DE ARC FLASH
No es exigido por Código de Red, sin embargo
representa seguridad para el personal de la planta ya
que permite:
“conocer en las barras de cada equipo, el nivel de
incidencia de energía de arco (arc-flash), para así
conocer el Nivel o Categoría de Riesgo del Equipo de
Protección a usar”.

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RIESGOS DE ARC FLASH
Un arco es un flujo de corriente eléctrica a El arco ocurre
través del aire. cuando se hace
contacto entre
Los riesgos de flash son el resultado del fases energizadas o
calor radiante y de flamas (mayor de una fase energizada
19,000 °C - 35,000 °C.) que se genera y tierra
durante una falla de arco.

Las fallas inician por:


Fallas del equipo
Animales-insectos
Error humano. La energía
incidente del flash se
mide en Joules o
Calorías / cm2, y varía
dependiendo de la
corriente de falla
RIESGOS DE EXPLOSIONES

La fuerza puede ser suficientemente fuerte como para destruir


cajas eléctricas, tirar al suelo a las personas, o hacer caer las
escaleras, y lanzar fragmentos metálicos y gotas de metal fundido
a grandes distancias a través del aire.

Las lesiones de explosiones incluyen:


Distancia Mínima
Quemaduras de Trabajo
Cortaduras
Moretones Tiempos de
Pérdidas auditivas Liberación de Falla

El estudio de Arc Cálculo de la


Corriente de Arco
flash se base en:
Fronteras de Aproximación

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ETIQUETAS ARC FLASH PARA TABLEROS

Datos relevantes al obtener los resultados de un estudio de Arc Flash:

Rangos de exposición (cal/cm2)


Categorías de riesgo
Especificación del EPP para protección de torso y piernas
Cantidad de capas de EPP
Especificación del EPP para protección de cabeza, ojos y oídos
Especificación del EPP para protección de brazos y manos
Especificación del EPP para protección de pies

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Beneficios de los Resultados
de Arc Flash

1. Conocer los Niveles de Riesgo de Energía Incidente de


Arco en cada punto del sistema.
2. Conocer las zonas con niveles de categoría de riesgo altos
y tomar medidas para disminuir estos niveles.
3. Asignar el Equipo de Protección Personal de acuerdo a
cada categoría de riesgo.
4. Identificar mediante Etiquetas en los equipos, las
categorías de riesgo.

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PROTECCIONES

1. El equipo requerido de protecciones para la Subestación de


Interconexión y el tramo de línea con la que se interconectan al
SEN, deberá cumplir con lo especificado para el proyecto y
avalado por la Comisión, de acuerdo con la siguiente
normativa:

• NRF-041 Esquemas Normalizados de Protección


para Líneas de Transmisión.

• CFE G0000-81 Características Técnicas para Relevadores de Protección.


• LAPEM-05L Listado de Relevadores Aprobados.
• V6700-62 Tableros de Protección, Control y Medición para
Subestaciones Eléctricas.
• CFE G0000-62 Esquemas Normalizados para Protección deTransformadores
de Potencia.
• CFE-GARHO-89 Registradores de Disturbio

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PROTECCIONES

• Sus ajustes serán verificados mediante pruebas en sitio.


Los valores de ajuste y el reporte de pruebas deberán
ser entregados a la Comisión al término de las mismas,
así como los diagramas unifilares de protección, las
memorias de los cálculos de ajuste y el diagrama
unifilar de la subestación principal y las unidades de la
fuente de energía.

• El solicitante y el Suministrador deberán proteger sus


instalaciones y equipos ante fallas internas y externas,
evitando que sus fallas internas afecten los equipos y las
personas ubicados después del Punto de Interconexión,
para lo cual deberán coordinarse con los especialistas
de protecciones del Suministrador.

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Protección de Subestación y Punto de
Interconexión
Las protecciones para transformador de potencia, la líneas
de enlace y en si todas las protecciones, deben de estar
montados en un tablero de la subestación.

Tableros de control y Protección que cumplan con los


requerimientos establecidos en la especificación V6700-62
y los relevadores utilizados deben estar en el listado de
relevadores aprobados LAPEM-05L

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Protección para Línea de Transmisión de
Enlace

• Los esquemas de protección de las líneas de transmisión de enlace deben


cumplir con los requerimientos establecidos en la norma de referencia NRF-
041-CFE “Esquemas Normalizados de Protección para Líneas de
Transmisión”, debiendo aplicar relevadores que se encuentren aprobados en
el “Listado de Relevadores Aprobados” LAPEM-05L.

• Las protecciones principales PP1 y PP2 deben ser de modelo diferente, es


decir, con diferente algoritmo de operación.

• Los ajustes de los sistemas de protección de los enlaces con el Sistema


Eléctrico Nacional, deben estar coordinados y supervisados por el
Suministrador.

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EN EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN:
Mediciones:

1. Potencia Reactiva (MVAR) (en el Punto de Interconexión)


2. Tensión en el Punto de Interconexión (kV)
3. Frecuencia (Hz) (en el Punto de Interconexión)
4. Señalización de interruptores y cuchillas de las líneas y control de
interruptores en el punto de interconexión.
5. Energía Activa en el punto de interconexión en la hora (MWh)
6. Energía Reactiva en el punto de interconexión en la hora (MVARh)
7. Energía integrada en el día en el punto de interconexión (MWh/día)
8. Energía integrada cincominutal en el punto de interconexión (kWh)
9. Potencia Activa (MW) (en el Punto de Interconexión)

Alarmas:
1. Banderas de Operación de la protección
2. Interruptor bloqueado
3. Bajo nivel de tensión de CD del banco de baterías
4. Falta de tensión de CD en el circuito de protección
5. Bobina de disparo
6. Estados (abierto/cerrado):
7. Cuchilla de seccionamiento
8. Interruptor
9. Para el caso de plantas eólicas:

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Equipo de Medición
Los medidores y los transformadores de instrumento destinados a la
facturación deben ser instalados en el Punto de Interconexión.

1. Contar con acceso remoto mediante un canal dedicado

2. Cumplir con la especificación CFE G0000-48 “Medidores Multifunción


para Sistemas Eléctricos” y con las normas NRF-027-CFE
Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones
Nominales de 0.6 kV a 400 kV y NRF- 026-CFE Transformadores de
Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales.
3. Medición bidireccional redundante para facturación.

4. Medición capaz de grabar en memoria masiva los parámetros de


Calidad de la Energía.
5. Sincronización de tiempo con Sistema de Posicionamiento Global
(GPS).
6. Gabinete de medición de acuerdo con las especificaciones que
proporcionará el Suministrador.

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