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ESCUELA POLITÉCNICANACIONAL
ESCUELA DE INGENIERIA
CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIAEN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
DE LA EMPRESA ELÉCTRICA SANTO DOMINGO
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIEROELÉCTRICO
SOLA PAZMINO RODRIGO FROILAN
DIRECTOR: ING. MENTOR POVEDA
Quito, Octubre 2004
DECLARACIÓN
Yo, Rodrigo Froílán Sola Pazmiño, declaro bajo juramento que el trabajo aquí
descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún
grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas
que se incluyen en este documento.
A través de ia presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual
correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo
establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la
normatividad institucional vigente.
Rodrigo Froilán Sola Pazmiño
CERTIFICACIÓN
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Rodrigo Froilán Sola
Pazmiño, bajo mi supervisión.
Ing. Mentor Poveda
DIRECTOR DE PROYECTO
AGRADECIMIENTO
Me gustaría empezar agradeciendo a Nuestro Señor Dios Todo Poderoso y a la
Santísima Virgen María por haber sido la luz que me ha guiado y protegido a lo
largo de mi vida y por haber permitido que llegue a finalizar con éxito esta etapa
de mi vida.
A mis padres Clemencia Pazmíño y Jorge Sola por haberme enseñado ha ser una
persona de bien y ante todo honrada con uno mismo, por haberme dado la mejor
herencia que se le puede dar a un hijo, los estudios, a ellos y a mis hermanas
Evelin y Pamela por el apoyo y por todo el sacrificio que han tenido que hacer a lo
largo de su vida les quedo eternamente agradecido.
A mi mamita (abuelita) María Moreira por siempre haberme ayudado y colmado
de bendiciones, a mi tía Rosario, a todas mis tías y tíos, a todos mis familiares por
siempre haberme apoyado. A mi enamorada Lucia por alentarme y estar a mi lado
durante todo este tiempo.
Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos al Ing. Mentor Poveda,
Director de éste proyecto, por la ayuda incondicional y desinteresada, por todas
las enseñanzas y la guía que ha sido a lo largo de este proyecto. Ha sido un
verdadero honor haber trabajado con usted en este proyecto.
Es necesario agradecer a EMELSAD, a la Dirección de Planificación, al Ing.
Vinicio Dávila ex-Director por haber permitido que realice este proyecto en las
instalaciones de Planificación de EMELSAD, a! Ing. Edmundo Santander actual
Director, al Ing. Pablo Castro, a mis amigos Ings. Roberto Torres, Jorge Yuccha y
Diego Fiallos.
A todos mis verdaderos amigos que me apoyaron y que estuvieron a mí lado en
los momentos felices y en los difíciles, Anita A., Mírian C., Rene L., Daniel C.,
Danny M., Garlitos R., Jimmy B., Víctor Hugo D., a los NINES (Geovanny, Edwin,
Aníbal, Pato, etc.) sin su amistad y consejos no hubiera sido lo mismo todos estos
años iejos de casa.
DEDICATORIA
Este proyecto va dedicado de todo corazón a mi familia en especial a mis padres
por todo el sacrificio que han realizado, les prometo llevar una vida profesional
enmarcada por la ética y la honradez para que en todo momento se sientan
orgullosos de mí.
CONTENIDO
RESUMEN 1PRESENTACIÓN 2
CAPÍTULO 1INTRODUCCIÓN 3
J.l ANTECEDENTES ' 4
1.2 OBJETIVOS 5
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 51.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
U ALCANCE 5
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 6
CAPÍTULO 2DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICASANTO DOMINGO S. A. 7
2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SANTO DOMINGO 8
2.1.1 INTRODUCCIÓN 82.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 8
2.1.2.1 Área de Concesión 82.1.2.2 Suministro de Energía 102.1.2.3 Sistema de Subtransmisión 112.1.2.4 Subestaciones 122.1.2.5 Líneas de Sublransmisión 152.1.2.6 Sistema Primario de Distribución 162.1.2.7 Transformadores de Distribución 172.1.2.8 Pérdidas en el Sistema Eléctrico Santo Domingo 182.1.2.9 Comercialización 19
CAPÍTULO 3DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUBTRANSMIS1ÓN DE EMELSA D 20
3.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EMPRESAELÉCTRICA SANTO DOMINGO SA 21
3.1.1 INTRODUCCIÓN 21
3.2 ESTUDIOS ELÉCTRICOS Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN 22
3.2.1 CONSIDERACIONES Y METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS 223.2.2DATOS DE POTENCIA ENTREGADA AL SISTEMA ELÉCTRICO SANTO DOMINGO 253.2.3 DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 263.2.4DATOS DE COMPENSACIÓN REACTIVA CAPACITIVA 27
3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO 27
3.3.1 DEMANDA MÁXIMA 283.3.1.1 Equipamiento de Capacitores 283.3.1.2 Voltajes 283.3.1.3 Carga en líneas y transformadores 293.3.1.4 Factor de Potencia 303.3.1.5 Pérdidas . 30
3.3.2 DEMANDA MEDIA 313.3.2.1 Equipamiento de Capacitores 313.3.2.2 Voltajes 313.3.2.3 Carga en líneas y transformadores 323.3.2.4 Factor de Potencia 333.3.2.5 Pérdidas 33
3.3.3 DEMANDA BASE . 343.3.3.1 Equipamiento de Capacitores 343.3.3.2 Voltajes ' 343.3.3.3 Carga en líneas y transformadores 353.3.3.4 Factor de Potencia 363.3.3.5 Pérdidas ' 36
3.4 COMENTAMOS DE LOS RESULTADOS 37
CAPÍTULO 4ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA EN ELSISTEMA PRIMARIO DE DISTRIBUCIÓN 39
4.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA PRIMARIO DE DISTRIBUCIÓN DEEMELSAD 40
4.1.1 INTRODUCCIÓN 404.1.2DESCPJPCIÓN DEL PROGRAMA SPARD®MP DISTRIBUCIÓN 4]4.1.3 CONSIDERACIONES Y METODOLOGÍA APLICADA 41
4.1.3.1 Recopilación de la Información 424.1.3.2 Verificación de la Información 424.1.3.3 Ingreso de información al programa de análisis 424.1.3.4 Análisis de los Alimentadores Primarios 434.1.3.5 Criterios establecidos para el análisis 44
4.1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA PRIMARIO DE DISTRIB UCIÓN 454.1.4.1 Condiciones Actuales de los Alimentadores Primarios de la Subestación #1 464.1.4.2 Condiciones Actuales de los Alimentad ores Primarios de la Subestación #2 524.1.4.3 Condiciones Actuales délos Alimenladores Primarios de la Subestación #3 554.1.4.4 Condiciones Actuales De Los Alimentadores Primarios De La Subestación #4 65
4.2 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN EL SISTEMA PRIMARIO DEDISTRIBUCIÓN DE EMELSAD 684.2.1 INTRODUCCIÓN ' 684.2.2METODOLOGÍA APLICADA 694.2.3 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE LOS ALIMENTADORES DE LA
SUBESTACIÓN #1 "VÍA QUITO" 704.2.3.1 Corrección del Factor de Potencia en el Alímenlador Centro "B1C1" 714.2.3.2 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Sur "B1C2" 734.2.3.3 Consecuencias de la Corrección del Factor de Potencia de los Alimentadores en la
Subestación #1 "Vía Quito" 764.2.4 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCÍA DE LOS ALIMENT ADORES DE LA
SUBESTACIÓN #2 "VÍA QUEVEDO" 784.2.4.1 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Circuito 5 "B2C5" 794.2.4.2 Consecuencias de la Corrección del Factor de Potencia del Alimentador "Circuito 5"
en la Subestación #2 "Vía Quevedo" 814.2.5 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE LOS ALIMENTADORES DE LA
SUBESTACIÓN #3 "LA CONCORDIA" S34.2.5.1 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Monterrey "B3CF* 844.2.5.2 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Pepepán "B3 C2" 864.2.5.3 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Puerto Quito "B3C3" 894.2.5.4 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador La Concordia "B3C4" 91
v--
4.2.5.5 Consecuencias de la Corrección del Factor de Potencia de los Alimentadores en laSubestación #3 "La Concordia" 94
4.2.6 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE LOS ALIMENTADORES DE LASUBESTACIÓN #4 "EL CARMEN" 96
4.2.6.1 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Chone "B4C4" 964.2.6.2 Consecuencias de la Corrección del Factor de Potencia del Alimentador "Clionc" en la
Subestación #4 "El Carmen" 994.2.7 ELEVACIÓN DEL VOLTAJE EN DEMANDA BASE 100
4.3 COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS 101
CAPÍTULO 5PROPUESTA PARA MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA 1025.1 INTRODUCCIÓN 103
5.2 MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA EN EL NODO DE INTERCONEXIÓNCOMO RESULTADO DE LA CORRECCIÓN EN DISTRIBUCIÓN 104
5.2.1 METODOLOGÍA 1045.2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS FLUJOS DE POTENCIA 104
5.2.2.1 Demanda Máxima 1055.2.2.2 Demanda Media 1075.2.2.3 Demanda Base 109
5.2.3 BENEFICIOS EN LA SUBTRANSMISIÓN COMp RESULTADO DE LA CORRECCIÓNDEL FACTOR DE POTENCIA EN DISTRJB UCIÓN 1 ] 2
5.2.3.1 Beneñcío por reducción de Pérdidas de Demanda 1125.2.3.2 Beneficio por reducción de Pérdidas de Energía 112
CAPÍTULO 6EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 1136.1 INTRODUCCIÓN 1146.2 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 115
6.2.1 RELACIÓN BENEFICIO - COSTO DE LA PROPUESTA 115
6.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 119
CAPÍTULO 7CONCLUSIONES Y 'RECOMENDACIONES 1207.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 121
APÉNDICE AFORMULACIÓN PARA EL CÁLCULO DE BENEFICIOS CON LA MEJORADE FACTOR DE POTENCIA 1231.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DEMANDA 124
1.2 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN ENERGÍA 124
BIBLIOGRAFÍA 126
ANEXOS
ANEXO 1ÁREA DE CONCESIÓN DE EMELSAD 129
ANEXO 2FLUJOS DE POTENCIA A ESTADO ACTUAL 132
A2.1 FLUJOS DE POTENCIA A DEMANDA MÁXIMA 133
A2.2 FLUJOS DE POTENCIA A DEMANDA MEDIA 137
A2.3 FLUJOS DE POTENCIA A DEMANDA BASE 141
ANEXO 3DEMANDAS NO COtNCIDENTES DE LOS A/P DE EMELSAD 146
ANEXO 4PLANOS GEOGRÁFICOS DE LOS A/P DE EMELSAD 147
A4.1 PLANOS GEOGRÁFICOS DE LOS A/P DE LA S/E# 1 148
A4.2 PLANOS GEOGRÁFICOS DE LOS A/P DE LA S/E # 2 151
A4.3 PLANOS GEOGRÁFICOS DE LOS A/P DÉLA S/E# 3 153
A4.4 PLANOS GEOGRÁFICOS DE LOS A/P DE LA S/E # 4 158
ANEXO 5.FLUJOS DE CARGA A DEMANDA MÁXIMA EN LOS A/P DE EMELSAD(SITUACIÓN EXISTENTE) 160
A5.1 FLUJOS DE CARGA EN LOS Á/P DE LA S/E # 1 161
A5.2 FLUJOS DE CARGA EN LOS A/P DE LA S/E # 2 170
A5.3 FLUJOS DE CARGA EN LOS A/P DE LA S/E #3 177
A5.4 FLUJOS DE CARGA EN LOS A/P DE LA S/E #4 188
ANEXO 6FLUJOS DE CARGA A DEMANDA MÁXIMA CON CORRECCIÓN DEL FPEN LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS 191
Á6.1 FLUJOS DE CARGA CON CORRECIÓN DEL FP J5N LOS A/P DE LA S/E # J 192
A6.2 FLUJOS DE CARGA CON CORRECCIÓN DEL FP EN LOS A/P DE LA S/E # 2 202
A6.3 FLUJOS DE CARGA CON CORRECCIÓN DEL FP EN LOS A/P DE LA S/E # 3 209A6.4 FLUJOS DE CARGA CON CORRECCIÓN DEL FP EN LOS A7P DE LA S/E # 4 220
ANEXO 7FLUJOS DE POTENCIA CON LA CORRECCIÓN DEL FP EN EL SISTEMADE DISTRIBUCIÓN 223
A2.1 FLUJOS DE POTENCIA A DEMANDA MÁXIMA 224
A2.2 FLUJOS DE POTENCIA A DEMANDA MEDIA 228
A2.3 FLUJOS DE POTENCIA A DEMANDA BASE 232
LISTADO DE TABLAS
CAPITULO 2
2.1 Número de Clientes 92.2 Subestaciones del Sistema Eléctrico de EMELSAD 122.3 Datos Técnicos de las Lineas de Subtransmisión del Sistema Eléctrico de EMELSAD 152.4 Códigos para los Alimentadores 162.5 Longitud de Redes de Alimentadores 172.6 Transformadores de Distribución Instalados 172.7 Longitud de Redes Secundarias 172.8 Pérdidas de Energía en EMELSAD 18
CAPÍTULO 3
3.1 Demandas en la barra para cada Subestación 243.2 Datos Técnicos de los Transformadores de Potencia 263.3 Bancos de Capacitores Instalados en Subtransmisión 273.4 Nodos fuera del Rango de Voltaje Permitido a Demanda Máxima 293.5 Factor de Potencia del Sistema EMELSAD a Demanda Máxima 303.6 Nodos fuera de! Rango de Voltaje Permitido a Demanda Media 323.7 Factor de Potencia del Sistema EMELSAD a Demanda Media 333.8 Factorde Potencia del Sistema EMELSAD a Demanda Base 363.9 Tabla de Resumen de Resultados 373.10 Desviación de Resultados 38
CAPÍTULO 4
4.1 Bancos de capacitores existentes en e! Sistema Primario de EMELSAD 464.2 Cantidad y capacidad de transformadores en e! A/P B1C1 474.3 Resultados de la corrida de flujo del A/P B1C1 484.4 Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B1C2 504.5 Resultados de la corrida de flujo del A/P B1C2 514.6 Resultados Totales para la S/E #1 524.7 Capacidad y cantidad de transformadores en el A/P B2C5 534.8 Resultados de la corrida de flujo del A/P B2C5 544.9 Resultados Totales para la S/E #2 544.10 Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B3C1 564.11 Resultados de la corrida de flujo del A/P B3C1 574.12 Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B3C2 584.13 Resultados de la corrida de flujo del A/P B3C2 594.14 Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B3C3 604.15 Resultados de la corrida de flujo para el A/P B3C3 614.16 Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B3C4 624.17 Resultados de la corrida de flujo en el A/P B3C4 644.18 Resultados Totales para la S/E #3 644.19 Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B4C4 654.20 Resultados de la corrida de flujo del A/P B4C4 674.21 Resultados Totales para la S/E #4 674.22 Factor de Potencia de la S/E #1 704.23 Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B1C1 714.24 Mejora del Factorde Potencia del A/P B1C1 724.25 Resumen sobre las pérdidas en el A/P B1C1 734.26 Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B1C2 74
4.27 Resumen de la mejora deí Factor de Potencia del A/P B1C2 744.28 Resumen sobre las pérdidas en el A/P B1C2 754.29 Demandas y factor de potencia en la S/E #1 764.30 Reducción de Pérdidas de Potencia en la S/E#1 774.31 Reducción de Pérdidas de Energía en la S/E#1 774.32 Factor de Potencia de la S/E #2 784.33 Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B2C5 794.34 Resumen de la mejora del Factor de Potencia del A/P B2C5 794.35 Resumen sobre las pérdidas en el A/P B2C5 804.36 Demandas y factor de potencia en la S/E #2 814.37 Reducción de Pérdidas de Potencia en la S/E #2 824.38 Reducción de Pérdidas de Energía en la S/E #2 824.39 Factor de Potencia de la S/E #3 834.40 Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B3C1 844.41 Mejora del Factor de Potencia del A/P B3C1 844.42 Resumen sobre las Pérdidas en el A/P B3C1 854.43 Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B3C2 874.44 Mejora del Factor de Potencia del A/P B3C2 874.45 Resumen sobre las pérdidas en el A/P B3C2 884.46 Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B3C3 894.47 Resumen de la mejora del Factor de Potencia del A/P B3C3 904.48 Resumen sobre las pérdidas en el A/P B3C3 914.49 Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B3C4 924.50 Mejora del Factor de Potencia deí A/P B3C4 924.51 Resumen sobre las pérdidas en el A/P B3C4 934.52 Demandas y Factor de Potencia en la S/E #3 944.53 Reducción de Pérdidas de Potencia en la S/E #3 954.54 Reducción de Pérdidas de Energía en la S/E #3 954.55 Factor de Potencia actual de la S/E #4 964.56 Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B4C4 974.57 Resumen de la mejora del Factor de Potencia del A/P B4C4 974.58 Resumen sobre las Pérdidas en el A/P B4C4 984.59 Demandas y Factor de potencia en la S/E #4 994.60 Reducción de Pérdidas de Potencia en la S/E#4 994.61 Reducción de Pérdidas de Energía en la S/E #4 1004.62 Resumen de los Beneficios Operativos en Distribución 101
CAPÍTULO 5
5.1 Posiciones de los tap's del Sistema de Subtransmisión 1045.2 Demanda Máxima Coincidente después de la Corrección del fp en el Sistema Primario 1055.3 Capacitores que quedarían Conectados en las Barras de 13.8 kV a Demanda Máxima 1055.4 Factor de Potencia de EMELSAD con la propuesta a Dmáx 1065.5 Barras de 69 kVcon voltaje inferior al 3% 1065.6 Demanda Media Coincidente después de la Corrección del fp en el Sistema Primario 1075.7 Capacitores que quedarían Conectados en las Barras de 13.8 kV a Demanda Medía 1085.8 Factor de Potencia de EMELSAD con la propuesta a Dmedia 1085.9 Barras de 69 kV con voltaje inferior al 3% 1095.10 Demanda Base Coincidente después de la Corrección del fp en el Sistema Primario 1095.11 Capacitores que quedarían Conectados en las Barras de 13.8 kV a Demanda Base 1105.12 Factor de Potencia de EMELSAD con la propuesta a Dbase 110
CAPÍTULO 6
6.1 Resumen de los Beneficios Técnicos 1166.2 Costos Totales asociados al proyecto 1176.3 Parámetros usados para evaluarlos beneficios económicos 1186.4 Relación Beneficio/Costo de la propuesta 118
LISTADO DE FIGURAS
CAPITULO 2
2.1 Clientes por Sectores 102.2 Diagrama Unífilardel Sistema de Subtransmisíón de EMELSAD 11
CAPÍTULO 3
3.1 Extracto de los Resultados a Demanda Máxima 283.2 Extracto de los Resultados a Demanda Media 313.1 Extracto de los Resultados a Demanda Base 32
CAPÍTULO 4
4.1 Curva de Demanda del A/P 81C1 484.2 Curva de Demanda del A/P B1C2 504.3 Curva de Demanda de! A/P B2C5 534.4 Curva de Demanda del A/P B3C1 564.5 Curva de Demanda del A/P B3C2 584.6 Curva de Demanda del A/P B3C3 614.7 Curva de Demanda del A/P B3C4 644.8 Curva de Demanda del A/P B4C4 664.9 Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B1C1 724.10 Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B1C2 754.11 Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B2C5 804.12 Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B3C1 854.13 Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B3C2 884.14 Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B3C3 904.15 Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B3C4 934.16 Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B4C4 98
CAPÍTULO 5
5.1 Extracto de los Resultados de la propuesta a Demanda Máxima 1065.2 Extracto de ¡os Resultados de la propuesta a Demanda Media 1085.3 Extracto de los Resultados de la propuesta a Demanda Base 110
RESUMEN
El objetivo de este Proyecto de Titulación es demostrar que la mejora de!
factor de potencia del Sistema Eléctrico de la Empresa Eléctrica Santo Domingo
mediante el uso de capacitores en el sistema de distribución, tiene ventajas
económicas si se cumplen las regulaciones del ente regulador, CONELEC, en las
tres demandas establecidas, máxima, media y base, que instalando capacitores
en las subestaciones. El objetivo se cumplió a cabalidad, demostrando que el uso
de capacitores en la red de Distribución, presenta un mayor beneficio técnico y
económico con respecto a la ubicación de los mismos al nivel de Subtransmisión.
Este estudio tiene el propósito de incentivar a las Empresas Eléctricas la
incorporación de fa ingeniería de distribución a sus actividades, destinando
recursos a está área a fin de mejorar el servicio que prestan aumentando su
eficiencia y reduciendo pérdidas.
Con base en ¡a información proporcionada por ¡a Empresa se efectuó el
diagnóstico de las condiciones operativas actuales de los sistemas de
Subtransmisión y Distribución. A partir de estos resultados se realizó la corrección
del factor de potencia en los Alimentadores Primarios de Distribución, evaluando
¡os efectos derivados de está acción con el' soporte de herramientas
computacionales usadas en las respectivas simulaciones de flujos de potencia.
Determinados los beneficios técnicos se realizó la Evaluación Económica
de la propuesta tomando en cuenta los beneficios y los costos asociados,
llegando a demostrar la rentabilidad del proyecto con base en una relación
beneficio - costo de 45 que hace la propuesta sumamente atractiva.
2
PRESENTACIÓN
El CONELEC como ente regulador del Sector Eléctrico ecuatoriano
mediante el Marco Regulador, en la REGULACIÓN No. CONELEC - 004/02
establece los límites del factor de potencia en los puntos de conexión de los
Agentes Distribuidores y Grandes Consumidores, por esto los agentes deben
ejecutar estudios que tengan como finalidad determinar si se está cumpliendo con
la regulación y si no es así, las medidas correctivas que se deba ejecutar para
evitar las respectivas sanciones.
Bajo está premisa se realizó el estudio para determinar los valores del
factor de potencia, en las tres demandas establecidas, en el punto de conexión
entre el SNI y la Empresa Eléctrica Santo Domingo S. A.
En éste proyecto se realiza un diagnóstico de las condiciones operativas
actuales del sistema de Subtransmisión y el diagnóstico del estado actual del
sistema primario de distribución. En base a estos resultados se realiza la
corrección del Factor de Potencia en el Sistema de Distribución reubicando hacia
los alimentadores primarios los bancos de capacitores que se encuentran
instalados a nivel de subtransmisión.
Finalmente se determinan los beneficios técnicos y económicos que se
presentarán en el Sistema Eléctrico de EMELSAD como consecuencia de la
propuesta.
3
CAPITULOI
INTRODUCCIÓN
4
1.1 ANTECEDENTES
A nivel mundial la energía eléctrica es !a base dei desarrollo económico, es
por esto que los entes reguladores establecen índices que deben cumplir las
Empresas Eléctricas de Distribución con el objeto de brindar un producto de
calidad que contribuya al buen desempeño de las industrias y comercio, a fin de
reflejarlo en el crecimiento de la economía y desarrollo del país.
Uno de estos parámetros es el factor de potencia, que es un indicador de la
gestión técnica de la Empresa, por lo cual es imprescindible conocer y evaluar la
incidencia del mismo en las diferentes etapas de funcionamiento del sistema de
distribución.
Es por esto que las Empresas Eléctricas de Distribución deben estar
empeñadas en realizar estudios que reflejen como se encuentra el factor de
potencia a nivel de subtransmísíón y de alimentadores primarios con la finalidad
de ejecutar los correctivos necesarios para mantener un factor de potencia
conveniente.
Entre los correctivos que se podría aplicar, para la corrección del factor de
potencia se encuentra la compensación reactiva con la ubicación de bancos de
capacitores en los niveles de subtransmisión, alimentadores primarios,
secundarios o en la carga; los capacitores se pueden instalar en cualquier nivel
del sistema, pero entre más cerca a la carga mayores son los beneficios.
En este proyecto se desea evaluar y comparar los beneficios que obtendría
la Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A. al realizar la corrección del factor de
potencia con énfasis en los Alimentadores Primarios.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Mejorar el factor de potencia del Sistema Eléctrico de !a Empresa Eléctrica
Santo Domingo mediante e! uso de capacitores en el Sistema de Distribución,
cumpliendo las regulaciones del ente regulador, CONELEC.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Demostrar que el uso de capacitores en la red de Distribución, presenta un
mayor beneficio con respecto a la ubicación de los mismos en las subestaciones
del Sistema de Subtransmisión.
Demostrar que la propuesta presentada significa un alto beneficio
económico para la Empresa Eléctrica.
1.3 ALCANCE
Con ¡a información que se obtenga de ios medidores disponibles en las
subestaciones se determinarán las condiciones actuales del factor de potencia en
la demanda base, media y alta.
Determinadas las condiciones actuales del factor de potencia se realizará
un análisis para verificar el cumplimiento de la regulación del CONELEC,
planteando alternativas para mejorar el factor de potencia.
Se realizará e! estudio de los sistemas primarios asociados a cuatro S/E de
la Empresa Eléctrica Santo Domingo (dos en el área urbana y dos en e! área
rural), las cuales deben contar con registros actualizados, determinado la
situación actual con referencia a! factor de potencia, establecer las consecuencias
de la mejora del factor de potencia en varios puntos de la red de Distribución
versus la corrección realizada a nivel de barras de S/E.
Se realizará el análisis técnico-económico de la alternativa planteada de la
ubicación de la generación de reactivos para la corrección del factor de potencia.
Se cuantificarán los beneficios obtenidos de mejorar el factor de potencia
en diferentes puntos de la red de distribución.
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La justificación de este proyecto se sustenta en los siguientes elementos:
a. La corrección del factor de potencia implica beneficios tanto técnicos (mejora
de perfil de voltaje, reducción de pérdidas) como económicos, y
adicíonalmente la Empresa cumpliría con las regulaciones pertinentes del
sector eléctrico ecuatoriano.
b. Este proyecto presenta la propuesta para corrección del factor de potencia
en e! sistema primario, que por estar más cerca de !a carga resulta más
conveniente para la Empresa, como se demuestra con base en un análisis
técnico-económico.
CAPITULO
II
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMAELÉCTRICO DE LA EMPRESA
ELÉCTRICA SANTO DOMINGO SA
2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SANTODOMINGO
2.1.1 INTRODUCCIÓN
La Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A., EMELSAD, tiene como misión:
entregar y suministrar potencia y energía a la población de su área de concesión,
en condiciones óptimas a fin de conseguir la satisfacción de sus dientes desde el
punto de vista técnico y económico.[11
Es necesario realizar una descripción de los diferentes componentes del
sistema eléctrico de la EMELSAD con la finalidad de que el lector se familiarice y
entienda la situación actual. La información que se presenta en adelante se tomó
de documentos de la Dirección de Planificación de EMELSAD, así como también
de los formularios que se envían al CONELEC, los mismos que describen las
líneas de subtransmisión, subestaciones de distribución, alimentadores y otros
aspectos relevantes de la empresa.
2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
2.1.2.1 ÁREA DE CONCESIÓN
EMELSAD está ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Santo Domingo
de los Colorados a 135 km de ¡a capital del país. Cubre un área de concesión de
6.649 km2 que abarca territorios de cinco provincias del Ecuador.
[1] Revista "EMELSAD" febrero del 2001.
E! área de servicio de EMELSAD, comprende los siguientes cantones:
Provincia de Pichincha:
Santo Domingo: Santo Domingo, Alluriquín, Las Delicias, Luz de América, Puerto
Limón, Villegas, Monterrey, Plan Piloto, Nuevo Israel, Julio
Moreno, Valíe Hermoso.
Mejía: Cornejo Astorga (Tandapi)
Puerto Quito: Puerto Quito.
Provincia de Esmeraldas:
Quinindé: La Unión, La Independencia, Playa de! Muerto, La Concordia (enproblemas limítrofes con la provincia de Pichincha).
Provincia de Manabí:
El Carmen: El Carmen, La Bramadora, Maicito.
Provincia de Los Ríos:
Buena Fe: Patricia Pilar.
Provincia de Cotopaxi:
Sigchos: Palo Quemado, Las Pampas Argentinas, San Francisco de las Pampas.
En el cuadro No 2.1 se presenta el número de clientes atendidos por
EMELSAD hasta diciembre del 2003.
Cuadro No 2.1. Número de Clientes
SECTOR
RESIDENCIALCOMERCIALINDUSTRIAL
ALUMBRADO PUBLICOOTROSTOTAL
CLIENTES
8027612007353
31428
94067
10
Industrial; 0,38%
Comercial; 12,76%
Otros; 1,52%
A.Público; 0,003%
Residencial; 85,34%-
Figura No 2.1. Clientes por sectores
2.1.2.2 SUMINISTRO DE ENERGÍA
La demanda de potencia y energía registrada en el sistema para el año
eléctrico (mayo 03 - abril 04) es:
Balance de Energía, pérdidas, Demanda máxima yFactor de Carga de la EMELSAD
Energía comprada al MEM(MWh)Comprada a Autoproductores(MWh)Energía DÍsponible(MWh)Energía facturada a clientes finaÍes(MWh)Perdidas de energía(MWh)Perdidas de energía (%)Demanda Máxima(MW)Factor de carga (%)
264.819,36-
264.819,36209.369,25
55.450,1120,9452,8457,06
La entrega de! SNI se realiza a nivel de 69 kV, en la subestación Santo
Domingo del SNI.
11
2.1.2.3 SISTEMA DE STJB TRANSMISIÓN
El punto de alimentación de la Empresa Eléctrica Santo Domingo se
encuentra en la subestación Santo Domingo del Sistema Nacional
Interconecíado. Esta subestación cuenta con un banco de tres auto
transformadores monofásicos de 20/26,67/33,33 MVA cada uno, con una
capacidad total de 60/80/100 MVA, que reducen e! voltaje de 138 a 69 kV, y no
tiene regulación automática con carga.[2]
El sistema de Subtransmisión de la Empresa fue construido por el Ex
INECEL en el año de 1983 y actualmente consta de 10 subestaciones con una
capacidad total, de 79,5/100,37 MVA.
TtS/EPETROCOMERCIAL S<E VÍA QUITO
t ttn,13.gkV BM _!_!_!_
S.TP PILAR
ftf
AtA
SNIESW
CitoitoSto. Domingo 1
69 W BS
o, Dominga ¿
J
*vv
S.-EV HERMOSO
SJEQVEVSSO M't
S/ELACADET-JA
•J/vw4'S-EELCARMEM
K/KI.A coraron DÍA
SíT EL ROCIÓPOR EIITRAREN SERVIOO
Figura No 2.2. Diagrama Unifilar de! Sistema de Subtransmisión de EMELSAD
[21 TESIS. Analuisa Romel y Realpe Rommel
2.1.2.4 SUBESTACIONES
El sistema tiene 9 subestaciones de distribución con una capacidad total de
74,5/94,125 MVA y una subestación que pertenece a Petrocomercial, la misma
que es de su uso exclusivo, de una capacidad de 5/6,25 MVA. Se debe mencionar
que en la subestación # 2 "Vía Quevedo" existía un transformador adicional de 5
MVA que fue trasladado y cambiado por e! de la subestación #5 "Patricia PÜar", y
este a su vez se lo ubicó en la subestación #10 "El Roció", la cual entrará en
funcionamiento a finales del año 2005, razón por la cual no será incluida en este
estudio.
En el cuadro No 2.2 se indican las Subestaciones de Distribución de la
EMELSAD.
Cuadro No 2.2, Subestaciones del Sistema Eléctrico de EMELSAD
SUBESTACIONESS/E No.1S/E No.2S/E No.3
S/E No. 4S/E No. 5
S/E No.6S/E No.7S/E No. 8
S/E No.9
S/E Petrocomercial
NombreVía Quito
Vía QuevedoLa Concordia
El CarmenPatricia Pilar
AlluriquínValle HermosoEl Centenario
La CadenaPetrocomercial
VOLTAJE(kV)
69/13.869/13.869/13.8
69/13.869/13.8
69/13.869/13.8
69/13.869/13.8
69/13.8
TIPO DECONEXIÓN
D/Y1
D/Y1Y/Y
D/Y1
D/Y1D/Y1D/Y1
D/Y1D/Y1
D/Y1
TAP
3
2
2
3
3
3
2
3
3
3
TOTAL
POTENCIAOA (MVA)
12
10
10
10
5
2,5
5
10
10
5
79,5
Factor deUso TRAPO
S/E
92.5 %90.4 %69.9 %66.6 %60.3 %58.2 %95.4 %65.1 %37%3.7 %
Subestación No. 1 "Vía Quito"
Es una subestación de seccionamienío y reducción desde la cual salen las
líneas de 69 kV que alimentan a las Subestaciones # 8 "El Centenario", # 6
"Alluriquín" y Petrocomercial. Existe un transformador de Potencia de 12/16 MVA
para el sistema primario que consta de cuatro alimeníadores de 13.8 kV que son
los Circuitos Centro, Sur, Las Mercedes y Vía Quito.
Subestación No. 2 "Vía Quevedo"
Es una subestación de seccionamiento y reducción, desde la cual salen las
líneas de 69 kV para las Subestaciones de La Concordia - Valle Hermoso, El
Carmen y Patricia Pilar. En esta subestación existe un transformador de potencia
de 10/12.5 MVA, marca MITSUBISHI, con el cual se energizan cinco
alimeníadores a 13.8 kV que son los circuitos #1, #2, #3, #4 y #5.
Subestación No. 3 "La Concordia"
Es una subestación de reducción de voltaje de 69 kV a 13.8 kV, mediante
un Transformador de Potencia de 10/12.5 MVA, marca OSAKA, con cuatro
alimentadores a 13.8 kV que son los circuitos La Concordia, Pepe-Pan, La
Villegas-Moníerrey y Puerto Quito, para mejorar el voltaje se encuentran
instalados tres reguladores monofásicos de voltaje marca Coopper Power
Systems.
Subestación No. 4 "El Carmen11
Es una subestación de seccionamienío y reducción de voltaje desde la cual
saldrá la línea de 69 kV para la Subestación # 10 "El Rocío". En esta subestación
existen dos Transformadores de Potencia en paralelo, uno de 5/6.25 MVA marca
Pauwels y otro de 5/6.25 MVA, marca Osaka, con los cuales se energizan cuatro
alimentadores a 13.8 kV que son los circuitos Nuevo Israel, Av. Chone, La
Bramadora y Maicito.
Subestación No. 5 "Patricia Pilar"
Es una subestación de reducción de voltaje de 69 kV a 13.8 kV, posee un
Transformador de Potencia de 5/6.25 MVA marca OSAKA con el cual se
energizan tres alimentadores a 13.8 kV que son los circuitos Luz de América,
Patricia Pilar y La 14.
Subestación No. 6 "Alluriquín"
Es una subestación de reducción de voltaje de 69 kV a 13.8 kV, posee un
Transformador de Potencia de 2/3.125 MVA marca ALSTHOM con el cual se
energizan dos alimentadores a 13.8 kV que son los circuitos Tandapi y Chiguilpe.
14
Subestación No. 7 "Valle Hermoso"
Es una subestación de reducción de voltaje de 69 kV a 13.8 kV, posee un
Transformador de Potencia de 5/6.25 MVA marca PAUWELS con el cual se
energizan dos alimentadores a 13.8 kV que son los circuitos Epacem y Valle
Hermoso.
Subestación No. 8 "El Centenario"
Es una subestación de reducción, existe un Transformador de Potencia de
10/12.5 MVA marca MITSUBISHI con e! cual se energizan dos alimentadores a
13.8 kV que son los circuitos Quinindé y Juan Eulogio.
Subestación No. 9 "La Cadena"
Es una subestación de reducción, existe un Transformador de Potencia de
10/12.5 MVA marca MITSUBISHI con el cual se energizan dos alimentadores a
13.8 kV que son los circuitos Río Verde y Santa Marta.
Subestación Petrocomercial
Es una subestación de reducción, es de uso exclusivo de Petrocomerciai,
existe un Transformador de Potencia de 5/6.25 MVA.
15
2.1.2.5 LINEAS DE SUBTRANSMISIÓN
El sistema de Subtransmisión tiene un nivel de voltaje de 69 kV, para la
configuración actual la Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A. dispone de
126.631 km de longitud en líneas de Subtransmisión.
En el cuadro No 2.3. se indican las características técnicas de las líneas de
Subtransmisión.
Cuadro No 2.3. Datos Técnicos de las Líneas de Subíransmisión
del Sistema Eléctrico de EMELSAD
Nodo Inicial
SNl
BSNI
S/EV QUITO
B1
S/EV QUITO
B1
S/E PETROCOM
BPG
SNl
BSNI
DERIVACIÓN 1
BD1
DERIVACIÓN 1
BD1
S/E QUEVEDO
B2
S/E QUEVEDO
B2
S/E QUEVEDO
B2
DERIVACIÓN 2
BD2
DERIVACIÓN 2
BD2
Nodo Fina!
S/EV QUITO
B1
S/E CENTENARIO
B8
S/E PETROCOM
BPC
S/EALLURIQUIN
B6
DERIVACIÓN 1
BD1
S/E QUEVEDO
B2
S/E LA CADE NA
B9
S/E EL CARMEN
B4
S/E P PILAR
65
DERIVACIÓN 2
BD2
S/E LACONCORDIA
B3
S/E V HERMOSO
B7
Distancia(km)
4.524
3.687
5.807
12.373
5.847
3.658
0.019
32.296
38.1
24.66
15.176
0.2
Conductor
477 ACSR
266,8 ACSR
2/0 ACSR
2/0 ACSR
477 ACSR
477 ACSR
266,8 ACSR
266,8 ACSR
266,8 ACSR
266,8 ACSR
266,8 ACSR
2/0 ACSR
R(ohm/km)
0.13422
0.34300
0.55613
0.55613
0.13422
0.13422
0.34300
0.34300
0.34300
0.34300
0.34300
0.55613
R(pu)
0.01275
Q.Q2656
0.06783
0.1 4453
0.01648
0.01031
0.00014
0.23267
0.27448
0.17766
0.1 0933
0.00234
X(ohm/km)
0.396
0.418
0.484
0.484
0.396
0.396
0.418
0.418
0.418
0.418
0.418
0.484
X(pu)
0.03763
0.03237
0.05903
0.1 2578
0.04863
0.03043
0.00017
0.28355
0.33451
0.21 651
0.1 3324
0.00203
16
2.1.2.6 SISTEMA RRIMAJUO DE DISTRIBUCIÓN
Los Alimentadores Primarios de Distribución, en un número de 28, parten
de las barras de las subestaciones a nivel de 13,8 kV: con ramales
predominantemente monofásicos y de tipo radial.
Para un mejor entendimiento se codificó los nombres de los aümentadores
de acuerdo a la Subestación a la que pertenece y a! número de circuito, por
ejemplo, e! Alimentador Centro pertenece a la Subestación # 1 y además es el
circuito # 1 es por eso que su código será B1C1; a continuación se presenta la
tabla con el nombre de los alimentadores y sus respectivos códigos:
Cuadro No 2.4. Códigos para los Alimentadores
Subestación
S/E#1VÍA QUITO
S/E#2VÍA
QUEVEDO
S/E#3LA
CONCORDIA
S/E#4EL CARMEN
S/E#5P PILAR
S/E#6ALLURIQUIN
S/E#7V HERMOSO
S/E#8CENTENARfO
S/E#9LA CADENA
AlimentadorNombreCentroSurLas MercedesVía QuitoCircuito 1Circuito 2Circuito 3Circuito 4Circuito 5MonterreyPepepánPto. QuitoLa ConcordiaN. IsraelMaiciíoBramadoraAv. ChonePatricia PilarLa 14Luz de AméricaTandapiAlluriquínEpacemC. ColónQuinindeJuan EulogioSanta MarthaRío Verde
CódigoB1CVB1C2B1C3B1C4B2C1B2C2B2C3B2C4B2C5B3C1B3C2B3C3B3C4B4C1B4C2B4C3B4C4B5C1B5C2B5C3B6C1B6C2B7C1B7C2B8C1B8C2B9C1B9C2
17
Las longitudes de media tensión en la EMELSAD para los Alimentadores
Primarios, se expone en la siguiente tabla:
Cuadro No 2.5. Longitud de Redes de Alimentadores
MonofásicasBifásicasTrifásicasTOTAL
km. de1
Líneas887,2221,59
788,72
2.698
2.1.2.1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
La Potencia instalada en transformadores de Distribución de la EMELSAD
se muestra en ¡a siguiente tabla:
Cuadro No 2.6. Transformadores de Distribución Instalados
Empresa
Particular
MonofásicaTrifásicaTOTALMonofásicaTrifásicaTOTALTota! MonofásicoTotal TrifásicoTOTAL
MVA117,7
1,2118,9
19,219,038,2
136,920,2
157,1
A nivel de baja tensión se tiene construida una longitud de redes de:
Cuadro No 2.7. Longitud de Redes Secundarias
Longitudes de Secundarios
Aérea
Subterránea
Totales
MonofásicaDos FasesTrifásicaTOTALMonofásicaDos FasesTrifásicaTOTALMonofásicasDos FasesTrifásicas
km604,9218,9275,7
1.099,50
1,60
1,6604,9220.5275,7
TOTAL 1.099,5
18
La tensión de las redes secundarias es de: 208/120 voltios en redes
trifásicas y 240/120 en redes monofásicas.
2.1.2.8 PÉRDIDAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO SANTO DOMINGO
Los valores de pérdidas de energía en el Sistema Eléctrico de Santo
Domingo para el año eléctrico 2003 - 2004, según la información obtenida en la
Dirección de Planificación, se presentan en la siguiente tabla:
Cuadro No 2.8. Pérdidas de Energía en EMELSAD
Pérdidas de Energía de la EMELSAD
Energía Disponible(MWh)
ALTA TENSIÓN
MEDIA TENSIÓN
BAJA TENSIÓN
264.819,36
UST (MWh)S/E (MWh)Primarios (MWh)No técnicas(MWh)Transformadores (MWh)Redes secundarias (MWh)Acometidas y medidores (MWh)No técnicas (MWh)
TOTAL DE PÉRDIDAS TÉCNICAS (MWh)
TOTAL DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS (MWh)
TOTAL DE PÉRDIDAS (MWh)
2.6871.3776.6302.4369.4793.9781.038
26.22626.788
28.662
55.450
Porcentaje
1,0%0,5%2,5%0,9%3,6%1,5%0,4%9,9%10,1%
10,8%
20,9%
Si se considera que el Costo Medio de Compra para el año (mayo 03 -
abril 04) fue de 6,93 centavos de dólar / kWh, se determina que la Empresa
Eléctrica Santo Domingo S.A. está sufriendo un perjuicio por Pérdidas No
Técnicas.
2.1.2.9 COMERCIALIZACIÓN
La Dirección de Comercialización tiene como responsabilidad las siguientes
funciones: atender las solicitudes de servicio, instalación de acometidas y
19
medidores, medición de consumos de energía y demanda de potencias de sus
clientes, revisar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios, facturación y
recaudación, resolver técnica y/o administrativamente problemas relacionados
con la atención al cliente, promover la venta y la mejor utilización de ia energía
eléctrica, programar y controlar las actividades relacionadas con el corte y la
reconexión del servicio por mora en el pago, controlar las pérdidas de energía en
comercialización y adoptar medidas para reducirlas, participar en la negociación y
control de la energía adquirida en el MEM.
La Empresa tiene 94.067 clientes, el 85,34% corresponde al tipo
residencial; 12,76% al tipo comercial, de los clientes comerciaíes el 97,6% son en
baja tensión y 2,4% están en media tensión; 0,375% al tipo industria, de los
cuales e! 66,6% son en baja tensión y 33,4% están en media tensión; y 1,51% a
otros, de los cuales el 92,3% son en baja tensión, 7,63% están en media tensión y
0,07% en alta tensión.
La energía facturada en el año 2003 fue de 204.547,8 MWh, del cual,
44,4% se facturó a clientes de tipo residencial; 25% a tarifa comercial; 17,8% a
tarifa industrial y 12,7% a otras tarifas.
En el año 2003 se obtuvo un total de ingresos facturados de USD
20'527.789 del cual, 45,8% se facturó a clientes de tipo residencial; 23,7% a los
de tipo comercial; 17,1% a los de tipo industrial; 8,5% al alumbrado público y 5,1%
a otros; USD total recaudados llega al monto de 17I997.572, siendo el 87,67% de
la energía facturada, con un cartera vencida de USD 2'530.217,84.
El precio medio de facturación en el año 2003 fue de 10,04 ¿USD / kWh. El
precio medio al sector residencial fue de 10,35 ¿USD / kWh; sector comercial 9,51
¿USD / kWh, para comercial en baja tensión 8,86 ¿USD / kWh, para comercial en
media tensión 10,89 USD¿ / kWh; sector industrial de 9,61 ¿USD / kWh; A.
público de 11,26 ¿USD / kWh y de otros de 9,50 ¿USD / kWh
20
CAPITULO
III
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DESUBTRANSMISION DE EMELSAD
21
3.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA
EMPRESA ELÉCTRICA SANTO DOMINGO SA
3.1.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta una serie de tablas con los datos más
relevantes de cada uno de los elementos existentes en el sistema de
Subtransmisión de la Empresa Eléctrica Santo Domingo S. A. Estos valores
permitirán conocer el estado operativo del Sistema Eléctrico para las respectivas
solicitaciones de la carga.
Se realizará la modelación del Sistema de Subtransmisión con la finalidad
de establecer su estado operativo actual en cada una de las tres bandas horarias
establecidas por el Ente Regulador.
22
3.2 ESTUDIOS ELÉCTRICOS Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE
SUBTRANSMISIÓN
3.2.1 CONSIDERACIONES Y METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS
La modelación del Sistema Eléctrico Santo Domingo, tanto para obtener las
condiciones operativas actuales del Sistema de Subtransmisión como para
determinar las condiciones que se presentarán después de aplicar la mejora a
nivel de distribución, se realizará utilizando el programa PowerWorld 8.0.
El programa PowerWorld es un paquete de simulación de sistemas
eléctricos de potencia diseñado para realizar ¡a modelación y simulación de estos,
de una forma fácil, amigable y muy interactiva. El programa PowerWorld es una
poderosa herramienta de solución de flujos de potencia apropiada para estudios
eléctricos, que, además, cuenta con 'una interfaz gráfica que ayuda a la
comprensión del funcionamiento de los sistemas de potencia a cualquier tipo de
usuario ya sea este una persona con o sin conocimientos técnicos en el área
eléctrica.
Este programa de simulación permite al usuario visualizar el sistema a
través del diagrama unifilar animado que permite modificar el sistema de forma
rápida; por ejemplo, las líneas de transmisión pueden entrar y salir de servicio, se
puede agregar generación o ingresar o sacar de servicio a bancos de capacitores
fácilmente.
Para el Sistema Eléctrico Santo Domingo en el Estudio realizado, se
considera al nodo de Santo Domingo de! Sistema Nacional Interconectado (SN1)
como la barra "oscilante" y las barras restantes se presentan con sus respectivas
demandas, las mismas que son registradas en el Cuadro No. 3.1 para los casos
de demandas máxima, media y base.
En referencia al Factor de Potencia, Bandas de Variación de Voltaje, se
considera lo establecido por el CENACE en el estudio "Revisión de Bandas de
Variación de Voltaje, Factores de Potencia y Requerimientos de Compensación
23
Reactiva.en el SNl" realizado con el fin de cumplir las disposiciones establecidas,
en el Marco Regulativo, en la REGULACIÓN No. CONELEC-004/02; que indica:
Establecer para el SN! las siguientes bandas de variación de voltaje y
factores de potencia en los puntos de conexión de los Agentes
Distribuidores y Grandes Consumidores.
BANDAS DE VARIACIÓN DE VOLTAJE DEL SNl
S.N.T.Barras de 69, 46 y 64,5 kV
•+•/- 3% del voltaje nomina]
FACTOR DE POTENCIA (fp) en puntos de entrega del SNl
DISTRIBUIDORESY GRANDES
CONSUMIDORES
Demanda PuníaDemanda MediaDemanda Base
fp = 0,96 ó superior inductivofp = 0,96 ó superior inductivofp = 0,99 ó menor inductivo
Estos valores límites, se emplearán como base, para la corrección de!
Factor de Potencia en la Empresa Eléctrica Santo Domingo SA.
24
SUBESTACIÓN
S;E* 1VÍA QUITO
A / PRIMARIO
CENTRO
SUR
MERCEDES
QUITO
TOTAL
S/EJÍ2
VIA QUEVEDO
CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
CIRCUITO 3
CIRCUITO 4
CIRCUITOS
TOTAL
S/E#3LA CONCORDIA
CONCORDIA
P QUITO
PEPEPÁN
VILLEGAS
TOTAL
S/E#4 EL
CARMEN
BRAMADORA
CHONE
M. ISRAEL
MAICITO
TOTAL
S/E*5 P
PILAR
L AMERICA
LA U
P PILAR
TOTAL
SÍE*6
ALLURIQUIN
SHIGUILPE
TANDAPI
TOTAL
S/E * 7 VHERMOSO
C COLON
GPACEM
TOTAL
S/E* 8
CENTENARIO
QUININDE
J EULOGIO
TOTAL
S/E«9
LA CADENA
R VERDE
STA MARTHA
TOTAL
PETROCOM. PETROCOM.
TOTAL
TOTAL
DEMANDA MÁXIMA
MW
3,73
4,91
1.62
0.72
10.98
2.49
0,16
0,38
2,08
3.68
8.80
1.38
3.73
0,81
0,91
6.83
2.45
1.00
0.96
2,15
6,57
1.16
1.25
0.58
2,98
0.43
1,02
1,45
3.63
0.90
4,53
2.30
3,70
6.00
1.50
2.00
3,50
0,15
0.15
51,80
M var1.43
2.12
0,40
0,29
4,25
-0.04
0,06
0,06
0,04
0,08
0.20
0.59
1.22
0.35
0,35
2,52
0.37
0,42
0.32
0.53
1.64
0,40
0.41
0.18
0,99
0.11
0,34
0.45
1,20
0.32
1,52
0,15
0,60
0,75
0.12
0.25
0.37
0,10
0,10
12,79
MVA
4.00
5.35
1,67
0,77
11.78
2.49
0.18
0,39
2,08
3.69
8.80
1.50
3.93
0.88
0,98
7,29
2.48
1.09
1.02
2,22
6.77
1,231.310.60
3,14
0.44
1,07
1.52
3.82
0.96
4,78
2,30
3,75
6.05
1.50
2.02
3.52
0,18
0,18
53,36
fP0.93
0,92
0,97
0.93
0.93
1.00
0,94
0,99
1,00
1.00
1,00
0.92
0.95
0,92
0.93
0.94
0.99
0.92
0.95
0,97
0,97
0,94
0.95
0.95
0.95
0.97
0,95
0,95
0.95
0.94
0,95
1.00
0,99
0.99
1.00
0.99
0,99
0,84
0.84
0,97
DEMANDA MEDIA
MW
2.95
3.26
1,53
0,39
8,14
1.23
0.03
0,16
1,23
2.10
4.76
0.87
2.36
0.620.67
4.51
1.06
0.64
0.48
0,99
3.17
1,29
0.70
0.31
2,30
0.460.52
0.99
3.09
0.65
3.74
1.40
1.90
3,30
0.70
0.80
1,50
0,18
0,18
32,59
H var1.42
1.840.67
0,264.20
-0.06
0,02
0,05
0,03
1.28
1.33
0.64
1.15
0.35
0.42
2,57
0.16
0.40
0.29
0.44
1.29
0,51
0.42
0.19
1,12
0.15
0,30
0.45
1.25
0.27
1,52
0.13
0,60
0.73
0.20
0.20
0.40
0.13
0,13
13,72
MVA
3,28
3.74
1.68
0,47
9,16
1.24
0,04
0,16
1,23
2.46
4.94
1.08
2.63
0.710,79
5,19
1.07
0.75
0.56
1,09
3.42
1.390.820.362.56
0.49
0,60
1.09
3.33
OJO
4,03
1,41
1,99
3.38
0.73
0.02
1.55
0.22
0.22
35,37
fp0.90
0,87
0.92
0.83
0,89
1,00
0,81
0,95
1,00
0,85
0.96
0.80
0.90
0.87
0,84
0.87
0.99
0.85
0.85
0.92
0,93
0.930.86
0.85
0,90
0.95
0,87
0,91
0.93
0.92
0,93
1.0D
0.95
0.98
0.96
0.97
0.97
0,82
0,82
0,92
DEMANDA BASE
MW
1.55
2,04
0,55
0.33
4,48
1.16
0,02
0,12
0,84
1,35
3,49
0.571.64
0.31
0.39
2.91
1.11
0.49
0.41
0,85
2,86
0,58
0.46
0,26
1,30
0.32
0,55
0,87
1.42
0.47
1,89
0.98
1.422,40
0.69
0.86
1.55
0.12
0.12
21,88
M var
0,86
1.37
0.12
0.19
2.54
0.24
0,01
0.02
0.24
0,15
0,66
0.43
0.69
0,15
0.25
1,52
0.11
0.32
0.24
0,27
0.94
0,180.24
0.13
0.55
0.08
0,28
0.36
0.05
0.46
0,51
0.05
0,07
0,12
0.05
0.05
0.10
0.10
0,10
7,41
MVA
1.77
2,46
0.56
0.39
5.15
1.19
0.02
0.12
0,87
1.36
3.55
0.72
1.78
0,35
0,46
3.29
1.11
0.59
0.48
0.89
3,02
0.61
0.52
0.30
1.41
0.33
0,62
0.95
1.42
0.66
1,96
0.98
1.42
2.40
0.69
0.87
L 1.55
0,15
0,15
23,10
fp0,87
0,83
0,98
0,86
0,87
0.98
0.76
0.99
0,96
0.99
0.98
0.80
0.92
0.90
0.84
0.89
1.00
0.84
0.86
0.95
0,95
0.95
0,89
0.89
0,92
0,97
0,89
0,92
1.00
0.71
0,97
1.00
1,00
1,00
1.00
1.00
1,00
0,77
0.77
0,95
Cuadro No.3.1. Demandas en la barra para cada Subestación
La Demanda Máxima se determinó el día y la hora en la que se produjo la
máxima demanda activa.
La Demanda Media se determinó el día y la hora en la que se produjo la
máxima demanda reactiva dentro de la banda horaria establecida.
La Demanda Base se determinó el día y la hora en la que se produjo la
mínima demanda activa.
25
3.2.2 DATOS DE POTENCIA ENTREGADA AL SISTEMA ELÉCTRICO SANTO
DOMINGO
Estos valores corresponden a la potencia tanto activa como reactiva
entregada al Sistema Eléctrico Santo Domingo a través de la Subestación Santo
Domingo que presenta una barra alimentada por el Sistema Nacional
Interconecíado, adicíonalmente se indican lecturas de los medidores sobre los
cuales la empresa determina los valores de factor de potencia.
En la siguiente tabla se muestra la potencia entregada al Sistema Eléctrico
Santo Domingo para las demandas Máxima, Media y Mínima.
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Base
Fecha
11/12/0311/12/0307/12/03
Hora
19:3014:4506:45
P(MW)52,8433,0422,00
Q(MVAR)
12,4011,643,24
S(MVA)54,2835,0322,24
fp
0,9740,9430,989
3.2.
3 D
AT
OS
TÉ
CN
ICO
S D
E T
RA
NSF
OR
MA
DO
RE
S D
E P
OT
EN
CIA
A c
ontin
uaci
ón s
e in
dica
n lo
s da
tos
técn
icos
de
los
Tra
nsfo
rmad
ores
de
Pot
enci
a de
l Sis
tem
a E
léct
rico
San
to D
omin
go:
Cua
dro
No.
3.2.
Dat
os T
écni
cos
de lo
s T
rans
form
ador
es d
e P
oten
cia
Ub
ica
ció
n
S/E
S/E
#1
VÍA
QU
ITO
S/E
# 2
V
ÍA Q
UE
VE
DO
S/E
#3
LA
CO
NC
OR
DIA
S/E
#4
E
L C
AR
ME
N
S/E
#5
P
PIL
AR
S/E
#6
ALL
UR
1QU
IN
S/E
#7
V H
ER
MO
SO
S/E
#8
CE
NT
EN
AR
IO
S/E
#9
LA C
AD
EN
A
S/E
P
ET
RO
CO
ME
RC
IAL
Cap
acid
ad
MV
A
12/1
6
10/1
2,5
10/1
2,5
5/6,
25
5/6,
25
5/6,
25
2,5
5/6,
25
10/1
2,5
10/1
2,5
5/6,
25
Re
frig
era
ció
n
OA
/FA
OA
/FA
OA
/FA
OA
/FA
OA
/FA
OA
/FA
OA
OA
/FA
OA
/FA
OA
/FA
OA
/FA
Rela
ción
kV
69/1
3,8
69/1
3,8
69/1
3,8
69/1
3,8
69/1
3,8
69/1
3,6
69/1
3.8
69/1
3,8
69/1
3,8
69/1
3,8
69/1
3,8
Co
ne
xió
n
Dy
1
Dy
1
YyO
Dy
1
Dy
1
Dy1
Dy1
Dy
1
Dy 1
Dy1
Dy
1
Tap
_AT
±2x
2,5%
=1
,2,3
,4,5
+2x2
,5%
=1, 2
,3,4
,5
±2X
2,5%
=1 , 2
,3,4
,5
±2X
2,5%
=1, 2
,3,4
,5
±2X
2,5%
=1, 2
,3,4
,5
±2X
2,5%
=1 ,2
,3,4
,5
±2X
2,5%
=1, 2
,3,4
,5
±2x2
,5%
=1, 2
,3,4
,5
±2x
2,5%
=1,
2,3
,4,5
±2X
2,5%
=1,2
,3,4
,5
±2x
2,5%
=1
,2,3
,4,5
Tap
_BT
. - - - - - - - - - -
Impedanci
a (
100
MV
A b
ase)
en
pu
0,56
7
0,61
0
0,56
0
1,31
3
1,21
3
1,21
3
1,07
5
1,23
5
0,73
9
0,76
2
1,46
0
Imp
ed
an
cia
(100
MV
A b
ase)
Rp
u
0,03
6
0,04
6
0,04
6
0,11
2
0,09
5
0,09
5
0,24
9
0,09
5
0,04
1
0,04
1
0,10
5
Xp
u
0,56
5
0,76
1
0,55
8
1,30
9
1,20
9
1,20
9
1,04
6
1,23
1
0,73
8
0,76
1
1,45
6
ro
27
3.2.4 DATOS DE COMPENSACIÓN REACTIVA CAPACITIVA
El Sistema Eléctrico Santo Domingo, presenta compensación reactiva
capacitiva, que es empleada para la corrección del factor de potencia y para
mantener los niveles de tensión dentro de los rangos permitidos, en el siguiente
cuadro se expresa las características técnicas de los capacitores.
Cuadro No.3.3. Bancos de Capacitores Instalados en Subtransmisión
Subestación
S/E 1 VÍA QUITOBarra colectoraBarra colectora
S/E 3 LA CONCORDIA
Barra ColectoraBarra Colectora
S/E 4 EL CARMENBarra Colectora
S/E 5 P PILAR
Barra Colectora
S/E 6 ALLURIQUINBarra Colectora
Voltaje
(kV)
CapacidadMvar
TIPOCONEXIÓN
HORARIO
13,813,8
1,51.2
FIJOAUTOMÁTICO 17: O O a 2 3 : OO
13,813,8
1,2
0,3
FIJOAUTOMÁTICO 11 :OOa 16: OO
13,8 0,6 FIJO
13,8 0,6 FIJO
13,8 0,3 FIJO
En Resumen:
Horario de
Demanda PuníaDemanda MediaDemanda Base
Mvar
Conectados
5,4
4,5
4,2
3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Los parámetros necesitados por el programa, son:
Voltajes: desde +3% hasta -3% del voltaje nominal.
Sobrecargas de líneas: Mayor a la capacidad de conducción térmica.
Sobrecarga de transformadores: Mayor a su capacidad nominal.
28
Los resultados obtenidos de las corridas de flujo se indican en el ANEXO No 2. y
como un resumen de ios resultados: se tiene:
3.3.1 DEMANDA MÁXIMA
Para este caso se presentan los siguientes resultados
Case Summaiy for Curvent Case, _ „ .
¡ 'Number or Devices in Case
: Buses 23
í Generators 1
: Loads 10
i Switched Shunts 8
Línes/Transformers 23
DC Lines 0
Control Áreas 1
Zuñes j 1
:is!ands j 1
: Interfolies j 0
</GK
• i-ase locáis
Load
Generation
Shunts
Losses
Slack Bus Nurn
Case pathnam
|C: \Documents
K¡j¿¿
MW Mvar
51.8 j 12.8
52.8 j~ 12,4
0.0 | -5,0
1.06 I ^.531
"ser (5) jlj
and5ettings\AdmÍnistr5cor\EscrÍI:c
? Help j
Figura No 3.1. Extracto de los Resultados a Demanda Máxima.
3.3.1.1 Equipamiento de Capacitores
Horario de
Demanda Punta
kvar Conectados
5400
Para este caso todos !os bancos de capacitores del sistema se encuentran
funcionando a excepción del banco automático de 300 kvar de ia S/E La
Concordia.
3.3.1.2 Voltajes
Barras con voltajes superiores al 3%:
Barras con voltajes inferiores al 3%:
Ninguna
4
29
Los Nodos con niveles de voltaje inferiores ai límite permitido, se los indica en el
siguiente cuadro:
Cuadro No.3.4. Nodos fuera del Rango de Voltaje Permitido a Demanda Máxima
BARRA
B5
B4
B3
B7
Subestación
P. PilarEl CarmenLa Concordia
V. Hermoso
VOLTAJENOMINAL (kV)
69
69
69
69
CAÍDA DEVOLTAJE
(%)
3.2%4,2%6,3%
5,2%
VOLTAJE(kV)
66,7666,087
64,677
65,392
ÁNGULO
-1,89-2,31
-2,93
-2,48
La tensión en el nodo frontera entre el Sistema Eléctrico Santo Domingo y el SNI,
se presenta a continuación:
BARRA
B-SNI
Subestación
Santo Domingo
VOLTAJENOMINAL (kV)
69
CAÍDA DEVOLTAJE (%)
0,7%
VOLTAJE(kV)
68,5
ÁNGULO
0,00
3.3.1.3 Carga en líneas y transformadores
Líneas sobrecargadas:
Carga en los transformadores:
Ninguna
A continuación se indican los transformadores con la carga más alta.
TRANSFORMADOR
Subestación
Vía QuitoVía QuevedoV. Hermoso
BARRAINICIAL
B1B2B7
BARRAFINAL
B1-1B2-1B7-1
CAPACIDAD
NOMINAL
(MVA)
12105
CARGA %
92,590,495,4
Los transformadores de las subestaciones: V. Hermoso, Vía Quito y Vía
Quevedo están ¡legando al límite de su capacidad nominal en OA.
30
La Carga en la subestación de intersección entre el SNI y el Sistema Eléctrico
Santo Domingo, se tiene:
TRANSFORMADOR
BarraInicialB-SNI
BarraFinal
B - SIN - 1
CAPACIDADNOMINAL
(MVA)
99,9
(%) de laCARGABILIDAD
52,9
3.3.1.4 Factor de Potencia
En el cuadro No 3.5 se registra el factor de potencia en el nodo de enlace
entre el Sistema Eléctrico Santo Domingo y el SNI, de acuerdo a los resultados de
los flujos de potencia del Sistema.
Simulado
Fecha11/12/03
Hora19:30
Punto de Entrega del SNIBarra de 69kV
P(MW)52,84
Q (Mvar)12,38
S (MVA)54,27
fp0,974
Cuadro No.3.5. Factor de Potencia del Sistema EMELSAD a Demanda Máxima
En la siguiente tabla, se indica el factor de potencia del nodo de
interconexión, basado en las mediciones obtenidas del equipo electrónico
instalado en dicha barra.
Medidor delCENACE
Fecha11/12/03
Hora19:30
Punto de Entrega del SNIBarra de 69kV
P(MW)52,84
Q (Mvar)12,40
S (MVA)54,28
fp0,974
3.3.1.5 Pérdidas
El valor de las pérdidas resistivas de potencia en subtransmisión, a
demanda máxima, como resultados de los flujos de potencia es 1,0556 MW, que
equivale al.2% de la demanda máxima.
Además de las pérdidas resistivas, se tiene reactivos inductivos de la red
de 4,53 Mvar como resultado de los flujos de potencia.
31
3.3.2 DEMANDA MEDIA
En está condición se presentan los siguientes resultados
Case Sumni^ry
• Number of Device
, BUG es
• Generators
Loads
: Switched Shunts
' Línes/TransFormer
DC Lines
' Control Áreas
j ¿oríes
. Island?
i InterFeces
*/OK
for Current
s in Case
] 2 5
1 1
S n8
S j 25
i °
! 1
1 *" 7
J
¡ °
Case
• • ' CaseTotals * ' ~
. ; MW
Load | 32.6
Generatlon | 33.0
Shunts | 0.0
Losses j 0.46
i"™""'" "5!ack Bus Nurnber(5) jl
mMvar :
j 13.7
j 11.6 ;
1 -4.1
j 1.97
s\c
? Help j
Figura No 3.2. Extracto de los Resultados a Demanda Media.
3.3.2.1 Equipamiento de Capacitores
Horario de
Demanda Media
kvar Conectados
4500
Para este caso deja de funcionar el banco automático de 1200 kvar de la S/E
Vía Quito y entran en funcionamiento los 300 kvar de la S/E La Concordia. Con esta
condición se obtienen los siguientes resultados:
3.3.2.2 Voltajes
Barras con voltajes superiores al 3%:
Barras con voltajes inferiores al 3%:
Ninguna
Los Nodos con niveles de voltaje inferiores al límite permitido, se las indica
en el siguiente cuadro:
32
Cuadro No.3.6. Nodos fuera del Rango de Voltaje Permitido a Demanda Media
BARRA
B3
B7
Subestación
La ConcordiaV. Hermoso
VOLTAJENOMINAL (kV)
69
69
CAÍDA DEVOLTAJE (%)
3,8%
3,1%
VOLTAJE(kV)
66,40466,889
ÁNGULO
-1,81-1,54
La tensión en el nodo de intersección entre el Sistema Eléctrico Santo
Domingo y el SNI, se muestra a continuación:
BARRA
B-SNI
Subestación
Santo Domingo
VOLTAJENOMINAL (kV)
69
CAÍDA DEVOLTAJE (%)
-0,3%
VOLTAJE(kV)
69,20
ÁNGULO
0,00
3.3.2.3 Carga en líneas y transformadores
Líneas sobrecargadas:
Carga de ios transformadores:
Ninguna
A continuación se indica los transformadores con la carga más alta.
TRANSFORMADOR
Subestación
Vía QuitoV. Hernioso
BARRAINICIAL
B1B7
BARRAFINAL
B1-1B7-1
CAPACIDAD
NOMINAL
(MVA)
125
CARGA %
73,182,9
La Carga en la subestación de intersección entre el SNI y el Sistema
Eléctrico Santo Domingo, se tiene:
TRANSFORMADOR
BarraInicialB-SNI
BarraFinal
B-SIN- 1
CAPACIDADNOMINAL
(MVA)
99,9
CARGA (%)
33,07
33
3.3.2.4 Factor de Potencia
El factor de potencia en el nodo de enlace entre el Sistema Eléctrico Santo
Domingo y el SNI, en esta condición, se presenta en el cuadro No 3.6, de acuerdo
a los resultados de los flujos de potencia del Sistema.
Simulado
Fecha
11/12/03
Hora
14:45
Punto de Entrega del SNIBarra de 69kV
P (MW)
33,05
Q (Mvar)
11,550S (MVA)
35,01fp
0,944
Cuadro No.3.7. Factor de Potencia del Sistema a Demanda Media
A continuación se indica el factor de potencia en el nodo de interconexión,
basado en las mediciones obtenidas del equipo electrónico instalado en dicha
barra.
Medidor delCENACE
Fecha11/12/03
Hora14:45
Punto de Entrega del SNIBarra de 69 kV
P (MW)33,04
Q (Mvar)11,640
S (MVA)35,03
fl>0,943
3.3.2.5 Pérdidas
Las pérdidas resistivas de potencia que se presentan en subtransmisión, a
demanda media, como consecuencia de los flujos de potencia es 0,4567 MW, que
equivale al 1,39% de la demanda media.
A más de las pérdidas resistivas, se tiene reactivos inductivos de la red de
1,97 Mvar como resultado de los flujos de potencia.
34
3.3.3 DEMANDA BASE
En este caso se presentan ¡os siguientes resultados
Case Sumnvary for Current Case'
••'Number of Devices i
j Buses
. Generators
: Load?i• Switched Shunts
. Lines/Transformers
DC Lines
Control Áreas
: Zones
• Islands
; Interf aces
VGK
n Case "'" ' "" !. i
25
*11
8
25
0
1
i2
^aseTotals ~ " "" " ~ ~"~ ~ " " •
MW Mvar
Load 21.9 j 7.4
Generafcion | 22.1 j 1.1
Shunts ( 0.0 j -4.0
Losses j 0.18 j 0.75
Slack Bus rsJurnber(5} jl
Case pathname
¡C:\Documenbs and Settings\Adrnin!5trator\Escrití
f Help j
Figura No 3.2. Extracto de los Resultados a Demanda Media.
3.3.3.1 Equipamiento de Capacitores
Horario deDemanda Base
kVAR Conectados4200
Para este caso salen de servicio los bancos de capacitores automáticos de
1200 kvar de la S/E Vía Quito y los 300 kvar de la S/E La Concordia. Con esta
condición se obtienen los siguientes resultados:
3.3.3.2 Voltajes
Barras con voltajes superiores al 3%:
Barras con voltajes inferiores al 3%:
Ninguna
Ninguna
35
La tensión en el nodo frontera entre el Sistema Eléctrico Santo Domingo y
el SNI es la del cuadro No 3.4.
BARRA
B-SNI
Subestación
Santo Domingo
VOLTAJENOMINAL (kV)
69
CAÍDA DEVOLTAJE(%)
-0,9%
VOLTAJE(kV)
69,60
ÁNGULO
0,00
Cuadro No.3.4. Tensión en el nodo de intersección de EMELSAD y SNI
3.3.3.3 Carga en líneas y transformadores
Líneas sobrecargadas:
Carga en los transformadores:
Ninguna
Los transformadores con la carga más alta.
TRANSFORMADOR
Subestación
Vía QuitoV. Hermoso
BARRAINICIAL
B1B7
BARRAFINAL
B1-1B7-1
CAPACIDAD
NOMINAL
{(VIVA)
125
% DE LA
CARGABILIDAD
3940
La Carga en la subestación de intersección entre el SNI y el Sistema
Eléctrico Santo Domingo, se tiene:
TRANSFORMADOR
BarraInicial
B-SNI
BarraFinal
B -S IN -1
CAPACIDADNOMINAL
(MVA)
99,9
% DE LACARGABILIDAD
22,02
36
3.3.3.4 Factor de Potencia
En el cuadro No.3.7 se presenta el factor de potencia en el nodo de enlace
entre e! Sistema Eléctrico Santo Domingo y el SNI, de acuerdo a los resultados de
los flujos de potencia del Sistema.
Simulado
Fecha07/12/03
Hora6:45
Punto de Entrega del SNIBarra de 69kV
P(MW)22,05
Q (Mvar)4,14
S (MVA)22,44
fp0,983
Cuadro No.3.8. Factor de Potencia del Sistema a Demanda Base
En la siguiente tabla, se señala el factor de potencia del nodo de
interconexión, obtenido de las mediciones del equipo electrónico ubicado en dicha
barra.
Medidor delCENACE
Fecha07/1 2/03
Hora6:45
Punto de Entrega del SNÍBarra de 69 kV
P (MW)
22
Q (Mvar)
3,24
S (MVA)
22,24fp
0,989
3.3.3.5 Pérdidas
Las pérdidas resistivas de potencia en subtransmisión que se presentan en
esta situación como resultado de los flujos de potencia son 0,1761 MW, que
equivale ai 0,83% de la demanda base.
También se presentan pérdidas por reactivos inductivos de la red en
aproximadamente 0,75 Mvar como resultado de los flujos de potencia.
37
3.4 COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS
En referencia a la carga sobre los transformadores, se registra que a
demanda máxima las Subestaciones Valle Hermoso, Vía Quevedo y Vía Quito
están cerca de su cargabilidad, aunque hay que recordar que estos tres
transformadores pueden trabajar en estado FA lo que les permitiría seguir
abasteciendo sus respectivas cargas. Se debe realizar un análisis especial sobre
la proyección de la demanda de la Subestación Valle Hermoso ya que ésta
abastece a varios de los Grandes Clientes de EMELSAD principalmente a
PRONACA y FRIMACA, puesto que si estos desean incrementar en un futuro su
carga se deberá realizar los estudios para aumentar la capacidad de dicha
subestación.
Respecto a las barras de 69 kV que presentan mayores caídas de voltaje
tanto en Demanda Máxima como en Demanda Media son las barras
correspondientes a las Subestaciones "La Concordia" y "Valle Hermoso", mientras
que las Subestaciones "Patricia Pilar" y "El Carmen" presentan caídas de voltaje
en menor proporción soío en Demanda Máxima, tal como se puede apreciar en la
tabla de resumen de resultados.
Cuadro No.3.9. Tabla de Resumen de Resultados.
Demanda de Punta
Demanda Media
Demanda Base
fpPunto de
Entrega delSNI
0,974
0,944
0,983
Barras de 69 kV con voltajes inferioresal 3%
Barra
S/E P. PilarS/E E! CarmenS/E La ConcordiaS/EV HermosoS/E La ConcordiaS/E V Hermoso
-
kV66,7666,0964,6865,3966,4066,89
-
(%)
3,2%4,2%6,3%5,2%
3,8%3,1%
-
PérdidasTotales(MW)
1,06
0,46
0,18
kvarTotales
Conectados
5400
4500
4200
En cuanto al factor de potencia en el nodo de enlace entre el SNI y el
sistema de la EMELSAD se cuenta con las lecturas del medidor del CENACE
ubicado en este punto, que concuerdan con los determinados con los flujos de
38
potencia, hay que destacar que en Demanda Media no se está cumpliendo con la
regulación, mientras que para Demanda Máxima y Demanda Base si se cumple
con la regulación.
Los puntos donde el factor de potencia incumple con los valores
establecidos por el Ente Regulador se presentan en la siguiente tabla:
Cuadro No.3.10. Desviación de Resultados.
Demanda de Punte
Demanda Media
Demanda Base
FACTOR DE POTENCIA
RegulaciónNo. CONELEC
004/02
0,96
0,96
0,99
Lectura delmedidor del
CENACE
0,9736
0,94320,9893
De los Flujosde Potencia
0,9736
0,94400,9828
DESVIACIÓN
Entre el fp delecturas y E aRegulación
1,412
-1 ,752-0,068
Entre el fp delFlujo y la
Regulación
1,420
-1,665-0,725
Entre el fp delFlujo y lasLecturas
0,008
0,088-0,657
La razón por ¡a cual existe diferencia entre las lecturas de! medidor del
CENACE y los flujos de potencia es por que el programa PowerWorld toma una
tolerancia de convergencia y al llegar a ésta termina las iteraciones para resolver
el flujo de potencia.
39
CAPITULO
IV
ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DELFACTOR DE POTENCIA EN EL
SISTEMA PRIMARIO DEDISTRIBUCIÓN
40
4.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA PRIMARIO DE
DISTRIBUCIÓN DE EMELSAD
4.1.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta el diagnóstico del estado actual del sistema
primario de distribución de EMELSAD, se detalla !a descripción del sistema y los
estudios realizados que permitieron determinar los parámetros necesarios para
llevar a cabo éste análisis. Con base en la información obtenida anteriormente se
determinará cuáles son las medidas necesarias para mejorar el sistema.
E! sistema primario de distribución de la EMELSAD abarca con sus redes
casi la totalidad del área de concesión de la empresa, tal como se puede apreciar
en el ANEXO 1, sirve a sus abonados, con un nivel de voltaje primario de 13,8 kV.
La información utilizada para el presente trabajo, es la disponible en el
Departamento de Planificación de EMELSAD, en lo que concerniente a:
• Configuración de los alimentadores primarios.
• Bases de datos de transformadores de distribución.
• Longitudes de los alimentadores primarios.
• Bases de datos de conductores.
• Lecturas del equipo de medición digital (se debe mencionar que el intervalo
de demanda establecido para los equipos es de 15 min.).
• Capacitores ubicados a lo largo de los alimentadores primarios.
41
4.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SPARD®mp DISTRIBUCIÓN131
Para el análisis de los Alimentadores Primarios de Distribución de usó el
paquete computacional SPARD®/77p Distribución. A continuación se presentan las
características principales de este programa;
El paquete SPARD®AT?p integra ¡os siguientes aspectos:
• "Mapeo", es decir la creación y mantenimiento de pianos urbanísticos y de
la red eléctrica,
• Aplicaciones de gestión, operación, análisis, optimización y simulación de
redes
• Bases de datos de los elementos de la red asociados (inventarios)
En los SIG el acceso a la información se simplifica para el usuario, ya que
este acceso se lleva a cabo mediante localización del mouse en un punto dado
del mapa o plano que es desplegado en la pantalla del computador.
Entre las aplicaciones de análisis se destacan el flujo de carga balanceado
y desbalanceado, análisis de corto circuito, manejo de carga de transformadores,
resumen gerencia! de pérdidas, balances de pérdidas técnicas y no técnicas por
circuito, Cálculo de indicadores de confiabilidad de equipos.
4.1.3 CONSIDERACIONES Y METODOLOGÍA APLICADA
Para modelar la red primaria en el paquete computacional de modelación
de redes, se requiere de datos de campo para elaborar el plano geográfico del
alímentador y preparar la información necesaria para los archivos de la base de
datos.
El procedimiento seguido para la ejecución de¡ programa comprende los
pasos detallados en los siguientes numerales.
[3] ENERGY COMPUTER SYSTEMS. SPARD®mp DISTRIBUCIÓN - Help.
42
4.1.3.1 Recopilación de la Información
• Levantamiento de los alimentaciones (de los planos disponibles en ia
Dirección Técnica y en el campo): especificando las características
necesarias para realizar un análisis de flujos (calibre de conductor, tipo de
conductor, número de fases, longitud de los vanos, etc.)
• Recopilación de la información de los equipos de medición de las
subestaciones (disponible en la Dirección de Planificación).
4.1.3.2 Verificación de la Información
• De los registros generados en los medidores electrónicos.
• De los Datos suministrados por la EMELSAD sobre los alimentadores, se
debe mencionar que EMELSAD solo dispone la información diferenciada
por fase para el CIRCUITO CENTRO de la Subestación #1 "Vía Quito",
razón por la que no se puede realizar análisis de flujos de carga por fase
en los demás alimentadores.
• De las características eléctricas de los elementos que necesita el programa
(resistencia, reactancias, configuraciones de las estructuras, tipo de
conductor, etc.)
4.1.3.3 Ingreso de información al programa de análisis
• El programa SPARD®mp Distribución permite cargar cartografía
proveniente de archivos de AUTOCAD en formato DXF, con está premisa
se cargo el archivo con coordenadas geográficas de todos los
Alimentadores Primarios de EMELSAD (basado en las Cartas Geográficas
del Instituto Geográfico Militar) el cual dispone de la información necesaria
para ingresar los nodos y secciones.
• En el icono de "Feeder" se escoge la opción "Readings" para ingresar las
lecturas de los medidores de las Subestaciones, con la finalidad de realizar
un buen análisis se debe ingresar, por lo menos, las lecturas de las
respectivas demandas máximas de los primarios (Activa y Reactiva)
43
4.1.3,4 Análisis de los Alimentad o res Primarios PJ
Para la ejecución de las aplicaciones se debe seleccionar en el menú
principal del SPARD® mp Distribución las opciones Analysis > [Aplicación!
La secuencia que debe tenerse en cuenta para la ejecución de las aplicaciones en
Media Tensión es la siguiente:
4.1.3.4.1 Parámetros de lineas (Calcúlate Line Parameters > Médium Voltaje)
Calcula las impedancias de secuencia positiva y de secuencia cero. Se
debe ejecutar cuando se importan datos de un área de trabajo desde una versión
anterior, por ejemplo SPARD® BDE a la versión SPARD® mp Distribución, o
cuando se cambien los parámetros a los conductores. Una vez se ha realizado la
importación, solamente es necesario ejecutar una vez esta aplicación.
4.1.3.4.2 Configurador (Configuration Médium Voltaje Nehvork)
Para asociar a cada elemento de media tensión el alimentador al cual
pertenece. Se debe ejecutar cada vez que se crean elementos y/o se realizan
maniobras con elementos de apertura / cierre (Switches, fusibles, etc)
4.1.3.4.3 Asignación de Cargas (LoadAÜocation)
Distribuye la carga de los transformadores de acuerdo a ciertos criterios. Es
necesario ejecutarlo cada vez que se crean, borran, modifican transformadores.
Existen varios criterios para realizar la distribución de cargas, estos son:
• Proporcional a los kVA de los transformadores. (Planeamiento, requiere
factor de crecimiento de la carga)
• La lectura de los alimentadores proporcional a los kVA del transformador.
(Operación, las lecturas de demanda de los alimentadores se distribuye en
los transformadores de distribución)
[3] ENERGY COMPUTER SYSTEMS. SPARD®mp DISTRIBUCIÓN - Help.
44
La lectura de !os alimentadores proporcional a los kWh de¡ transformador.
(Operación, requiere de las lecturas de Energía de los Alimentadores, tanto
en la subestación como en los consumidores finales)
4.1.3.4.4 Flujos de Carga
Flujo de Carga Radial Balanceado (Médium Voltaqe Load Flow > Balance
Radial Load Flow): Cálculo de voltajes, corrientes, flujos de potencia, balances de
potencia y de energía.
Flujo de Carga Radial Desbalanceado (Médium Voltaqe Load Fiow >
Load Flow by Phase): Calcula los valores para cada una de las fases.
4.1.3.5 Criterios establecidos para el análisis
• La asignación de cargas toma el criterio que relaciona las lecturas de
demanda provenientes de los medidores con los kVA instalados a lo largo
de la red, puesto que se va a determinar el estado operativo, siendo esta la
mejor alternativa cuando solo se dispone de la información de la red
primaria.
• Rango Permitido de voltaje +5 y -3% del voltaje nominal y la cargabilidad
máxima del conductor del 75%.
• La mejor ubicación del banco de capacitores, se la identifica mediante la
ubicación de un banco de capacitores en diferentes puntos a lo largo del
aümeníador (alrededor de los dos tercios de la longitud del alimentador, en
el nodo a partir del cual se sobrepasa el límite de caída de voltaje según el
tipo de alimentador, etc.) y se verifica en cual de estos puntos se presenta
la mayor reducción de Pérdidas de Potencia.
45
4.1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA PRIMARIO DE
DISTRIBUCIÓN
Con la información actualizada hasta marzo de! 2004 (disponible en la
Dirección de Planificación) de los alimentadores primarios (Incrementos de
ramales monofásicos y trifásicos, cambio de calibre de conductor,
seccionamiento, transferencias de carga) realizada con la comprobación de
campo, transformadores y demás equipo, y con los datos de soporte, como los
registros de los medidores ubicados al inicio de las subestaciones, serán la base
para establecer la condición operativa actual de cada uno de los alimentadores en
estudio.
Se debe destacar que los alimentadores de las Subestaciones "El
Centenario" y "La Cadena" no cuentan con medidores digitales y por lo tanto no
se dispone de registros de las lecturas en dichos alimentadores razón por la cual
estos alimentadores no formarán parte de éste estudio. También hay que
mencionar que en la Subestación "Valle Hermoso" hay un problema, ya que existe
diferencia entre la suma de las lecturas de los medidores de los dos
alimentadores y la lectura del medidor general, lo cua! no permite saber cual de
los tres medidores es el que no esta funcionando bien, por está razón estos dos
alimentadores tampoco entrarán a formar parte de éste estudio.
A pesar de los alimentadores anteriores que no pudieron ser incluidos en el
estudio los resultados a los que se llega tienen suficiente generalidad como para
ser extendidos a todo el sistema.
Las Demandas No Coincidentes de los alimentadores primarios de
EMELSAD se presentan en el ANEXO 3.
El Sistema Primario de Distribución de EMELSAD, tiene compensación
reactiva capacitiva a lo largo de los alimentadores, la misma que es empleada
para la corrección del factor de potencia, en el siguiente cuadro se expresa las
características técnicas de los capacitores que se encuentran instalados
actualmente.
46
Subest. / AlimentadorNombre Código
S/E #1 Vía Quito
CentroSurLas Mercedes
B1C1B1C2B1C3
S/E #2 Vía Quevedo
Circuito 1
Circuito 3Circuito 4
Circuito 5
B2C1
B2C3B2C4
B2C5
S/E #3 La ConcordiaPto. Quito B3C3S/E #4 El CarmenM a ¡cito
Bramadora
B4C2
B4C3
S/E #7 V. Hermoso
Epacem B7C1
S/E #9 La CadenaSanta MarinaRio Verde
B9C1B9C2
Ubicación kvarinstalados
Tipo deConexión
Horario
Av. 29 de Mayo y Rio ToachiAv. 6 de Noviembre y calle BenaicazarSeminario San Pedro
300300300
FIJOFIJOFIJO
interior de la SubestaciónLlegando a Puerto LimónInterior de la SubestaciónInterior de la SubestaciónInterior de la SubestaciónSan Jacinto del Búa
600300600900600300
AUTOMÁTICOFIJOFIJOFIJO
AUTOMÁTICOFIJO
17:00-23:00
17:00-23:00
A 2 km. De la Extractora Sopalin 300 FIJO
Vía Chone frente a la FeriaColegio Nacional El CarmenEntrada al Recinto La Esperanza
300300300
FIJOFIJOFIJO
Entrada a V Hermoso Junto a la BalseraVía Quininde km. 12
300300
FIJOFIJO
Frente al CDP entrada a la Santa MarthaA 100 m de la Subestación
600300
FIJOFIJO
Cuadro 4.1. Bancos de capacitores existentes en e! Sistema Primario de EMELSAD.
4.1.4.1 Condiciones Actuales de los Alimentadores Primarios de la Subestación #1
"Vía Quito"
De los cuatro alimentadores con los que cuenta está subestación se
determinó que los alimentadores "Centro" y "Sur", formarán parte de éste estudio
mientras que los alimentadores "Las Mercedes" y "Vía Quito" no formarán parte
de este estudio ya que el primero no tiene problemas de factor de potencia tal
como se puede apreciar en el ANEXO 3, y el segundo por sugerencia de la
Dirección de Planificación de EMELSAD ya que no se cuenta con la información
actualizada de este alimentación.
4.1,4.1.1 Alimentador Centro
Se inicia en la Subestación #1 "Vía Quito" ubicada en la Vía Quito km 3 %;
sigue hacia el noroeste por la calle Los Aníurios pasando por atrás del
campamento del Ministerio de Obras Públicas hasta el Parque de la Juventud
desde donde sube a la Av. Quito por la calle Roma, la red continua a lo largo de
toda la Av. Quito en dirección suroeste hasta llegar al inicio de la calle 29 de Mayo
47
por la cual continua hasta la Y del Indio Colorado, esto con respecto a la parte
troncal del alimentador.
Los ramales principales se extienden por la Av. Tsachíla y las calles (barra,
Ambato, Cuenca.
A lo largo de su trayectoria el alimentador B1C1 abastece al Hospital
Regional de Santo Domingo, a! Dispensario del IESS; a los Bancos del Pichincha,
de Guayaquil, Bolivariano, Produbanco, Internacional y del Pacífico; a TÍA,
próximamente a Supermaxi; a los Mercados Municipal y Unión y Progreso; a las
oficinas de EMELSAD; a las urbanizaciones El Círculo, Torres Carrera, Coromoto,
Riberas del Pove, María de Lourdes, Paz y Miño, Escorpio, Hnos. Guerrero,
Muíualista Pichincha, 30 de Julio, Granda Centeno; las cooperativas 9 de
Diciembre, 9 de Mayo, Nacional, Granda Centeno, Padres de Familia, entre otras.
Con el propósito de que el lector tenga una mejor idea de la trayectoria del
aíimentador, el plano se presenta en el ANEXO 4.1.
La cantidad de transformadores y la capacidad instalada a lo largo del
alimentador en la base de datos a la fecha en que se realizó este estudio se
puede apreciar en el cuadro No. 4.2.
MonofásicosTrifásicos
TOTAL
Cantidad
26135
296
kVA
7185,53602,510788
% De los kVAInstalados
66,6%33,4%100%
Cuadro 4.2. Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B1C1.
De la información obtenida del equipo de medición electrónico, ubicado al
inicio del alimentador, se determinó que la Demanda Máxima No Coincidente del
alimentador se registró el 11 de diciembre del 2003 a las 19:00 y fue de 3.780 kW,
lo que indica que existe un factor de utilización promedio de los transformadores
de distribución de 0,35.
48
En la figura No 4.1 se presenta la curva de demanda de potencia activa y
reactiva y la variación de! factor de potencia del alimentador para la semana del
08 - 12 - 2003 al 14 - 12 - 2003.
Curva de Demanda del A/P B1C1
•DemkW' •kvar -fp
Día
Figura 4.1. Curva de Demanda del A/P B1C1
Análisis de resultados y diagnóstico técnico
Antes de realizar la simulación, el programa realiza la repartición de la
demanda total en función de los kVA instalados. Los resultados de las corridas de
flujos se presentan en el ANEXO No 5.
El resumen de los resultados de la simulación de! alimentador se presenta
en el cuadro 4.3.
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
P(kW)
3773,53110,51484,6
Q(kvar)
1474,41529876,4
Max. Caída deTensión
(%)
4,654,132,07
kV13,1913,2513,52
% de laCargabilidad
36,931,515,7
Pérdidas(kW)
101,474,118,3
fp
0,930,900,86
Cuadro 4.3. Resultados de la corrida de flujo del A/P B1C1.
49
El alimentador Centro es un alimentador urbano con una componente
residencial alta y una componente comercial de igual forma alta por abastecer la
zona céntrica de la ciudad.
Observando los resultados de la corrida de flujo se determina que el
alimentador tiene pérdidas elevadas y además un bajo factor de potencia en las
tres demandas analizadas.
4.1.4.1.2 Alimentador Sur <¡B1C2"
Se inicia en la Subestación Vía Quito (S/E #1) ubicada en la Vía Quito km
3 %; continúa hacia el noreste por la calle Los Anturís pasando por atrás del
campamento del Ministerio de Obras Públicas, del Parque de la Juventud hasta
llegar a la Av. Río Leu a, la red continua a lo largo de toda la Av. Río Leila en
dirección sur hasta Negar a la intersección con la Av. La Lorena por la cual
continua hacia el oeste hasta llegar a la Av. Abraham Calazacón, siguiendo por
esta última hasta llegar la intersección con la Av. 6 de Noviembre por la cual
prosigue hasta llegar a la calle Latacunga siguiendo por ésta hasta ¡legar a la calle
La Niña por la cual continúa hasta llegar a la intersección con la calle San Antonio
por la cual continua hacia el oeste hasta llegar a la Av. Abraham Calazacón, esto
con respecto a la parte tronca! del alimentador.
Los ramales principales se extienden a lo largo de la Av. Río Toachi hasta
la intersección al norte con la Av. Quito y en el sur con la Av. Calazacón; en la Av.
Quito en dirección oeste, desde la intersección al este con la Av. Río Toachi hasta
la intersección al oeste con la calle San Migue!.
A lo largo de su trayectoria e! alimentador abastece al Subceníro de Salud
Augusto Egas, el Municipio, al Cuerpo de Bomberos; a urbanizaciones,
cooperativas y sectores, como Banco de Fomento, Mutualista Benalcazar, Vista
Hermosa, El Magisterio, Abdón Calderón, Mariana Peñaherrera, Las Islas, Las
Guaduas, Dilpo, María del Carmen, Los Pambiles, Aquepi, Liberación Popular,
Las Palmeras, 29 de Diciembre, IERAC, Skinner, entre otros.
50
Para una mejor apreciación de la trayectoria del alimentador, el plano se
presenta en el ANEXO 4.1.
La cantidad de transformadores y la capacidad instalada en el alimentador
a la fecha en que se realizó este estudio se aprecia en el cuadro No. 4.4.
MonofásicosTrifásicos
TOTAL
Cantidad
29919
318
kVA
77089908698
% De los kVAInstalados
88,6%1 1 ,4%100%
Cuadro 4.4 Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B1C2.
De las lecturas del equipo de medición electrónico, ubicado al inicio del
alimentador, se determinó que la Demanda Máxima No Coincidente del
aíimentador se presentó el 11 de diciembre del 2003 a las 19:30 y fue de 4.910
kW, es decir con un factor de utilización promedio para los transformadores de
distribución de 0,57.
La curva de demanda de potencia activa y reactiva y la variación del factor
de potencia del alimentador para la semana del 08 -12 - 2003 al 14 - 12 - 2003 se
presenta a continuación en la figura No 4.2.
UW7000 -,
Curva de Demanda del AVP BÍC2
Día
Figura 4.2 Curva de Demanda del A/P B1C2
51
Análisis de .resultados y diagnostico técnico
Como parte de la simulación el programa realiza la repartición de la
demanda total en función de los kVA instalados. Los resultados de las corridas de
flujos se presentan en el ANEXO No 5.
E! resumen de los resultados de ia simulación del alimentador se presenta
en el cuadro 4.5.
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
P(kW)
4897,03288,71932,6
Q(kvar)
2107,91925,91390,1
Max. Caída deTensión
(%}6,795,093,24
kV12,9213,1313,37
Seccionescon mayorCarga (%)
48,534,721,7
Pérdidas(kW)
195,599,838,9
fp
0,920,860,81
Cuadro 4.5. Resultados de la corrida de flujo del A/P B1C2.
El alimentador Sur es un alimentador urbano con una componente
residencial alta y una componente comercial no tan importante como en el circuito
Centro por abastecer la zona céntrica de la ciudad.
Observando los resultados de la corrida de flujo se determina que e!
alimentador tiene pérdidas elevadas, un bajo factor de potencia en las tres
demandas analizadas, además se puede observar que tiene una carga alta
aunque por debajo del límite térmico.
4.1.4.1.3 Resultados para la Subestación #2 "Vía Quito"
Los resultados totales para la S/E #1 "Vía Quito", de Factor de Potencia y
las pérdidas de potencia de cada primario, expresadas como porcentaje de la
Demanda Máxima para su primario registran en el cuadro No 4.6.
DemandaMáxima
AFimentadorNombreCentroSurLas MercedesVía Quito
CódigoB1C1B1C2B1C3B1C4
S/E
Factor dePotencia93,1%91 ,9%96,8%93,4%93,3%
Pérdidas (%)
2,7%4,0%5,3%0,6%2,69%
52
DemandaMedia
DemandaMínima
CentroSurLas MercedesVía Quito
B1C1B1C2B1C3B1C4
S/ECentroSurLas MercedesVía Quito
B1C1B1C2B1C3B1C4
S/E
89,7%86,3%96,1%82,3%88,9%86,1%81,2%75,6%86,2%87,0%
2,4%3,0%2,4%0,4%2,5%1 ,2%2,0%0,7%0,2%1,6%
Cuadro 4.6. Resultados Totales para la S/E
4.1.4,2 Condiciones Actuales de los Alimentadores Primarios de la Subestación #2
"Vía Quevedo"
A! analizar el cuadro de Demandas No Coincideníes que se presenta en el
ANEXO 3 se determinó que el aümentador "Circuito 5", tiene un bajo factor de
potencia en Demanda Media razón por la cual se ha considerado incluirlo en éste
estudio y además en este alimentador se encuentra instalado un banco de
capacitores automático el cual se encuentra actualmente trabajando solo en el
período de Demanda Máxima, el mismo que podría ser modificado para que el
banco entre en funcionamiento por un período mayor.
4.1.4.2.1 Alimentador Circuito "B2C5"
Se inicia en la Subestación #2 "Vía Quevedo" ubicada en la Vía Quevedo
km 4 Yz\e hacia el noreste por la vía Quevedo hasta llegar a la Av. De los
Colonos continua hasta llegar al Redondel de la Orangine, en este punto continua
a lo largo de la Vía Chone hasta llegar al inicio del recinto Nuevo Israel en el km
21, en el km 9 la red ingresa hacia la vía a San Jacinto del Búa llegando hasta
éste recinto y siguiendo hasta Mocache 5.
Este alimentador a lo largo de su recorrido abastece a Aceros Aleados,
Indega, Universidad Tecnológica Equinoccial, Esbacebra, a cooperativas como
Montoneros de Alfaro, Plan de Vivienda Municipal, Dos Esteros, Buenos Aires, al
igual que a un sin número de recintos entre ellos, San Pablo de Chila, San Pedro
53
de Laurel, E! Triunfo, San Jacinto del Búa, San Vicente del Búa, Guabal, Las
Juntas, Mocache.
Con el propósito de que el tenga una visión clara de !a trayectoria y
topología de éste alimentador, el plano geográfico se io presenta en e] ANEXO
4.2.
La capacidad instalada y e¡ número de transformadores de éste
alimentador, se presenta a continuación una tabla que resume está información:
MonofásicosTrifásicos
TOTAL
Cantidad
47316
489
kVA
610210657167
% De ios kVAInstalados
85,1%14,9%100%
Cuadro 4.7 Capacidad y cantidad de transformadores en el A/P B2C5.
De! registro de las lecturas del medidor de este alimentador se llegó a
establecer que la Demanda Máxima No Coincidente se presentó el 11 de
Diciembre de 2003 a las 19:30 y fue de 3685 kW, lo que permite determinar que
factor de utilización promedio de los transformadores de distribución es 0,52.
En la figura 4.3 se presenta la curva de demanda de potencia activa y
reactiva y la variación del factor de potencia del alimentador para la semana del
08-12- 2003 aM 4 - 12 - 2003.
kW5000 -
Curva de Demanda del A/P B2C5
Día
Figura 4.3 Curva de Demanda del A/P B2C5.
54
Análisis de resultados y diagnóstico técnico
Los resultados de las corridas de flujos se presentan en el ANEXO No 5.
Un resumen de los resultados de la simulación del alímentador se presenta
en el cuadro 4.8.
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
p(kW)
369018761346
Q(kvar)
681494158
Max. Caída deTensión
(%)12,629,092,94
kV12,2512,6513,41
(%) de laCargabilidad
34,121,812,3
Pérdidas(kW)
163,660,323,3
fp
1,000,780,99
Cuadro 4.8. Resultados de la corrida de flujo del A/P B2C5.
El alimentador Circuito 5 es un alimentador urbano-rural con una
componente residencial mayoritaria y una componente industrial baja.
Observando los resultados de la corrida de flujo se determina que el
alimentador tiene bajo factor de potencia en demanda media.
4.1.4.2.2 Resultados para la Subestación #2 "Vía Ouevedo"
Para la S/E #2 "Vía Quevedo" los resultados totales, de Factor de Potencia
y las pérdidas de potencia de cada primario, expresadas como porcentaje de la
Demanda Máxima para su primario registran en el cuadro No 4.9.
DemandaMáxima
DemandaMedia
DemandaMínima
AlimentadorNombreCircuito 5
CódigoB2C5
S/E
Circuito 5 B2C5S/E
Circuito 5 B2C5S/E
Factor dePotencia
99,98%99,97%78,2%96,3%99,3%
98,3%
Pérdidas (%)
4,4%2,25%
3,2%1,64%1 ,7%
0,87%
Cuadro 4.9. Resultados Totales para la S/E #2.
55
4.1.4.3 Condiciones Actuales de los Alímentadores Primarios de la Subestación #3
"La Concordia"
De los cuatro alimentadores con ¡os que cuenta está subestación se
determinó que todos formarán parte de éste estudio ya que todos tienen
problemas de factor de potencia.
4.1.4.3.1 Alimentador Monterrey "B3C1"
Se inicia en la Subestación La Concordia (S/E #3) ubicada en la Vía
Quininde a 2 km antes de llegar a La Concordia; sigue hacia el suroeste por la vía
a Las Villegas; desde allí se dirige al noroeste hacía Monterrey; pasando
Monterrey se divide en dos ramales el primero en dirección oeste se dirige hacia
Bocana de Búa y desde allí en dirección sureste continúa hacia San Miguel del
Guabal; el segundo ramal se dirige hacía Las Amazonas en dirección norte en
éste punto se forman dos ramales el uno en dirección oeste se dirige hacia Los
Andes Uno y Zaracay Dos, mientras que el otro ramal sigue en dirección noroeste
hacia Los Andes Dos, La Esmeralda, La Virgencita y Matamba.
A lo largo de su trayectoria el alimentador abastece las extractoras de
aceite Alzamora, Roblama, Atahualpa, San Daniel, Noboa; a las abacaleras
Furukawua y Coop. Abacá del Ecuador; en su trayectoria éste alimentador
abastece a ¡as parroquias Las Villegas y Monterrey, a los recintos Guadalajara,
Bocana de! Búa, San Miguel del Guabal, Las Amazonas, Los Andes Uno y Dos,
Maracay Dos, La Esmeralda, La Virgencita y Matamba.
Con la finalidad que el lector disponga una idea clara del recorrido y
topología del alimentador, el plano se presenta en el ANEXO 4.3.
De la información actualizada, disponible, se determinó la cantidad de
transformadores y la capacidad instalada en el alimentador, ésta se puede
apreciaren e! cuadro No. 4.10.
56
Monofásicos
Trifásicos
TOTAL
Cantidad
125
11
136
kVA
1706
877,5
2583,5
% De ios kVAInstalados
66,0%
34,0%100%
Cuadro 4.10 Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B3C1.
De la información conseguida del equipo de medición electrónico, ubicado
al inicio del alimentador, se determinó que la Demanda Máxima No Coincidente
del alimentador se presentó el 27 de diciembre del 2003 a las 19:30 y fue de 985
kW, o sea que e! factor de utilización promedio de los transformadores de
distribución en este alimentador es 0,38.
La curva de demanda de potencia activa y reactiva y la variación del factor
de potencia del alimentador para la semana del 08 -12 - 2003 al 14 - 12 - 2003
se ilustra en la figura No 4.4.
Curva de Demanda del A/P B3C1
Día
•Dem kW •kvar -fp
Figura 4.4 Curva de Demanda del A/P B3C1
Análisis de resultados y diagnóstico técnico
El programa de modelación de redes, durante el proceso de simulación,
realiza la repartición de la demanda tota! en función de los kVA instalados. Los
resultados de las corridas de flujos se presentan en el ANEXO No 5.
57
El resumen de los resultados de la simulación del alimentador se presentan
en el cuadro 4.11.
Demanda Máxima
Demanda Media
Demanda Mínima
P(kW)
985
757
220
Q(kvar)
435
471
166
Max. Caída deTensión
(%}
5,35
3,70
1,12
kV
13,10
13,31
13,65
(%) de laCargabílidad
16,7
11,0
3,4
Pérdidas(kW)
35,2
18,1
1,7
fp
0,91
0,85
0,80
Cuadro 4.11. Resultados de la corrida de flujo del A/P B3C1.
El alimentador Monterrey es un aümentador rural con una componente
residencial y una componente industrial por abastecer la zona rural comprendida
por la región de Las Villegas, Monterrey y sus zonas aledañas.
Observando los resultados de la corrida de flujo se determina que el
alimentador tiene un bajo factor de potencia en las tres demandas analizadas.
4.1.4.3.2 Alimentador Pepepán "B3C2"
Se inicia en la Subestación La Concordia (S/E #3) ubicada en la Vía
Quíninde a 2km. antes de llegar a La Concordia; continúa hacia el sureste por la
vía Quinindé hasta el sector de Oleaginosas en este punto se divide en dos
ramales el primero sigue por la vía Quinindé 1 Yz km, mientras que el segundo
ramal toma dirección oeste y se dirige hacia Plan Piloto, aquí e! alimentador se
dirige hacia el sur hacia Apolo II.
A lo largo de su trayectoria el aümentador abastece la Estación "Santo
Domingo" del Instituto de Investigaciones Agropecuarias "INIAP", Scott Leal,
Pronaza (Avetropi), Carlos Becdach, Avedoca, VisanLeche; también abastece a
los recintos Flor del Valle, Oleaginosas, Plan Piloto y Apolo II.
A fin de que el lector tenga una mejor ¡dea de la topología del alimentador,
su plano se presenta en el ANEXO 4.3.
58
La cantidad de transformadores y la capacidad instalada en el alimeníador
en la base de datos a la fecha en que se realizó este estudio se puede apreciar en
el cuadro No. 4.12.
Monofásicos
Trifásicos
TOTAL
Cantidad
110
23
133
kVA
1411
2855
4266
% De los kVAInstalados
33,1%
66,9%
100%
Cuadro 4.12. Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B3C2.
De los registros de! equipo de medición electrónico, ubicado al arranque del
alimentador, se determinó que la Demanda Máxima No Coincidente del
alimentador se presentó el 06 de diciembre del 2003 a las 19:30 y fue de 909 kW,
es decir que para este alimentador el factor de utilización promedio de los
transformadores de distribución es 0,21.
En la figura No 4.5 se ilustra la curva de demanda de potencia activa y
reactiva para la semana de! 08 al 14 de diciembre del 2003 y la variación del
factor de potencia del aümentador, correspondiente a dicho período.
Curva de Demanda del A/P B3C2
Día
• Dem kW •kvar -fp
Figura 4.5 Curva de Demanda del A/P B3C2
59
Análisis cíe resultados y diagnóstico técnico
Para iniciar la simulación, el programa realiza la repartición de la demanda
total en función de ¡os kVA instalados. Los resultados de las corridas de flujos se
presentan en el ANEXO No 5.
Los resultados más relevantes de la simulación del alimentador se presenta
en el cuadro 4.13.
Demanda Máxima
Demanda Media
Demanda Mínima
P(kW)
909
714
204
Q(kvar)
406
478
105
Max. Caída deTensión
(%)
1,93
1,77
0,44
kV
13,54
13,56
13,74
Max. Carga(%)
9,1
7,8
2,1
Pérdidas(kW)
7,2
5,4
0,4
fp
0,91
0,83
0,89
Cuadro 4.13. Resultados de la corrida de flujo de! A/P B3C2.
El aiimentador Pepepán es un alimentador rural con una componente
residencial e industrial.
Observando los resultados de la corrida de flujo se determina que el
alimentador tiene un bajo factor de potencia en las tres demandas analizadas.
4.1.4.3.3 Alimentado)-Pueito OuiTo "B3C3"
Se inicia en la Subestación "La Concordia" (S/E #3) ubicada en la Vía
Quininde a 2km. antes de llegar a La Concordia; se dirige hacia el noroeste en
dirección hacia la ciudad de La Concordia, paralelamente a la vía Quininde, en su
trayectoria inicial éste alimentador abastece al sector este de la ciudad, hasta
llegar a la cooperativa 10 de Agosto donde sale a la vía Quininde siguiendo a lo
largo de esta vía hasta llegar a La Independencia, siguiendo la vía hasta llegar a
la intersección con la vía a Puerto Quito, en este sitio el aiimentador se divide en
dos grandes ramales, el primero que sigue a lo largo de la vía Quininde hasta a
La Libertad, pasando por El Consuelo y La Unión; e! segundo ramal sigue la
trayectoria de la vía a Puerto Quito hasta llegar a este cantón pasando por la 29
60
de Septiembre, La Abundancia, Puerto Rico, a partir de Puerto Quito se forman
dos ramales, uno de ellos se dirige al norte hacia El Negrito y el otro se dirige en
dirección oeste hacia Piedra de Vapor.
A lo largo de su trayectoria el alimentador abastece a ÍGC del Ecuador,
Extractora El Placer, Pexa, Junta de Agua de La Independencia, Tysaisa,
Danayma, además da servicio al sector este de la ciudad de La Concordia, a!
cantón Puerto Quito, a las poblaciones de La Independencia, La Unión, La
Abundancia y a los recintos El Consuelo, 5 de Agosto, El Silencio, La Cucaracha,
La Libertad, 29 de Septiembre, San Antonio de Río Blanco, Coop. San Marcos, 10
de Agosto, Buena Suerte, Puerto Rico, 24 de Mayo, Piedra de Vapor, Paraíso de
Amigos, El Cabuyal y El Negrito.
Para ilustrar el recorrido de! alimentador se presenta su plano en el ANEXO
4.3.
La cantidad de transformadores y la capacidad instalada en el aümentador
en la base de datos a la fecha en que se realizó este estudio se puede observar
en el cuadro No. 4.14.
MonofásicosTrifásicos
TOTAL
Cantidad
36621387
kVA
453232407772
% De los kVAInstalados
58,3%41 ,7%100%
Cuadro 4.14. Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B3C3.
De la información conseguida del equipo de medición electrónico, ubicado
al inicio del alimentador, se determinó que la Demanda Máxima No Coincidente
del alimentador se presentó el 19 de diciembre del 2003 a las 19:15 y fue de
4.283 kW, lo que indica que el factor de utilización promedio de los
transformadores de distribución del alimentador es 0,55.
En la figura No 4.6 se muestra la curva de demanda de potencia activa y
reactiva y factor de potencia del alimentador para la semana de! 08 al 14 de
diciembre del 2003.
61
kW5000 -i
4000-
3000 -
2000-
1000-
Curva de Demanda del A/P B3C3
• Dem kW •kvar -fp
0,74
Figura 4.6. Curva de Demanda del A/P B3C3
Análisis de resultados y diagnóstico técnico
E¡ programa realiza inicialmente la repartición de la demanda total en
función de los kVA instalados. Los resultados de las corridas de flujos se
presentan en el ANEXO No 5.
El resumen de los resultados de la simulación del alimentador se presenta
en el cuadro 4.15.
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
P(kW)
426126371290
Q(kvar)
14131283632
Max. Caída deTensión
(%}21,2313,976,46
kV11,3812,1112,96
(%} de laCargabilidad
55,236,117,7
Pérdidas(kW)
273,2117,128,4
fp
0,950,900,90
Cuadro 4.15. Resultados de la corrida de flujo para el A/P B3C3.
El alimentador Puerto Quito es un alimentador rural con una componente
residencial y una componente industrial por abastecer !a zona rural comprendida
por ía región de La Concordia, La Independencia, La Unión, Puerto Quito y sus
zonas aledañas.
62
Observando los resultados de la corrida de flujo se determina que e!
alimentador tiene un bajo factor de potencia especialmente en las demandas
media y baja, además este es el alimentador con las pérdidas más elevadas de
EMELSAD y tiene una caída de voltaje muy alta.
4.1.4.3.4 Alimentador La Concordia B3C4
Se inicia en la Subestación La Concordia (S/E #3) ubicada en !a Vía
Quininde a 2km. antes de llegar a La Concordia; sigue hacia el noroeste por la vía
Quininde, abasteciendo a la mayor parte de la ciudad de La Concordia, el
alimentador tiene dos ramales principales, el primero se dirige al oeste hacia
Santa María, a partir de allí sigue hasta Bellavista, siguiendo hacia el noroeste
llega hasta Crisanto Vera; el segundo ramal a la altura de la cooperativa 10 de
Agosto se dirige hacia el noroeste en dirección a Las Delicias desde allí sigue
hasta El Belén, antes de llegar al Rosario existe un bifurcación del alimentador, la
primera hacia El Roció en dirección este, mientras que la segunda hacia el oeste
pasando por El Rosario luego por El Mache, de igual manera antes de llegar
existe una bifurcación la misma que va a Milagro de Dios, mientras que por la otra
el alimeníador llega a Playa del Muerto.
A ío largo de su trayectoria el alimentador abastece a los Bancos del
Pichincha, Bolivariano, al Mercado; a los recintos Santa María, Bellavisía,
Crisanto Vera, Las Delicias, El Belén, Coop. ICA, El Roció, El Rosario, El Mache,
Milagro de Dios, San Isidro y Playa del Muerto.
Para que el lector tenga una ¡dea clara de la topología y recorrido del
alimentador, su plano se la presenta en el ANEXO 4.3.
La cantidad de transformadores y la capacidad instalada en el alimentador
a la fecha en que se realizó este estudio se muestra en el cuadro No. 4.16.
MonofásicosTrifásicos
TOTAL
Cantidad
14914
163
kVA
2719,51335
4054,5
% De los kVAInstalados
67,1%32,9%100%
Cuadro 4.16. Cantidad y capacidad de transformadores en el A/P B3C4.
63
De las lecturas de! equipo de medición electrónico, ubicado al comienzo de!
alimentador, se determinó que la Demanda Máxima No Coincidente del
alimentador se registró el 30 de diciembre del 2003 a las 19:45 y fue de 1.423 kW,
lo que indica que existe un factor de utilización promedio de los transformadores
de distribución es 0,35.
La curva de demanda de potencia activa y reactiva y la variación del factor
de potencia del alimentador para la semana del 08 -12 - 2003 al 14 -12 - 2003 se
ilustra en la figura No 4.7.
kW2000 n
1600 -
1200 -
800-
400-
Curva de Demanda del A/P B3C4
Día
Figura 4.7 Curva de Demanda del A/P B3C4.
Análisis de resultados y diagnóstico técnico
El programa durante la simulación realiza la repartición de la demanda total
en función de los kVA instalados. Los resultados de las corridas de flujos se
presentan en el ANEXO No 5.
Los resultados más importantes de la simulación del alimentador se
presentan en el cuadro 4.17.
64
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
P{kW)
1423893550
Q(kvar)
675679392
Max. Caída deTensión
(%}3,452,431,44
kV13,3413,4713,60
Max. Carga(%}
28,720,412,3
Pérdidas(kW)
18,19,23,3
fp
0,900,800,81
Cuadro 4.17. Resultados de la corrida de flujo en el A/P B3C4.
El alimentador La Concordia es un alimentador urbano-rural con una
componente residencial y comercial por abastecer la parte urbana de La
Concordia y la zona rural comprendida por la región de Crisanto Vera, El Mache y
Playa del Muerto y sus zonas aledañas.
Observando los resultados de la corrida de flujo se determina que el
alimentador tiene un bajo factor de potencia en las tres demandas analizadas.
4.1.4.3.5 Resultados para la Subestación #3 "La Concordia"
Los resultados totales para la S/E #3 "La Concordia", de Factor de Potencia
y las pérdidas de potencia de cada primario, expresadas como porcentaje de la
Demanda Máxima para su primario registran en el cuadro No 4.18.
DemandaMáxima
DemandaMedia
DemandaMínima
Alimentador
Nombre
Monterrey
Pepepán
Pto. Quito
La Concordia
Código
B3C1
B3C2
B3C3
B3C4
S/E
MonterreyPepepánRo. QuitoLa Concordia
B3C1B3C2B3C3B3C4
S/E
MonterreyPepepánPto. QuitoLa Concordia
B3C1B3C2B3C3B3C4
S/E
Factor dePotencia
91 ,5%
91,3%
94,9%
90,4%
93,8%84,9%83,1%89,9%79,6%86,9%
79,8%89,0%89,8%81,4%88,7%
Pérdidas (%)
2,7%
0,8%
6,4%
1 ,3%
3,8%2,4%0,8%4,4%1 ,0%2,7%
0,8%0,2%2,2%0,6%1,9%
Cuadro 4.18. Resultados Totales para la S/E #3.
65
4.1.4.4 Condiciones Actuales De Los Alimentadores Primarios De La Subestación #4
""JE1 Carmen"
De los cuatro alimeníadores con los que cuenta está subestación se
determinó que el alimentador "Chone" formará parte de éste estudio por ser el
único alimentador con factor de potencia menor a 0,95.
4.1.4.4.1 Alimentador Chone "B4C4"
Se inicia en la Subestación #4 "E! Carmen" ubicada a la entrada del cantón
El Carmen; continúa hacía el norte hasta llegar a la vía Chone, desde sigue hacia
eí oeste a lo largo de dicha vía hasta llegar al Monumento A Los Caídos, desde
allí se desplaza unos 1.100 m. siguiendo la vía chone. A unos 300 m. después del
municipio existe un ramal monofásico que se dirige hacia el norte hasta llegar
hasta Sumíta luego sigue hasta llegar a Agua Sucia, en este punto el alimentador
se extiendo unos 3 km. hacia el noroeste.
A lo largo de su trayectoria el alimentador abastece a los Bancos del
Pichincha, Bolivariano, Fomento, al Municipio del Carmen, a la Bomba del Agua
Potable, a Tía, Farmacia Sana-Sana, sirve a parte del área central de la ciudad
del Carmen; en su parte rural abastece a los recintos Sumita y Agua Sucia.
A fin de ¡lustrar de mejor forma la trayectoria y topología del alimentador, su
plano se la presenta en el ANEXO 4.4.
De la información disponible se determinó la cantidad de transformadores y
la capacidad instalada en el alimentador, ésta se puede apreciar en el cuadro No.
4.19.
MonofásicosTrifásicos
TOTAL
Cantidad
996
105
kVA
21283452473
% De los kVAInstalados
86,0%14,0%1 00%
Cuadro 4.19. Cantidad y capacidad de transformadores en eí A/P B4C4.
66
De los registros del equipo de medición electrónico, ubicado al arranque del
aümentador, se determinó que la Demanda Máxima No Coincidente del
alimentadorse presentó el 24 de diciembre del 2003 a las 19:30 y fue de 1.053,7
kW, es decir, que en este aümentador existe un factor de utilización promedio de
los transformadores de distribución es de 0,43.
En la figura No 4.8 se muestra la curva de demanda de potencia activa y
reactiva y la variación del factor de potencia del alimentador para la semana del
08 al 14 de diciembre del 2003.
Curva de Demanda del A/P B4C4
o
- - 0,70
••-0,60
Día
Figura 4.8. Curva de Demanda del A/P B4C4.
Análisis de ^resultados y diagnóstico técnico
El programa realiza inicialmente la repartición de la demanda total en
función de los kVA instalados. Los resultados de las corridas de flujos se
presentan en e! ANEXO No 5.
El resumen de los resultados de la simulación del alimentador se presenta
en el cuadro 4.20.
67
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
P(kW)
1053623386
Q(kvar)
456456297
Max. Caída deTensión
(%}0,770,520,32
r kv13,6913,7313,76
CargabíHdad(%}
20,914,18,9
Pérdidas(kW)
4,82,20,9
fp
0,920,810,79
Cuadro 4.20. Resultados de la corrida de flujo del A/P B4C4.
El alimentador "Chone" es un aümeníador urbano-rural con una
componente residencial y comercial por abastecer la parte urbana del cantón El
Carmen y la zona rural comprendida por la región de Sumíta y Agua Sucia y sus
zonas aledañas.
Observando los resultados de la corrida de flujo se determina que el
aümentador tiene un bajo factor de potencia en las tres demandas analizadas.
4.1.4.4.2 Resultados para la Subestación #4 "El Carmen"
Los resultados totales en estado actual para la S/E #4 "Chone", de Factor
de Potencia y las pérdidas de potencia de cada primario, expresadas como
porcentaje de la Demanda Máxima para su primario registran en el cuadro No.
4.21.
DemandaMáxima
DemandaMedia
DemandaMínima
AlimentadorNombreN. IsraelM a ¡citoBramadoraChone
CódigoB4C1B4C2B4C3B4C4
S/E
N. IsraelM a ¡citoBramadoraChone
B4C1B4C2B4C3B4C4
S/EN. IsraelMaicitoBramadoraChone
B4C1B4C2B4C3B4C4
S/E
Factor dePotencia
95%97,5%99,0%
91,8%97,0%
81 ,3%
81 ,3%
96,8%
80,7%92,6%
84,4%94,3%
99,4%79,3%95,0%
Pérdidas (%)
1 ,6%2,5%6,8%0,5%
3,48%
0,2%1 ,6%
3,7%
0,3%1,70%
0,4%
0,9%
2,8%0,2%1,74%
Cuadro 4.21. Resultados Totales para ¡a S/E #4.
68
4.2 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN EL SISTEMA
PRIMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE EMELSAD
4.2,1 INTRODUCCIÓN
Con la información obtenida del diagnóstico de operación actual de los
aümentadores en estudio, se procede a establecer el procedimiento apropiado
para realizar la corrección del Factor de Potencia en e! Sistema de Distribución
La corrección del Factor de Potencia se !a lleva a cabo mediante la
implementación a lo largo de los alimentadores de dispositivos que produzcan e
inyecten potencia reactiva a la red. Con la finalidad de inyectar potencia reactiva
se usarán bancos trifásicos de capacitores.
Al ubicar en el Sistema de Distribución dispositivos que generen potencia
reactiva, tales como, los bancos de capacitores, se presentan beneficios técnicos
y económicos, las ventajas se presentan tanto en el sistema de Distribución como
en las demás etapas del sistema que se encuentran aguas arriba.
El principal beneficio y objeto de este trabajo es la corrección del factor de
potencia, además se presentan beneficios adicionales como la reducción de las
Pérdidas de Demanda y las Pérdidas de Energía, de igual forma se libera de
carga a las subestaciones e inclusive se reducen las caídas de voltaje. "Los
capacitores tienen un mayor efecto en la reducción de pérdidas que el cambio de
conductores ya que actúan sobre el valor del módulo de la corriente, la cual se
encuentra elevada al cuadrado."[4]
[4] Pérdidas de Energía. Ing. Martín, Mario. CIER. Montevideo - Uruguay. 1991
69
4.2.2 METODOLOGÍA APLICABA
Para realizar la correcta ubicación de los bancos de capacitores a io largo
de los alimentadores se tomará en cuenta los siguientes criterios:
1. Se procederá a sacar de servicio los bancos de capacitores que se
encuentran ubicados en el sistema de Subtransmisión, en !as
subestaciones, los mismos que se encuentran ubicados en racks de tres
slot en la barra de 13,8 kV, estos bancos serán instalados en los
alimentadores, tal como se detallará mas adelante.
2. Mediante el análisis de las demandas no coincidentes de cada aiimentador
y tomando en cuenta la capacidad de los bancos que se retiren de las
subestaciones, se procederá a establecer en que alimentadores serán
instalados estos bancos de capacitores.
3. A partir de las corridas de flujo en el estado actúa!, mediante Análisis
Balanceado, se procede a determinar los posibles nodos donde se pueden
instalar los bancos de capacitores.
4. Con la ubicación del banco de capacitores seleccionado se corre eí flujo
para cada una de las posibles ubicaciones, escogiendo aquella en la que
se presente la mayor reducción de pérdidas de potencia.
5. Después de determinar la ubicación del banco de capacitores en el nodo
en el que se presente la mayor reducción de las pérdidas de potencia se
procede a guardar el reporte generado por el programa.
Los reportes que se obtienen de las corridas de flujo para los alimentadores
se presentan el ANEXO 6.
Hay que destacar que el programa SPARD®/r?p Distribución presenta la
aplicación Capacitor Allocate. la misma que realiza una corrida de flujo en la que
presenta en que nodos se debería instalar bancos de capacitores y de que
capacidad, sin embargo está aplicación no se puede ejecutar, razón por la cual se
siguió la metodología descrita anteriormente.
70
4.2.3 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE
ALEVIENTADORES DE LA SUBESTACIÓN #1 "VÍA QUITO"
LOS
En la Subestación #1 "Vía Quito", en la barra de 13,8 kV están conectados
dos bancos de capacitores uno de 1500 kvar (fijo) y otro de 1200 kvar
(automático), estos capacitores se sugiere moverlos hacia algún lugar de los
alimentadores primarios de distribución pertenecientes a esta subestación,
específicamente en los circuitos Centro y Sur; por las ventajas económicas que
representa, como se demostrará más adelante.
Los Factores de Potencia para cada alimentador y para la Subestación, se
presentan en el cuadro No 4.22.
DemandaMáxima
DemandaMedia
DemandaMínima
AlimentadorNombreCentroSurLas MercedesVía Quito
CódigoB1C1B1C2B1C3B1C4
S/ECentroSurLas MercedesVía Quito
B1C1B1C2B1C3B1C4
S/ECentroSurLas MercedesVía Quito
B1C1B1C2B1C3B1C4
S/E
Factor dePotencia93,1%91,9%96,8%93,4%93,3%89,7%86,3%96,1%82,3%88,9%86,1%81 ,2%75,6%86,2%87,0%
Cuadro 4.22. Factor de Potencia de la S7E#1.
Mediante los valores señalados en la tabla anterior se presenta una visión
clara de los alimentadores donde deben aplicarse medidas correctivas, para así
lograr los resultados esperados sobre e! Factor de Potencia.
A continuación se procede a la mejora en los aiimentadores con problemas
de fp, para la respectiva solicitación de la carga.
71
4.2.3.1 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Centro "BlCl"
4.2.3.1.1 Ubicación
Para realizar la corrección del factor de potencia de éste alimentador se ha
considerado usar el banco de capacitores de 1200 kvar ubicado en la Subestación
#1 "Vía Quito" y además se retiró el banco de capacitores de 300 kvar (fijo)
existente en el alimentador el cual se encontraba ubicado en la Av. 29 de Mayo y
Río Toachi, se debe resaltar que éste banco de capacitores puede ser usado más
adelante para la corrección del factor de potencia de otro alimentador.
Se procedió a ubicar el banco de capacitores de 1200 kvar en el nodo
QUITO-CALAZACÓN1, el mismo que se encuentra ubicado en la vía Quito
exactamente en el sector del Círculo de los Continentes margen derecho viniendo
desde la Subestación "Vía Quito". El banco va a trabajar de forma permanente
por lo cual queda disponible el sistema de control de encendido y apagado y el
interruptor en aceite de ios cuales estaba provisto éste banco.
4.2.3.1.2 Resultados de la Simulación
En el cuadro 4.23 se presentan los resultados de la corrida de flujo con la
ubicación del banco de capacitores.
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
Max. Caída deTensión
(%)
3,843,331,32
kV13,2913,3613,62
Pérdidas(kW)
92,0
64,3
15,1
fp
0,9890,981
1,0
Max.Carga (%)
34,628,8
13,5
Cuadro 4.23. Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B1C1.
4.2.3.1.3 Mejora del Factor de Potencia
En el cuadro 4.24 se presenta la mejora del factor de potencia para las tres
demandas en estudio.
72
Factor de PotenciaEstado ActualFactor de Potencia conUbicación de Capacitor
DemandaMáxima
0,931
0,989
DemandaMedia
0,897
0,981
DemandaBase
0,861
1,000
Cuadro 4.24. Mejora del Factor de Potencia del A/P B1C1.
4.2.3.1.4 Beneficios por la Mejora del Factor de Potencia
A continuación se presentan los beneficios que se obtienen gracias a la
mejora del Factor de Potencia con la instalación de ¡os capacitores. Las
expresiones matemáticas empleadas para el cálculo de los beneficios, se
encuentran en el APÉNDICE A.
Reducción de Pérdidas de Demanda
En la figura No 4.9 se presentan las curvas de demanda de pérdidas para
la situación actual como las pérdidas con la corrección del Fp.
Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B1C1
Día
• Estado Actual Pérdidas •Pérdidas con mejoramiento
Figura 4.9. Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B1C1.
73
En el cuadro No 4.25 se presenta la reducción de las pérdidas en e!
primario para las tres demandas.
Pérdidas de Demanda (kW)Estado Actual
Pérdidas de Demanda (kW)con Corrección del fp
Reducción de Pérdidas (kW)
DemandaMáxima
101,4
92,0
9,5
DemandaMedia
74,1
64,3
9,8
DemandaBase
18,3
15,1
3,2
Cuadro No 4.25. Resumen sobre las pérdidas en el A/P B1C1.
Reducción cíe Pérdidas de Energía.
Mediante el uso de los registros de las lecturas de los medidores ubicados
al inicio de los aümentadores y usando las expresiones matemáticas que se
encuentran en el APÉNDICE A se determinaron las Pérdidas de Energía para el
mes de diciembre del 2003 y el ahorro en Pérdidas de Energía para el mismo mes
y luego se extrapoló este procedimiento para un año.
Con la ubicación de éste capacitor se presentaría un ahorro de energía
anual de 39.343,1 kWh en el sistema primario.
4.2.3.2 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Sur "B1C2"
4.2.3.2.1 ubicación
Para llevar a cabo la corrección del factor de potencia de éste alimentador
se ha considerado usar el banco de capacitores de 1500 kvar ubicado en la
Subestación #1 "Vía Quito" y además se retiró el banco de capacitores de 300
kvar (fijo) existente en el alimentador el cual se encontraba ubicado en la Av. 6 de
Noviembre y Benalcazar, dicho banco de capacitores queda libre para ser usado
en otro alimentador.
Se ubicó el banco de capacitores de 1500 kvar en el nodo
6 DE NOVIEMBRE-CELI, el mismo que se encuentra ubicado en la Av. 6 de
Noviembre exactamente en el sector de! redondel de la escuela PÍO XII a unos 80
74
metros más abajo de donde esta ubicado actualmente el banco de capacitores de!
alimentador.
4.2.3.2.2 Resultados de la Simulación
Los resultados de la corrida de flujo con la ubicación del banco de
capacitores se presentan en el cuadro 4.26.
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
Max. Caída deTensión
(%)5,173,551,79
kV13,1213,3313,56
Pérdidas(kW)
169,177,727,1
íp
0,980,981,00
Seccionescon mayorcarga (%)
45,030,417,5
Cuadro 4.26. Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B1C2.
4.2.3.2.3 Mejora del Factor de Potencia
En el cuadro 4.27 se presenta ia mejora del factor de potencia para las tres
demandas en estudio.
Factor de PotenciaEstado ActualFactor de Potencia conUbicación de Capacitor
DemandaMáxima
0,919
0,984
DemandaMedia
0,863
0,978
DemandaBase
0,812
0,996
Cuadro 4.27. Resumen de ia mejora del Factor de Potencia del A/P B1C2.
4.2.3.2.4 Beneficios por la Mejora del Factor de Potencia
Se presentan los beneficios que se obtienen gracias a ia mejora del Factor
de Potencia con la instalación del capacitor. Como ya se mencionó antes, las
expresiones matemáticas empleadas para el cálculo de los beneficios, se
presentan en el APÉNDICE A.
Reducción de Pérdidas de Demanda
En la figura No 4.10 se indican las curvas de demanda de pérdidas para la
situación actual como las pérdidas con la corrección del Fp.
75
Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B1C2
250
200
•Dem. de Pérdidas (Est. Actual) •Dern. de Pérdidas (mejoramiento)
Figura 4.10. Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B1C2.
En el cuadro No 4.28 se presenta la reducción de las pérdidas en el
primario para las tres demandas.
Pérdidas de Demanda (kW)Estado Actual
Pérdidas de Demanda (kW)con Corrección del fp
Reducción de Pérdidas (kW)
DemandaMáxima
195,5
169,1
26,3
DemandaMedia
99,8
77,7
22,1
DemandaBase
38,9
27,1
11,9
Cuadro No 4.28, Resumen sobre las pérdidas en el A/P B1C2.
Reducción de Pérdidas de Energía
Mediante el uso de los registros de las lecturas de los medidores ubicados
al inicio de los alimentadores y usando las expresiones matemáticas que se
encuentran en el APÉNDICE A se determinaron las Pérdidas de Energía para el
mes de diciembre del 2003 y el ahorro en Pérdidas de Energía para el mismo mes
para luego generalizarlas a un año.
Con la ubicación de éste capacitor se presentaría un ahorro de energía
anual de 97.378,3 kWh, en el alimentador primario.
76
4,2.3.3 Consecuencias cíe la Corrección del Factor de Potencia de los Alimentadores
en la Subestación #1 "Vía Quito"
Se debe resaltar que para determinar la reducción de las pérdidas de
potencia a nivel de subestación por la corrección del factor de potencia en el
sistema primario de la subestación, se debe trabajar con las demandas máximas
coincidentes con la Demanda Máxima del Sistema Eléctrico Santo Domingo..
4.2.3.3.1 Factor de Potencia de la Subestación
En el cuadro 4.29 se presentan las Demandas Coincidentes de Potencia
Activa y Reactiva y los factores de potencia de los alimentadores y el factor de
potencia que se presentará para la subestación.
DemandaMáxima
DemandaMedia
DemandaMínima
AlimentadorNombreCentroSur
CódigoB1C1B1C2
S/ECentroSur
B1C181 C2
S/ECentroSur
B1C1B1C2
S/E
Demandas CoincidentesP(kW)3.725,74.883,810.947,42.945,93.236,88.110,91.544,82.030,94.462,3
Q (kvar)520,3882,7
2.100,6508,3605,2
2.049,1-43,2153,7421,2
S (kVA)3.761,94.963,011.147,12.989,43.292,98.365,71.545,42.036,74.482,1
fp
99,0%98,4%98,2%98,5%98,3%97,0%
100,0%99,7%99,6%
Cuadro No 4.29. Demandas y Factor de potencia en la S/E #1.
4.2.3.3.2 Reducción de Pérdidas de Potencia
En el cuadro 4.30 se presenta la reducción de Pérdidas de Potencia que se
darán a Demanda Coincidente y como consecuencia la reducción de Pérdidas de
Potencia que se presentará para la subestación.
DemandaMáxima
DemandaMedía
Alimentador
NombreCentroSur
CódigoB1C1B1C2
S/ECentroSur
B1C1B1C2
S/E
Reducciónde Pérdidas
(kW)9,3
26,535.78,9
21,730.6
77
DemandaMínima
CentroSur
B1C1B1C2
S/E
3,5
13,316,8
Cuadro No 4.30. Reducción de Pérdidas de Potencia en la S/E #1.
4.2.3.3.3 Reducción de Pérdidas de Energía
En el cuadro 4.31 se presenta la reducción de Pérdidas de Energía anuales
para la subestación con ios respectivos aportes de los alimentadores en los que
se aplicó la corrección del factor de potencia. Las mismas que fueron presentadas
en los numerales 4.2.3.1.4 y 4.2.3.2.4 al hacer el análisis individual, pues estas no
tienen relación con la demanda coincidente con el sistema sino por el contrario
con la demanda máxima del alimentador.
Alimentador
Nombre
CentroSur
Código
B1C1B1C2
S/E
Reducción dePérdidas de
Energía(kWh-año)39.343,197.378,3
136.7214
Cuadro No 4.31. Reducción de Pérdidas de Energía en la S/E#1.
78
4.2.4 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE
ALIMENTADORES DE LA SUBESTACIÓN #2 "VÍA QüEVEDO"
LOS
Los Factores de Potencia para cada alímentador y para la Subestación, se
presentan en el cuadro No 4.32.
DemandaMáxima
DemandaMedia
DemandaMínima
AHmentadorNombreCircuito 1Circuito 2*Circuito 3*Circuito 4Circuito 5
CódigoB2C1B2C2B2C3B2C4B2C5
S/ECircuito 1Circuito 2*Circuito 3*Circuito 4Circuito 5
B2C1B2C2B2C3B2C4B2C5
S/ECircuito 1Circuito 2*Circuito 3*Circuito 4Circuito 5
B2C1B2C2B2C3B2C4B2C5
S/E
Factor dePotencia100,0%94,46%92,28%99,96%99,98%99,97%
96,7%80,5%96,4%95,9%77,7%96,3%97,0%75,9%99,0%95,4%99,4%98,3%
Cuadro 4.32. Factor de Potencia de la S/E #2.
Se debe destacar que los Circuitos 2 y 3 no han sido incluidos en este
análisis por sugerencia de la Dirección de Planificación de EMELSAD por
considerar que no se cuenta con la información actualizada de estos
alimentadores y además estos alimentadores son pequeños y la carga a la que
abastecen no es significativa.
El alimeníador Circuito 5 requiere medidas correctivas en demanda media,
para así lograr los resultados esperados sobre el Factor de Potencia.
Se procede a continuación a la mejora del fp en el alimentador con
problemas, para la respectiva solicitación de la carga.
79
4.2.4.1 Corrección del Factor cíe Potencia en el Aíimentador Circuito 5 "B2C5"
4.2.4.1.1 Ubicación
La corrección del factor de potencia en éste alimentador se realizará
considerando usar el banco de capacitores de 600 kvar (automático) ubicado al
inicio del mismo, al interior de la Subestación #2.
En el nodo MONTONE_S2C5_1 se ubicó el banco de capacitores de 600
kvar, el mismo que se encuentra ubicado en la Vía Chone exactamente a unos
700 metros después del Redondel de la Orangine. Este banco de capacitores
trabajaría desde las 9:00 hasta las 23:00.
4.2.4.1.2 Resultados de la Simulación
En el cuadro 4.33 se presentan los resultados de la corrida de flujo con la
ubicación del banco de capacitores.
Demanda MáximaDemanda Media
Max. Caída deTensión
(%)11,468,03
kV
12,3812,77
Pérdidas(kW)
160,1650,40
fp
1,000,90
(%) de laCargabilidad
33,5418,76
Cuadro 4.33. Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B2C5.
4.2.4.1.3 Mejora del Factor de Potencia
En el cuadro 4.34 se presenta la mejora del factor de potencia para las tres
demandas en estudio.
Factor de PotenciaEstado ActualFactor de Potencia conUbicación de Capacitor
DemandaMáxima
1,000
1,000
DemandaMedia
0,782
0,904
Cuadro 4.34. Resumen de la mejora del Factor de Potencia del A/P B2C5.
80
4.2.4.1.4 Beneficios por la Mejora del Factor de Potencia
A continuación se presentan los beneficios que se obtienen gracias a ia
mejora del Factor de Potencia con la reubicación de! capacitor.
^Reducción de Pérdidas de Demanda
En la figura No 4.11 se indican las curvas de demanda de pérdidas para la
situación actual como las pérdidas con la corrección del Fp.
Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B2C5
•Dem. de Pérdidas (Est Actual) •Dem. de Pérdidas (mejoramiento)
100
Día
Figura 4.11. Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B2C5.
En el cuadro No 4.35 se presenta la reducción de las pérdidas en el
primario para las demandas en las que se aplicó la corrección.
Pérdidas de Demanda (kW)Estado Actual
Pérdidas de Demanda (kW)con Corrección del fp
Reducción de Pérdidas (kW)
DemandaMáxima
163,6
160,2
3,5
DemandaMedia
60,3
50,4
9,9
Cuadro No 4.35. Resumen sobre las pérdidas en el A/P B2C5.
81
Reducción de Pérdidas de Energía.
Con las curva de demanda obtenida del medidor ubicado al inicio del
alimentador se determinó las Pérdidas de Energía para el mes de diciembre del
2003 y el ahorro de Pérdidas de Energía que se presentaría para el mismo mes,
para luego obtener el valor para un año.
Con la ubicación de éste capacitor se presentaría un ahorro de energía
anual de 7686,9 kWh, en el alimeníador.
4.2.4.2 Consecuencias de la Corrección del Factor de Potencia del Alimentador
"Circuito 5" en la Subestación #2 "Vía Quevedo"
Por las consideraciones señaladas antes, para la reducción de pérdidas en
potencia se deben usar las demandas coincidentes con la demanda del sistema.
4.2.4.2.1 Factor de Potencia de la Subestación
En el cuadro 4.36 se presenta la Demanda Coincidente de Potencia Activa
y Reactiva y le factor de potencia del alimentador y el factor de potencia que se
presentará para la subestación.
DemandaMáximaDemandaMedia
AlimentadorNombreCircuito 5
CódigoB2C5
S/ECircuito 5 B2C5
S/E
Demandas CoincidentesP (kW)3681,48796,772090,44744,0
Q (kvar)82200
668,8715,66
S (kVA)3682,38799,0
2194,64797,6
fP
99,9%99,9%95,2%98,9%
Cuadro No 4.36. Demandas y factor de potencia en la S/E #2.
4.2.4.2.2 Reducción de Pérdidas de Potencia
En el cuadro 4,37 se presenta la reducción de Pérdidas de Potencia que se
dará en las Demandas Coincidentes y como consecuencia ¡a reducción de
Pérdidas de Potencia que se presentará para la subestación.
82
DemandaMáxima
DemandaMedía
Alímentador
Nombre
Circuito 5
Código
B2C5S/E
Circuito 5 B2C5S/E
Reducciónde Pérdidas
(kW)
3,5
3.59,99.9
Cuadro No 4.37. Reducción de Pérdidas de Potencia en la S/E #2.
4.2.4.2.3 Reducción de Pérdidas de Energía
En el cuadro 4.38 se presenta ¡a reducción de Pérdidas de Energía anual
para la subestación debido al alimentador donde se aplicó la corrección del factor
de potencia, la misma que se calculó antes.
Alímentactor
Nombre
Circuito 5
Código
B2C5S/E
Reducción dePérdidas de
Energía(kWh-año)
7.686,97.686J»
Cuadro No 4.38. Reducción de Pérdidas de Energía en la S/E #2.
83
4.2.5 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE
ALIMENTADORES DE LA SUBESTACIÓN #3 1£LA CONCORDIA"
LOS
En la Subestación #3 "La Concordia", en la barra de 13,8 kV están
conectados dos bancos de capacitores uno de 1200 kvar (fijo) y otro de 300 kvar
(automático), estos capacitores se sugiere re-ubícarlos a lo largo de los
alimentadores primarios de distribución pertenecientes a esta subestación,
además se usarán los dos bancos de capacitores de 300 kvar que se sugiere
retirar de los alimentadores Centro y Sur de la Subestación #1.
Los Factores de Potencia para cada alimentador y para la Subestación, se
presentan en e! cuadro No 4.39.
DemandaMáxima
DemandaMedia
DemandaMínima
AlímentadorNombreMonterreyPepepánPío. QuitoLa Concordia
CódigoB3C1B3C2B3C3B3C4
S/EMonterreyPepepánPto. QuitoLa Concordia
B3C1B3C2B3C3B3C4
S/EMonterreyPepepánPto. QuitoLa Concordia
B3C1B3C2B3C3B3C4
S/E
Factor dePotencia91,5%91 ,3%94,9%90,4%93,3%84,9%83,1%89,9%79,6%88,9%79,8%89,0%89,8%81 ,4%87,0%
Cuadro 4.39. Factor de Potencia de la S/E #3.
Mediante los valores señalados en la tabla anterior se observa que en este
caso en todos los alimentadores deben aplicarse medidas correctivas, para así
lograr los resultados esperados sobre el Factor de Potencia.
A continuación se procede a la mejora en los alimentadores para la
respectiva solicitación de la carga.
84
4.2.5.1 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Monterrey "B3C1"
4.2.5.1.1 Ubicación
Para realizar la corrección del factor de potencia de éste alimentador se
consideró usar el banco de capacitores de 300 kvar que se encontraba instalado
en el alimentador Centro "B1C2" y que quedaría disponible tal como se señalo en
el punto 4.2.3.1.2.
El banco de capacitores de 300 kvar se ubicaría en el nodo
R MONTER_S3M_22, el mismo que se encuentra ubicado en la vía vieja a Las
Villegas, viniendo desde la Concordia a unos 580 m. antes de la entrada hacia la
Hacienda Noboa (donde existe un transformador de 100 kVA). El banco de
capacitores va a trabajar de forma permanente.
4.2.5.1.2 Resultados de la Simulación
En el cuadro 4.40 se presentan los resultados de la corrida de fíujo con ia
ubicación del banco de capacitores.
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
Max. Caída deTensión
(%}3,863,250,71
kV13,2913,3413,67
Pérdidas(kW)
23,4114,861,99
fp
0,990,980,85
Max.Carga (%)
12,179,503,17
Cuadro 4.40. Resultados de ía simulación con la ubicación de capacitor en A/P B3C1
4.2.5.1.3 Mejora de! Factor de Potencia
La mejora del factor de potencia para las tres demandas en estudio se
presenta en el cuadro 4.41.
Factor de PotenciaEstado ActualFactor de Potencia conUbicación de Capacitor
DemandaMáxima
0,915
0,991
DemandaMedia
0,849
0,976
DemandaBase
0,798
0,855
Cuadro 4.41. Mejora del Factorde Potencia del A/P B3C1.
85
4.2.5.1.4 beneficios por la Mejora del Factor de Potencia
A continuación se presentan los beneficios que se obtienen gracias a la
mejora del Factor de Potencia con ia instalación de los capacitores.
Reducción de Pérdidas de Demanda
En ía figura No 4.12 se indican ¡as curvas de demanda de pérdidas para la
situación actual al igual que las pérdidas con la corrección del Fp.
kWCurva de Demanda de Pérdidas A/P B3C1
Día
• Dem. De Pérd¡das(Est Actual) • Dem. De Pérdidasfmejoramiento)
Figura 4.12. Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B3C1.
En eí cuadro No 4.42 se muestra la reducción de las pérdidas en el
primario para las tres demandas.
Pérdidas de Demanda (kW)Estado Actual
Pérdidas de Demanda (kW)con Corrección del fp
Reducción de Pérdidas (kW)
DemandaMáxima
26,3
23,4
2,9
DemandaMedia
18,1
14,9
3,2
DemandaBase
1,7
2,0
-0,3
Cuadro No 4.42. Resumen sobre las Pérdidas en el A/P B3C1.
Sobre los resultados que se obtuvo se debe resaltar el hecho de que en
Demanda Mínima las Pérdidas de Demanda se incrementan en 0,3 kW, sin
86
embargo se ha considerado que eí banco de capacitores sea fijo ya que dicho
incremento de pérdidas no es significativo y además con el crecimiento de ¡a
demanda éste incremento de pérdidas desaparecerá, tal como se puede apreciar
en el resultado obtenido en Demanda Media.
Reducción de Pérdidas de Energía.
Mediante el uso de los registros de las lecturas de los medidores ubicados
al inicio de los alimentadores y usando las expresiones matemáticas que se
encuentran en el APÉNDICE A se determinaron las Pérdidas de Energía para el
mes de diciembre del 2003 y el ahorro de Pérdidas de Energía para el mismo mes
y luego se aplico este procedimiento para un año.
Ei alimentador tendría un ahorro de energía anua! de 8.316,1 kWh, con la
ubicación de éste capacitor.
4.2.5.2 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Pepepán "B3C2"
4.2.5.2.1 Ubicación
Para realizar la corrección del factor de potencia de éste alimentador se ha
considerado usar el banco de capacitores de 300 kvar (fijo) que se encontraba
instalado en el alimentador Centro "B1C1" y que quedaría disponible tal como se
señalo en el punto 4.2.3.1.1. Se debe señalar que este banco está provisto de un
interruptor en aceite, tan solo se debe adicionar el control para programar la
conexión y la desconexión.
Se procedió a colocar el banco de capacitores de 300 kvar en el nodo
BECDACAH_S3P_1, el mismo que se encuentra ubicado en vía Quininde sector
del km. 34 justamente en la entrada que va a VISANLECHE. El banco de
capacitores trabajaría desde las 9:00 hasta las 23:00.
87
4.2.5.2.2 Resultados de la Simulación '
En ei cuadro 4.43 se presentan los resultados de la corrida de flujo con la
ubicación del banco de capacitores.
Demanda MáximaDemanda Media
Max. Caída deTensión
(%}1,401,24
kV13,6113,63
Pérdidas(kW)
6,183,97
fp
0,990,97
(%) de laCargabilidad
8,316,68
Cuadro 4.43. Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B3C2.
4.2.5.2.3 Mejora del Factor de Potencia
En el cuadro 4.44 se presenta la mejora del factor de potencia en las dos
demandas en estudio para este alimentador.
Factor de PotenciaEstado ActualFactor de Potencia conUbicación de Capacitor
DemandaMáxima
0,913
0,993
DemandaMedia
0,831
0,971
Cuadro 4.44. Mejora del Factor de Potencia del A/P B3C2.
4.2.5.2.4 Beneficios por la Mejora del Factor de Potencia
A continuación se presentan los beneficios que se obtienen gracias a la
mejora del Factor de Potencia con la instalación del capacitor.
Reducción de Pér-didas de Demanda
En la figura No 4.13 se indican las curvas de demanda de pérdidas para la
situación actual como las pérdidas con la corrección del Fp.
kW7
Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B3C2
•Dem. De Pérd¡das(Est. Actual) •Dem. De Péd¡das(mejoramiento}
Día
Figura 4.13. Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B3C2.
En el cuadro No 4.45 se presenta la reducción de las pérdidas en e!
primario para las dos demandas.
Pérdidas de Demanda (kW)Estado Actual
Pérdidas de Demanda (kW)con Corrección del fp
Reducción de Pérdidas (kW)
DemandaMáxima
7,2
6,2
1,0
DemandaMedia
5,4
4,0
1,4
Cuadro No 4.45. Resumen sobre las pérdidas en el A/P B3C2.
Reducción de Pérdidas de Energía
Mediante e! uso de los registros de las lecturas de los medidores ubicados
al inicio de los alimentadores y usando las expresiones matemáticas que se
encuentran en el APÉNDICE A se determinaron las Pérdidas de Energía para el
mes de diciembre del 2003 y el ahorro de Pérdidas de Energía para el mismo mes
y luego se aplico este procedimiento para un año.
89
Con ia ubicación de éste capacitor se presentaría un ahorro de energía
anual de 2000,2 kWh en el alimentador.
4.2.5.3 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Puerto Quito "B3C3"
4,2.53.1 Ubicación
Para realizar la corrección del factor de potencia de éste alimentador se
sugiere usar el banco de capacitores de 1200 kvar que se encontraba instalado
en la barra de 13,8 kV de la Subestación #3 "La Concordia" y además, se vio la
necesidad de retirar el banco de capacitores de 300 kvar (fijo) existente en el
alimentador, éste banco de capacitores podrá ser usado más adelante para la
corrección del factor de potencia en otro alimentador.
El banco de capacitores de 1200 kvar se instalaría en el nodo
INDEPEND_S3P_30, el mismo que se encuentra ubicado en la vía Quininde
exactamente en el sector de la intersección entre la vía a Quininde y la vía a
Puerto Quito a la salida de La Independencia. El banco de capacitores va a
trabajar de forma permanente.
4.2.5.3.2 Resultados de la Simulación
Los resultados más significativos de la corrida de flujo con la ubicación del
banco de capacitores se presentan en el cuadro 4.46.
Demanda MáximaDemanda MedíaDemanda Mínima
Max. Caída deTensión
(%)19,3311,814,73
kv11,5612,3413,18
Pérdidas(kW)
258,47103,6328,53
fp
0,990,990,98
Seccionescon mayorCarga (%)
52,6032,5916,22
Cuadro 4.46. Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B3C3.
4.2.5.3.3 Mejora del Factor de Potencia
En el cuadro 4.47 se presenta la mejora del factor de potencia para las tres
demandas en estudio.
90
Factor de PotenciaEstado ActualFactor de Potencia conUbicación de Capacitor
DemandaMáxima
0,949
0,993
DemandaMedia
0,899
0,990
DemandaBase
0,898
0,979
Cuadro 4.47.. Resumen de la mejora del Factor de Potencia del A/P B3C3.
4.2.5.3.4 Beneficios por la Mejora del Factor de Potencia
A continuación se presentan ios beneficios que se obtienen gracias a la
mejora del Factor de Potencia con la instalación del capacitor.
.Reducción de Percudas de Demanda
En la figura No 4.14 se indican las curvas de demanda de pérdidas para la
situación actual como las pérdidas con la corrección del Fp.
Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B3C3
•Derh. De Pérdidas (Est Actual) Dem. De Pérdidas (mejoramiento)
400
-- 300
f 200
100
Figura 4.14. Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B3C3.
En e! cuadro No 4.48 se presenta la reducción de las pérdidas en e!
primario para las tres demandas en estudio.
91
Pérdidas de Demanda (kW)Estado Actual
Pérdidas de Demanda (kW)con Corrección del fp
Reducción de Pérdidas (kW)
DemandaMáxima
273,2
258,5
14,7
DemandaMedia
117,1
103,6
13,5
DemandaBase
28,4
28,5
-0,1
Cuadro No 4.48. Resumen sobre las pérdidas en e! A/P B3C3.
Sobre los resultados que se obtuvo se debe resaltar el hecho de que en
Demanda Mínima las Pérdidas de Demanda se incrementan en 0,1 kW, a pesar
de eso se sugiere que el banco de capacitores sea fijo puesto que el incremento
de pérdidas no es significativo y no compensaría la incorporación de la
desconexión automática del banco.
Reducción de Percudas de Energía
Con base en los registros de las curvas de demanda por los medidores
ubicados al inicio de los alimentadores se determinaron las Pérdidas de Energía
para ei mes de diciembre del 2003 y ef ahorro de Pérdidas de Energía para el
mismo mes y luego se extrapoló el valor para un año.
Con la ubicación de éste capacitor se presentaría un ahorro de energía
anual de 39.306 kWh, en el alimentador.
4.2.5.4 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador La Concordia "B3C4"
4.2.5.4.1 Ubicación
Para realizar la corrección de! factor de potencia de éste aümentador se
sugiere usar el banco de capacitores de 300 kvar (fijo) que se encontraba ubicado
en alimentador B3Q3 y que quedaría disponible tal como se indico en 4.2.4.3.1.
El banco de capacitores de 300 kvar se procedió a situar en el nodo
COP 10AGO_S3C_5, el mismo que se encuentra ubicado en la vía a! Beién a 700
m aproximadamente a partir de la entrada al Belén, después de la lavadora de
vehículos. El banco de capacitores trabajaría de forma permanente.
92
4.2.5.4.2 Resultados de la Simulación
En el cuadro 4.49 se presentan los resultados más significativos de la
corrida de flujo con la ubicación del banco de capacitores.
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
Max. Caída deTensión
(%)3,132,121,14
kV13,3813,5113,64
Pérdidas(kW)
15,957,042,66
fp
0,9670,9210,986
Max.Carga (%}
26,7317,6010,13
Cuadra 4.49. Resultados de la simulación con la ubicación de capacitor en A/P B3C4.
4.2.5.4.3 Mejora del Factor de Potencia
En el cuadro 4.50 se presenta la mejora del factor de potencia para las tres
demandas en estudio.
Factor de PotenciaEstado Actual
Factor de Potencia conUbicación de Capacitor
DemandaMáxima
0,904
0,967
DemandaMedia
0,796
0,921
DemandaBase
0,814
0,986
Cuadro 4.50. Mejora del Factor de Potencia del A/P B3C4.
4.2.5.4.4 Beneficios por la Mejora del Factor de Potencia
Los beneficios que se obtienen gracias a la mejora del Factor de Potencia
con la instalación del capacitor se detallan a continuación.
Deducción de Pérdidas de Demanda
Las curvas de demanda de pérdidas para la situación actual como !as
pérdidas con la corrección del Fp se ilustran en la figura No 4.15.
93
Demanda de Pérdidas del A/P B3C4
•Dem. de Pérdidas{Est Actual) •Dem. de Pérdidas(mejoramiento)
Figura 4.15. Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B3C4.
En el cuadro No 4.51 se presenta ia reducción de las pérdidas en el
primario para las tres demandas.
Pérdidas de Demanda (kW)Estado Actual
Pérdidas de Demanda (kW)con Corrección del fp
Reducción de ia Pérdidas(kW)
DemandaMáxima
18,1
16,0
2,1
DemandaMedia
9,2
7,0
2,1
DemandaBase
3,3
2,7
0,7
Cuadro No 4.51. Resumen sobre las pérdidas en e! A/P B3C4.
deducción de Pérdidas de Energía
Con las curvas de demanda registradas por los medidores ubicados al
inicio de los alimentadores se determinaron las Pérdidas de Energía para el mes
de diciembre del 2003 y el ahorro de Pérdidas de Energía para el mismo mes,
para ¡uego llevar ¡os valores a un año.
El alimentador, con ia ubicación de éste capacitor, presentaría un ahorro de
energía anual de 7.096,8 kWh.
94
4.2.5,5 Consecuencias de la Corrección del Factor de Potencia de los Alímentadores
en la Subestación #3 "La Concordia"
Se insiste en la aclaración que para determinar la reducción de las pérdidas
de potencia a nivel de subestación se debe trabajar con las demandas máximas
coincidentes con la Demanda Máxima de Sistema Eléctrico Santo Domingo. No
así'para las pérdidas de energía.
4.2,5.5.1 Factor de Potencia de la Subestación
En el cuadro 4.52 se presenta las Demandas Coincidentes de Potencia
Activa y Reactiva y los factores de potencia de los alimentadores y el factor de
potencia que se presentará para la subestación.
DemandaMáxima
DemandaMedia
DemandaMínima
AlimentadorNombreMonterreyPepepánPto. QuitoLa Concordia
CódigoB3C1B3C2B3C3B3C4
S/EMonterreyPepepánPto. QuitoLa Concordia
B3C1B3C2B3C3B3C4
S/EMonterreyPepepánPto. QuitoLa Concordia
B3C1B3C2B3C3B3C4
S/E
Demandas CoincidentesP(kW)882,4802,9
3.522,51.363,56571,3662,6618,1
2.351,9864,9
4497,4392,2312,0
1 .637,2572,7
2914,1
Q (kvar)54,851,5323,7294,0724,0124,053,0
245,3344,0766,4-51,6147,8-209,0132,519,8
S (kVA)884,1804,6
3.537,31.394,96611,1674,1620,4
2.364,7930,8
4562,3395,6345,3
1.650,4587,9
2914,2
fp
99,8%99,8%99,6%97,8%99,4%98,3%99,6%99,5%92,9%98,6%99,1%90,4%99,2%97,4%100,0%
.52. Demandas y Factor de potencia enCuadro No 4 la S/E #3.
4.2.5.5.2 Reducción de Pérdidas de Potencia
En el cuadro 4.53 se presenta !a reducción de Pérdidas de Potencia que se
darán en las Demandas Coincidentes y como consecuencia la reducción de
Pérdidas de Potencia que se presentará para la subestación.
95
DemandaMáxima
DemandaMedia
DemandaMínima
Alimentador
Nombre
MonterreyPepepánPto. QuitoLa Concordia
Código
B3C1B3C2B3C3B3C4
S/EMonterreyPepepánPto. QuitoLa Concordia
B3C1B3C2B3C3B3C4
S/EMonterreyPepepánPto. QuitoLa Concordia
B3C1B3C2B3C3B3C4
S/E
Reducciónde Pérdidas
(kW)10,10,811,32,0
24,22,51,010,82,016,4
-0,590,00-0,100,710,02
Cuadro No 4.53. Reducción de Pérdidas de Potencia en la S/E #3.
4.2.5.5.3 Reducción de Pérdidas de Energía
En el cuadro 4.54 se reproducen y agrupan las pérdidas de energía
calculadas antes, en el análisis de cada uno de los alimentadores.
Alimentador
Nombre
MonterreyPepepánPto, QuitoLa Concordia
Código
B3C1B3C2B3C3B3C4
S/E
Reducción dePérdidas de
Energía(kWh-año)
8.316,12.000,239.306,070.96,856.719,1
Cuadro No 4.54. Reducción de Pérdidas de Energía en la S/E #3.
96
4.2.6 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE
ALEN'IENTADORES DE LA SUBESTACIÓN #4 "EL CARMEN"
LOS
Los Factores de Potencia para cada alimentador y para la Subestación, se
presentan en el cuadro No 4.55.
DemandaMáxima
DemandaMedia
DemandaMínima
AlimentadorNombreN. IsraelM a ¡citoBramadoraChone
CódigoB4C1B4C2B4C3B4C4
S/EN. IsraelMaiciíoBramadoraChone
B4C1B4C2B4C3B4C4
S/EN. IsraelMaicitoBramadoraChone
B4C1B4C2B4C3B4C4
S/E
Factor dePotencia95,0%97,5%99,0%91 ,8%97,0%81,3%81 ,3%96,8%80,7%92,6%84,4%94,3%99,4%79,3%95,0%
Cuadro 4.55. Factor de Potencia actual de la S/E #4.
Como se puede apreciar es el alimentador "Chone" el que requiere
medidas correctivas, para así lograr ios resultados esperados sobre el Factor de
Potencia.
A continuación se procede a la mejora en el alimentador con problemas de
fp, para la respectiva solicitación de la carga.
4.2,6.1 Corrección del Factor de Potencia en el Alimentador Chone "B4C4"
4.2.6.1.1 Ubicación
Para realizar la corrección del factor de potencia de éste alimentador se ha
considerado usar ei banco de capacitores de 300 kvar ubicado en la Subestación
#6 "Alluriquín", pues el análisis a nivel de subtransmisión determinó que era
favorable usar éste banco.
97
En el nodo EL CARMEN_S4C_48 se ubicó el banco de capacitores de
300 kvar, el mismo que se encuentra ubicado en la Vía Chone exactamente a
unos 180 metros antes de llegar al monumento a Los Caídos. Este banco de
capacitores trabajaría permanentemente.
4.2.6.1.2 Resultados de la Simulación
En el cuadro 4.56 se presentan los resultados de la corrida de flujo con la
ubicación del banco de capacitores.
Demanda MáximaDemanda MediaDemanda Mínima
Max. Caída deTensión
(%}
0,690,440,25
kV13,7013,7413,77
Pérdidas(kW)
4,191,560,67
fp
0,990,971,00
(%) de laCargabilidad
9,50
0,57
0,00
Cuadro 4.56. Resultados de ¡a simulación con la ubicación de capacitor en A/P B4C4.
4.2.6.1.3 Mejora del Factor de Potencia
En el cuadro 4.57 se presenta la mejora del factor de potencia para las tres
demandas en estudio.
Factor de PotenciaEstado ActualFactor de Potencia conUbicación de Capacitor
DemandaMáxima
0,918
0,989
DemandaMedia
0,807
0,970
DemandaBase
0,793
1,000
Cuadro 4.57. Resumen de la mejora del Factor de Potencia del A/P B4C4.
4.2.6.1.4 Beneficios por la Mejora del Factor de Potencia
A continuación se presentan los beneficios que se obtienen gracias a la
mejora del Factor de Potencia con la instalación de los capacitores.
Reducción cié Pérdidas cíe Demanda
En la figura No 4.16 se indican las curvas de demanda de pérdidas para la
situación actual como las pérdidas con la corrección del Fp.
98
Curva de Demanda de Pérdidas en A/P B4C4
•Dern. de Pérd¡das(Est. Actual) •Dem. de Pérd¡das(mejoram¡ento)
Figura 4.16. Curva de Demanda de Pérdidas del A/P B4C4.
En el cuadro No 4.58 se presenta la reducción de las pérdidas en el
primario para las tres demandas.
Pérdidas de Demanda (kW)Estado Actual
Pérdidas de Demanda (kW)con Corrección del fp
Reducción de Pérdidas (kW)
DemandaMáxima
4,8
4,2
0,6
DemandaMedia
2,2
1,6
0,6
DemandaBase
0,9
0,7
0,2
Cuadro No 4.58. Resumen sobre las Pérdidas en el A/P B4C4.
Reducción cíe Pérdidas de Energía
Con las curvas de demanda obtenidas de los medidores ubicados al inicio
de los alimentadores se determinaron las Pérdidas de Energía para el mes de
diciembre del 2003 y el ahorro de Pérdidas de Energía para e! mismo mes, para
luego obtener el valor para un año.
Con la ubicación de éste capacitor se presentaría un ahorro de energía
anual de 2162,5 kWh, en el alimeníador.
99
4.2.6.2 Consecuencias de la Corrección del Factor de Potencia del Aliraentador
"Chone" en la Subestación #4 "El Carmen"
Por las consideraciones señaladas antes, para la reducción de pérdidas en
potencia se deben usar las demandas coincidentes con la demanda del sistema.
4.2.6.2.1 Factor de Potencia de la Subestación
En el cuadro 4.59 se presenta la Demanda Coincídente de Potencia Activa
y Reactiva y !e factor de potencia del alimentador y el factor de potencia que se
presentará para la subestación.
DemandaMáximaDemandaMediaDemandaMínima
AlimentadorNombreChone
CódigoB4C4
S/EChone B4C4
S/EChone B4C4
S/E
Demandas ColncídentesP(kW)998,2
6569,6638,6
3170,3493,42863,5
Q (kvar)124,3
1335,9101,0988,420,1643,3
S (kVA)1006,06704,0646,6
3320,8493,82934,9
fp
99,2%98,0%98,8%95,5%99,9%97,6%
Cuadro No 4.59. Demandas y Factor de potencia en la S/E #4.
4.2.6.2.2 Reducción de Pérdidas de Potencia
En el cuadro 4.60 se presenta la reducción de Pérdidas de Potencia que se
dará en las Demanda Coincidente y como consecuencia la reducción de Pérdidas
de Potencia que se presentará para la subestación.
DemandaMáximaDemandaMediaDemandaMínima
Alimentador
Nombre
Chone
Código
B4C4S/E
Chone B4C4S/E
Chone B4C4S/E
Reducciónde Pérdidas
(kW)0,6M0,7QJ0,30.3
Cuadro No 4.60. Reducción de Pérdidas de Potencia en la S/E #4.
100
4.2.6.2.3 Reducción de Pérdidas de Energía
En el cuadro 4.61 se indica la reducción de Pérdidas de Energía anual para
la subestación debido al alimentador donde se aplicó la corrección del factor de
potencia, la misma que se calculó antes.
Alimentador
Nombre
Chone
Código
B4C4S/E
Reducción dePérdidas de
Energía(kWh-año)2.162,52,162,5
Cuadro No 4.61. Reducción de Pérdidas de Energía en la S/E #4.
4.2.7 ELEVACIÓN DEL VOLTAJE EN DEMANDA BASE
Considerando que al instalar bancos de capacitores en los alimentadores
primarios se presenta una elevación del voltaje en el alimentador y que en
demanda base ésta elevación puede llegar a ser considerable principalmente en
el nodo en el que se instalaría el banco, se presenta a continuación una tabla en
la que se destaca el porcentaje de elevación del voltaje en dicho nodo. Se debe
mencionar que en la modelación de EMELSAD se asume que todos los
aümeníadores en su inicio parten con un voltaje igual al nominal (13,8 kV) puesto
que no dispone de registros digitales del voltaje al inicio de los alimentadores.
Alimentador
Centro
SurMonterreyPto. Quito
La Concordia
Chone
Nodo
QUITO-CALAZACON1
6 DE NOV-CELI
MONT INIC_S3M_5
!NDEPEND_S3PJ30
COP10AGO_S3C_5
EL CARMEN_S4C_48
Volt.Existente
(kV)
13,5913,4213,6913,5313,7013,76
Volt, conCorrección
(kV)
13,7013,6113,8013,7413,7413,78
% deElevación
0,81%
1,42%0,80%1,55%0,29%0,15%
Tal como se puede apreciar el incremento de voltaje no es significativo, lo
cual asegura que no se presentarán problemas por posibles sobrevoltajes en
demanda base como consecuencia de la instalación de los bancos de
capacitores.
101
4.3 COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS
Al inyectar potencia reactiva mediante la instalación de bancos de
capacitores en los AÜmentadores Primarios de Distribución se ha podido mejorar
el Factor de Potencia al que operan y consecuentemente se ha mejorado el factor
de potencia en las subestaciones a las que estos pertenecen, además se ha
podido comprobar los beneficios que se presentan gracias a la instalación de los
bancos de capacitores a nivel de distribución, tales como, la reducción de
Pérdidas de Demanda, reducción de Pérdidas de Energía, reducción de caídas de
voltaje y liberación de capacidad.
A Demanda Máxima del Sistema se ha logrado para los alimentadores en
los que se aplicó la corrección del Factor de Potencia una reducción de 63,93 kW
en Pérdidas de Demanda. De igual forma se reducirán en 203.290 kWh-año las
Pérdidas de Energía, esto se puede apreciar de forma más detallada en el
siguiente cuadro:
Alimentador
Nombre
CentroSurCircuito 5MonterreyPepepánPío. QuitoLa ConcordiaChone
Código
B1C1B1C2B2C5B3C1B3C2B3C3B3C4B4C4
Factor dePotencia
0,9900,9840,9990,9980,9980,9960,9780,992
TOTAL
Reducción dePérdidas de
Demanda (kW)9,3
26,53,510,10,811,32,00,6
63,93
Reducción dePérdidas de Energía
(kWh-año)39.343,197.378,37.686,98.316,12.000,239.306,07.096,82.162,5
203.289,9
Cuadro No 4.62. Resumen de los Beneficios Operativos en Distribución.
102
CAPITULO
V
PROPUESTA PARA MEJORAR ELFACTOR DE POTENCIA
103
5.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta la propuesta para mejorar el factor de potencia
en el Sistema Eléctrico de EMELSAD, incorporando la corrección en el sistema de
distribución primario, es decir con mayores beneficios para la Empresa.
El estudio de la propuesta para la corrección del factor de potencia tiene
como objetivo determinar los beneficios técnicos que se presentarán en e!
Sistema Eléctrico, en la siguiente forma:
"Mejora del factor de potencia en el nodo de interconexión, como resultado
de la corrección del fp en los Alimentadores Primarios de Distribución".
104
5.2 MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA EN EL NODO DE
INTERCONEXIÓN COMO RESULTADO DE LA CORRECCIÓN
EN DISTRIBUCIÓN
5.2.1 METODOLOGÍA
• A partir de los resultados obtenidos de la corrección del Factor de
Potencia en los Alimentadores Primarios de Distribución se determinan
los nuevos factores de potencia de las subestaciones.
• Con los nuevos factores de potencia de las subestaciones se
determinan los valores de potencia activa y reactiva para cada una de
ellas a demanda coincidente.
• En el programa PowerWorld se corre los flujos de potencia para poder
realizar el análisis y determinar cómo las mejoras planteadas llegan
hasta nivel de subtransmisión.
5.2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS FLUJOS DE POTENCIA
A partir de los resultados de las simulaciones en el Sistema de Distribución
se establecieron las nuevas cargas de las subestaciones del Sistema de
Subtransmisión, re-ubicando varios de los capacitores que se encontraban en las
subestaciones, se estableció la necesidad de cambiar los tap's de algunos
transformadores de las subestaciones con la finalidad de mejorar el voltaje en el
lado de 13,8 kV, todos estos pasos se detallan en el cuadro 5.1:
SubestaciónVía QuitoVía QuevedoLa ConcordiaEl CarmenP. PilarAlluriquínV. Hermoso
Capacidad(kvar)
--
300600600--
Control
RELOJFIJOFIJO
Horario
11:00 a 22:00
Posic. TapActual
3223332
Posic. TapRecomendada
4344435
Cuadro No 5.1. Posiciones de los tap's deí Sistema de Subtransmisión.
105
Los resultados obtenidos de los flujos de potencia se presentan en el
ANEXO No 7, y como un resumen de los resultados, se puede mencionar lo
siguiente.
5.2.2.1 Demanda Máxima
Para está condición se determinaron las nuevas cargas en las
subestaciones y por consiguiente los nuevos factores de potencia a Demanda
Máxima Coincidente, las cuales se presentan en el cuadro 5.2.
SUBESTACIÓNVía QuitoVía QuevedoLa ConcordiaEl CarmenPatricia PilarAlluriquínValle HermosoEl CentenarioLa CadenaPetrocomercialTOTAL
MW10,94748,797
6,80966,5702,9841,4474,5286,0003,5000,155
51,7376
Mvar2,10060,2000,70011,3360,9930,4531,5200,7500,3700,1008,5215
MVA11,14718,79906,84556,70403,14441,51654,77666,04673,51950,1843
52,4346
fp0,9821,0000,9950,9800,9490,9540,9480,9920,9940,8400,987
Cuadro No 5.2. Demanda Máxima Coincidente
después de la corrección del fp en el sistema primario.
En esta condición todos ios bancos de capacitores del sistema se
encuentran en funcionamiento.
A continuación se presenta un listado de las subestaciones con sus
respectivos bancos de capacitores conectados en las barras de 13.8 kV:
Subestación
La ConcordiaEl CarmenP. Pilar
Capacidad(kvar)300600600
Cuadro No 5.3. Capacitores que quedarían conectados en las barrasde 13.8 kV a Demanda Máxima.
Con está condición se obtuvieron los siguientes resultados:
rt*
106
GSÍ ©SBSGfi ©ÉB©
-Mumberof Devices í
Buses
Generafcors
Load?
Switched Shunts
Linss/Transforrners
DC Lines
Control Áreas
Zones
Islands
Interfaces
</OK
i Cdi.« i
23
1
10
51
23
0 !
1
1
1 i
MW Mvar
Load j 51,7 | 8,5
Generation ] 52,7 j 11,3
Shunts ] 0,0 | -1,5
Losses | 1,01 | 4,27 j
Sack Bus Number(s) |l
Case pathnarne
¡D:\TESIS\ EMELSAD\Alter Subtrans\Con Corree
*? Help
Figura No 5.1. Extracto de los Resultados de la propuesta a Demanda Máxima.
5.2.2.1.1 Factor de Potencia
En el cuadro No 5.4 se registra el factor de potencia en el nodo de enlace
entre el Sistema Eléctrico Santo Domingo y el SNI, de acuerdo a los resultados de
los flujos de potencia del Sistema.
Punto de Entrega del SNIBarra de G9kV
P (MW)
52,742
Q (Mvar)
11,346
S (MVA)53,95
fp0,978
Cuadro No 5.4. Factor de Potencia de EMELSAD con la propuesta a Dmáx.
5.2.2.1.2 Voltajes
Barras con voltajes superiores al 3%: Ninguna
Barras con voltajes inferiores a! 3%: 3
Los Nodos con niveles de voltaje inferiores al límite permitido, se indican en
el cuadro 5.5:
BARRA
B4B3B7
Subestación
El CarmenLa ConcordiaV. Hermoso
VOLTAJENOMINAL (kV)
69
6969
CAÍDA DEVOLTAJE
i°/ \)
4,0%
5,7%4,8%
VOLTAJE(kV)
66,2665,0965,69
ÁNGULO
-2,38-3,15-2,63
Cuadro No 5.5. Barras de 69 kV con voltaje inferior al 3%.
107
5.2.2.1.3 Pérdidas
El valor de las pérdidas resistivas de potencia en subtransmisión, a
demanda máxima, como resultados de los flujos de potencia es 1,0073 MW, que
equivale al 1,91% de la Demanda Máxima.
Las pérdidas de potencia en Líneas de Subtransmisión y Subestaciones se
redujeron en 48,34 kW.
Además de las pérdidas resistivas, se tiene pérdidas de reactivos
inductivos de la red de 4,27 Mvar como resultado de los flujos de potencia.
5.2.2.2 Demanda Media
Para está condición se determinaron las nuevas cargas en las
subestaciones y por consiguiente los nuevos factores de potencia a Demanda
Media Coincidente, las cuales se presentan en el cuadro 5.6.
SUBESTACIÓNVía QuitoVía QuevedoLa ConcordiaEl CarmenPatricia PilarAlluriquínValle HermosoEl CentenarioLa CadenaPetrocomercialTOTAL
MW8,1114,7444,4973,1702,3020,9883,7383,3001,5000,184
32,534
Mvar2,0490,7160,7420,9881,1190,4501,5160,7300,4000,1268,836
MVA8,36574,79764,55833,32072,55931,08534,03403,37981,55240,222733,712
fP0,9700,9890,9870,9550,8990,9100,9270,9760,9660,8250,965
Cuadro No 5.6. Demanda Media Coincidentedespués de la corrección del fp en el sistema primario.
En esta condición todos los bancos de capacitores del sistema se
encuentran en funcionamiento.
A continuación se presenta las subestaciones con sus respectivos bancos
de capacitores conectados en las barras de 13.8 kV:
108
Subestación
La ConcordiaEl CarmenP. Pilar
Capacidad(kvar)300600600
Cuadro No 5.7. Capacitores que quedarían conectados en las barrasde 13.8 kV a demanda media.
Con está condición se obtuvieron los siguientes resultados:
^^^^M^ Í®ÍÍJíStfí©£E33 - ' fcÍftó:¿. V ' 2Sl
Nurnber of Devices i
Buses
Generators
Loads
Switched Shunts
Lines/TransFormers
DC Lines
Control Áreas
Zuñes
Islands
i Case" " - ]
23
1
10
5
->-3¿.•-J
0
1 !ii
Interfaces j 0 j
^/OK Print
rCaseTotals"
Load
Generation
Shunts
Losses
Slack Bus PJum
Case pathnarn
M'vV Mvar
32,5 ) 3,3
33,0 | V
0,0 ] -1,5
0,43 j 1,79
Derfs) jl
D:\TE5I5\ EMELSAD\Atter Subtrans\Con Corree
? Help
Figura No 5.2. Extracto de los Resultados de la propuesta a Demanda Media.
5.2.2.2.1 Factor de Potencia
En el cuadro No 5.8 se registra el factor de potencia en el nodo de enlace
entre el Sistema Eléctrico Santo Domingo y el SNI, de acuerdo a los resultados de
los flujos de potencia del Sistema.
Punto de Entrega del SNIBarra de 69kV
P (MW)32,959
Q (Mvar)9,135
S (MVA)
34,20fp
0,964
Cuadro No 5.8. Factor de Potencia de EMELSAD con la propuesta a Drnedia.
5.2.2.2.2 Voltajes
Barras con voltajes superiores al 3%;
Barras con voltajes inferiores al 3%:
Ninguna
109
E! Nodo con nivel de voltaje inferior al límite permitido, se indica en el
cuadro 5.9:
BARRA
B3
Subestación
La Concordia
VOLTAJENOMINAL (kV)
69
CAÍDA DEVOLTAJE
(%)3,3%
VOLTAJE(kV)
66,74
ÁNGULO
-1,98
Cuadro No 5.9. Barra de 69 kV con voltaje inferior al 3%.
5.2.2.2.3 Pérdidas
De los resultados de los flujos de potencia se estableció que el valor de las
pérdidas resistivas de potencia en subtransmisión, a demanda media, es 0,4252
MW, que equivale al 1,29% de la demanda media del sistema.
Las pérdidas de potencia en Líneas de Subtransmisión y Subestaciones se
redujeron en 31,5 kW.
Además de las pérdidas resistivas, se tiene pérdidas de reactivos
inductivos de la red de 1,79 [Vivar.
5.2.2.3 Demanda Base
Para está condición se determinaron las nuevas cargas en las
subestaciones y por consiguiente ios nuevos factores de potencia a Demanda
Base Coincidente, las cuales se presentan en el cuadro 5.10.
SUBESTACIÓNVía QuitoVía QuevedoLa ConcordiaEl CarmenPatricia PilarAlluriquínValle HermosoEl CentenarioLa CadenaPeírocomercialTOTAL
MW4,4623,4872,9142,8641,3000,8751,8912,4001,5500,11921,861
Mvar0,4210,6590,0200,6430,5540,3630,5140,1200,1000,0973,492
MVA4,48213,54832,91422,93491,41290,94741,95982,40301,55320,1535
22,1383
fp0,9960,9831,0000,9760,9200,9240,9650,999
0,9980,7740,987
Cuadro No 5.10. Demanda Base después de la Correccióndel Fp en el Sistema Primario.
110
A continuación se presentan las subestaciones con sus respectivos bancos
de capacitores conectados en las barras de 13.8 kV:
SubestaciónLa ConcordiaEl CarmenP. Pilar
Capacidad(kvar)
-600600
Cuadro No 5.11. Capacitores que quedarían conectados en las barrasde 13.8 kV a Demanda Base.
Con está condición se obtuvieron los siguientes resultados:
^^^M^&^&míí^^ ' ; . '. M%¿f* 2ÍÍ1 f 1 1
Buses | 25
Generators j 1
Load? 1 1
Switched Shunts 8
ünes/Transforrners 25
DC Unes 0
Control Área? 1
Zones 1•
Islands j 2
Interfaces 01
<,/ OK Print
MW Mvar
Load ] 21}9 | 3,5
Generaron 22,0 j 3,0
Shunts | 0,0 j -1,2
1 Losses j Ojl7 j 0,71
Slack Bus Number(s) |l
Case pathriame
¡D:\TESIS\ EMELSAD'iAlfcef Subtrans\Con Corree
f Help
Figura No 5.3. Extracto de los Resultados de la propuesta a Demanda Base.
5. Z 2.3.1 Factor de Potencia
En el cuadro No 5.12 se registra el factor de potencia en el nodo de enlace
entre el Sistema Eléctrico Santo Domingo y el SNl, de acuerdo a los resultados de
los flujos de potencia del Sistema.
Punto de Entrega del SNlBarra de 69kV
P (MW)22,03
Q (Mvar)2,97
S (MVA)22,23
fP0,99
Cuadro No 5.12. Factor de Potencia de EMELSAD con la propuesta a Dbase.
111
5.2.2.3.2 Voltajes
Barras con voltajes superiores al 3%: Ninguna
Barras con voltajes inferiores al 3%: Ninguna
5.2.2.3.3 Pérdidas
El valor de las pérdidas resistivas de potencia en subtransmisión, a
demanda base, como resultados de los flujos de potencia es 0,171 MW, que
equivale al 0,78% de la demanda base.
Las pérdidas de potencia en Líneas de Subtransmisión y Subestaciones se
redujeron en 5,2 kW.
Además de las pérdidas resistivas, se tiene reactivos inductivos de la red
de 0,711 [Vivar como resultado de los flujos de potencia.
112
5.2.3 BENEFICIOS EN LA SUBTRANSMISIÓN COMO RESULTADO DE LA
CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN DISTRIBUCIÓN
Básicamente se presentan dos beneficios en el sistema de subtransmisión,
estos son:
1. Beneficio por reducción de Pérdidas de Demanda
2. Beneficio por reducción de Pérdidas de Energía
5.2.3.1 Beneficio por reducción de Pérdidas de Demanda
Este beneficio se lo cuantifica en la reducción de las Pérdidas de Demanda
a Demanda Máxima y este valor es de 48,34 kW. Está reducción también implica
un ahorro en inversión de capacidad en líneas y subestaciones.
5.2.3.2 Beneficio por reducción de Pérdidas de Energía
Mediante el uso de los registros de las lecturas del medidor del CENACE
ubicado en el punto de entrega del SNI y usando las expresiones matemáticas
que se encuentran en el APÉNDICE A se determinaron las Pérdidas de Energía
para el mes de diciembre del 2003 y el ahorro de Pérdidas de Energía para el
mismo mes.
Con la propuesta de re-ubicar algunos de los bancos de capacitores instalados en
las subestaciones a otros lugares en los Alimentadores Primarios de Distribución
se presentaría en la subtransmisión un ahorro de energía anual de 150.243,0
kWh.
113
CAPITULO
VI
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAPROPUESTA
114
6.1 INTRODUCCIÓN
Todo proyecto o estudio de ingeniería requiere como parte fundamental
para su ejecución la realización de una Evaluación Económica que será
determinante a ¡a hora de apoyar o no su realización.
Las Empresas Eléctricas de Distribución se deben manejar como un
negocio y para ello tienen que ser más eficientes, reducir pérdidas y mejorar su
servicio. Los proyectos que se presenten tienen que ser rentables para que
reciban el apoyo de la administración para su ejecución.
La evaluación económica toma en cuenta los beneficios y costos de ¡os
proyectos desde el punto de vista de económico.
Después de realizar la corrección del Factor de Potencia y haber
determinado los beneficios técnicos que se presentan a nivel de Distribución y de
Subtransmísión, estos beneficios se deben evaluar desde el punto de vista
económico, ya que, para que este proyecto sea atractivo y su ejecución tenga
prioridad los beneficios derivados deberán exceder a los costos asociados al
proyecto.
115
6.2 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO
En este capítulo se usará en la evaluación de la propuesta ía relación
beneficio-costo. La relación beneficio-costo, como su nombre lo dice es la relación
entre el valor a tiempo presente de los beneficios y el valor, de igual forma, a
tiempo presente de inversiones, es decir, los costos.
^ - r , , , , " Beneficio .Para que un proyecto sea favorable, la relación - - ->1, entre mayorCosto
sea esta relación más prioridad tiene el proyecto.
6.2.1 RELACIÓN BENEFICIO - COSTO DE LA PROPUESTA
Los beneficios económicos para esta propuesta que corresponde a la
corrección del factor de potencia en el sistema de distribución, son:
I. Beneficio en el Factor de Potencia, es eliminar la penalización por Cargos por
Reactivos, que la Empresa ahorrará, por mantener e! factor de potencia en
los límites establecidos.
II. Beneficio por Reducción de la Energía de pérdidas (para los sistemas de
Subtransmisión y Distribución), es la energía que la Empresa dejaría de
comprar.
III. Beneficio por Reducción de la Demanda de pérdidas (para los sistemas de
Subtransmisión y Distribución).
IV. Beneficio en la Inversión (para los sistemas de Subtransmisión y
Distribución), es el dinero que la Empresa dejaría de invertir en el sistema
para su ampliación.
Con excepción del beneficio de inversión que es actual, los demás
beneficios serán traídos a valor presente por medio de la siguiente ecuación
¡* (1+0Donde:
116
VP = valor presente
VA = valor anual
n = vida útil del proyecto
i =tasa de descuento
Se presenta un resumen de los beneficios técnicos que se presentan con la
propuesta:
Cuadro 6.1. Resumen de los Beneficios Técnicos.
Sistema Eléctrico deSubtransmisión
Reducciónde Pérdidasen Demanda
(kW)48,34
Reducciónde Pérdidasde Energía(kWh-año)150.243,00
Sistema Eléctrico deDistribución
Reducciónde Pérdidasen Demanda
(kW)63,93
Reducciónde Pérdidasde Energía(kWn-año)203.289,94
TOTAL
Reducciónde Pérdidasen Demanda
(kW)112,27
Reducciónde Pérdidasde Energía(kWh-año)353.532,94
La reducción de pérdidas en Demanda que se logra en Subtransmisión se
presenta por el mejoramiento del Factor de Potencia de las Subestaciones en las
que se apücó la corrección en sus alimentadores.
Los costos de inversión para la propuesta son:
1. Mano de obra calificada para la Instalación del Equipo.
2. Imprevistos.
3. Costos por Suspensiones del Servicio.
Un presupuesto referencia! para esta propuesta se señala en el cuadro 6.2,
en el cual se presenta el detalle del costo de mano de obra, herramientas y
equipos (camioneta) dentro de los Cosíos Directos y además los Costos
Indirectos propios de todo el proyecto.
La información de los Sueldos Horario y Diario Real se tomaron del
documento "Sueldos y Salarios del.Personal de Operación y Mantenimiento Año
2004" facilitado por la Dirección Técnica de EMELSAD. Además se consideró que
el tiempo estimado para la ejecución del proyecto será de 7 días.
El Costo por Suspensión de Servicio se determinó como la Energía que se dejaría
de vender por la salida de servicio de las subestaciones en estudio al momento de
117
desinstalar los bancos de capacitores que se encuentran en ellas. Para realizar
este cálculo se usaron las lecturas de los medidores de la subestaciones, para las
subestaciones "La Concordia" y "Alluriquín" se determinó la energía en el período
desde las 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. en el día en que se produjo la Demanda
Máxima del Sistema EMELSAD (11 de diciembre de 2003) y para el caso de la
Subestación "Vía Quito" se consideró que la salida de la subestación se realizaría
un día sábado (se tomó como referencia el sábado 20 de diciembre de 2003) por
un período igual que en las otras dos subestaciones. Para evaluar
económicamente el Costo por Suspensión de Servicio se usó e! Precio Medio de
Facturación de EMELSAD en el año 2003 señalado en el Capítulo II el cual fue de
0,1004 USD/kWh.
Jefe de GrupoChoferLiniero 2Limero 1HerramientasEquipos {Camioneta $18000)
Costo Horario Realincluido
Alimentación ($)8,136,706,524,000,065,34
Salario DiarioReal
(S)65,0553,6152,1831,9712,1742,72
TOTAL DE COSTOS DIRECTOSCOSTOS INDIRECTOS (48% DE C.D.)Costo por Suspensión de Servicio
COSTOS TOTALES
Total ($)455,35375,27365,26223,79
85,18299,04
1.803,89865,87
4.612,907282,66
Cuadro No 6.2. Costos Totales asociados al proyecto.
Para la determinación de los beneficios económicos derivados de los
beneficios técnicos se emplean los costos de energía y potencia, estos costos son
proporcionados por el CENACE, mientras que el costo por ahorro en inversión
para sistemas de Distribución y Subtransmisión se obtuvieron a partir del estudio
realizado por la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, "Eficiencia
Económica Energética y Participación del Sector Privado" a partir del cual se
decidió trabajar con valores conservadores con respecto a ¡os valores
determinados en dicho estudio, los mismos que se los presentan a continuación:
118
Cuadro No 6.3. Parámetros usados para evaluarlos beneficios económicos.
Precio Promedio de Compra de la Energía
(USD/kWh-AÑO)
Cargo mensual de Demanda por Transmisión
(USD/kW-MES)
Costo por ahorro en Inversión para Sistemas de
Distribución (USD/kW)
Costo por ahorro en Inversión para Sistemas de
Subtransmisión (USD/kW)
0,0693
3,15
500
300
El beneficio por Factor de Potencia se ha considerado ei valor de 20.685
USD/anual, por concepto de penalización a EMELSAD a Cargos por Reactivos
(por no cumplir con el factor de potencia en Demanda Media), este valor se
obtuvo de las facturas que entrega el CENACE a los Distribuidores.
El cuadro 6.4 presenta la relación beneficio-costo de la propuesta, se debe
mencionar que la tasa de interés que se usó es de 12% valor empleado en
evaluaciones internacionales de proyectos y además la evaluación del proyecto
se la realizó a diez años.
Beneficio por FpBeneficio en la inversiónBeneficio por reducción de Energía de PérdidasBeneficio por reduccipon de Demanda de Pérdidas
BENEFICIO TOTAL
Ahorro Anua! ($)20.685,0046.467,6024.499,83
4.243,8895.896,31
V.Pa10años($)
116.874,86
46.467,60138.429,5223.978,88
325.750,86
Costos de Inversión Total 7.282,66|
Beneficio/costo 4473]
Cuadro No 6.4. Relación Beneficio/Costo de la propuesta.
119
6.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
De los resultados obtenidos al realizar la evaluación económica por medio
de la relación Beneficio/Costo se determina que ésta es de 44,73 con una tasa de
interés del 12% y a 10 años. Lo cual nos indica que este proyecto debería ser
apoyado en su pronta ejecución ya que inclusive en el primer año se presentan
utilidades en el orden de USD. 88.613,65.
Con la ejecución de este proyecto las Pérdidas Técnicas de Energía se
reducirían en un monto equivalente a USD. 24.499,83 anuales lo que significa
mejorar la eficiencia de operación de la Empresa.
Hay que mencionar que la alternativa de mantener los bancos de
capacitores en las subestaciones, como hasta ahora, tan solo cumpliendo con el
factor de potencia significa dejar de percibir los beneficios tanto técnicos como
económicos que se demuestran con este estudio.
120
CAPITULO
VII
CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES
121
7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
> Se ha cumplido con el principal objetivo de este proyecto, que consistía en
mejorar el factor de potencia en el punto de entrega de! SNI, cumpliendo con
las regulaciones del CONELEC en las tres demandas establecidas, máxima,
media y base.
> De igual forma se ha demostrado que resulta más conveniente desde los
puntos de vista, técnico y económico realizar la corrección del factor de
potencia en el Sistema Primario de Distribución ya que presenta mayores
beneficios que realizarlo solamente al nivel de subtransmisión.
> Además de la corrección del factor de potencia, los bancos de capacitores
instalados en el Sistema de Distribución para este estudio, presentan otros
beneficios para la red, tales como, mejora de las condiciones de operación
(reducción de carga en los conductores de los aiimentadores, mejora del
perfil de voltaje), liberación de capacidad en subestaciones, reducción de la
Demanda de pérdidas, reducción de pérdidas de Energía, que significan
beneficios económicos calculados en:
©a «leí»
Beneficio éh la Subtransmisió.n (USD) 1.827,33 10.411,84 14.502,60Beneficio en Distribución (USD) 2.416,55 14.087,99 31.965,00
20.685,00
Beneficio Atlual (USD) 4.24388 24.499,83 46.467,60 20.685,00Beneficio AHual Total pdteEMELSAb (USD)
95.896,31
Se demuestra en este estudio los beneficios que las Empresas Eléctricas
pueden lograr con la incorporación de la ingeniería de distribución a sus
actividades.
Se recomienda, la adquisición e instalación de medidores de última
generación en las subestaciones a la salida de los aiimentadores primarios y
en los totalizadores de cada subestación, con capacidad de registrar no solo
los valores de demandas de 15 minutos de potencia activa y reactiva, si no
122
también, con capacidad de registrar voltajes trifásicos y monofásicos, con la
finalidad de que la empresa pueda contar con registros de demandas de
potencia activa y reactiva y voltajes por fase y trifásicas a lo largo de toda la
curva de demanda de todas la subestaciones y alimentadores.
En las S/E El Centenario #8 y La Cadena #9 se debe instalar, lo más pronto
posible, medidores digitales de última generación para poder contar con
lecturas que permitan realizar más adelante estudios con mayor certeza.
De los resultados obtenidos en las corridas de flujo al nivel de
subtransmisión en el estado actual y con la finalidad de mejorar los niveles
de voltaje a la salida de los alimentadores se recomienda reubicar los íaps
de los transformadores de potencia a la posición 3 en la Subestación "Vía
Quevedo", a la posición 4 en las Subestaciones "Vía Quito", "La Concordia" y
"Patricia Pilar" y a la posición 5 en la Subestación "Valle Hermoso".
Tal como los entes reguladores y de control exigen a !as empresas eléctricas
de distribución que cumplan con niveles de voltaje adecuados en las barras
de sus sistemas de subtransmisión de igual forma se debería exigir un
voltaje superior al nominal en Demanda Máxima en él o ¡os puntos de
entrega del SNI, ya que el nivel de voltaje en el punto de entrega está por
debajo del voltaje nominal lo que afecta al sistema eléctrico de las empresas
en todos sus niveles.
A medida que la base de datos de la modelación del sistema de distribución
va creciendo, se necesita que el computador tenga una mayor velocidad de
procesamiento y más memoria RAM, por esto se recomienda que se use
computadoras más rápidas y que dispongan de una memoria RAM mínimo
de 1024 Mbytes.
Las condiciones de análisis de la red mejorarán de una manera sustancial si
se cuenta con la información por fase, tanto de la red, como en los registros
de demanda de los alimentadores; por tanto, se recomienda mejorar cuanto
antes dicha información.
123
APÉNDICE
A
FORMULACIÓN PARA EL CÁLCULO
DE BENEFICIOS CON LA MEJORA
DEL FACTOR DE POTENCIA
124
1 . 1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DEMANDA
Para la determinación de la reducción de las pérdidas de demanda, se usa
la expresión:
Donde
RD = Reducción de Demanda de pérdidas (kW)
Ppactuai = Pérdidas de Potencia en situación actual (kW)
Ppnueva = Pérdidas de Potencia con la compensación reactiva (kW)
1 .2 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN ENERGÍA
La reducción de las pérdidas de energía, es en base a las curvas de la
demanda de pérdidas de cada primario.
La energía ahorrada puede ser calculada de la siguiente manera:
Se determina la demanda de pérdidas a lo largo de la curva de demanda de cada
primario utilizando ía expresión:
URL'¡ ~ n * n RU-maxlDP_max
Donde:
DRL-I ~ Demanda de pérdidas resistivas en el Primario (kW)
DP_¡ = Demanda de potencia en el intervalo de demanda (kW)
DP.max = Demanda máxima de potencia en el período de estudio (kW)
DRi_-max = Demanda máxima de pérdidas (kW)
125
Con la expresión anterior, obtenemos la curva de demanda de pérdidas
tanto en ¡a condición actual como para los primarios con ei Fp corregido.
Integrando estas curvas, da como resultado la energía de pérdidas del primario
para ambos casos.
Y la energía ahorra es,
Donde:
Ea = Energía ahorrada (kWh)
Peactuai - Energía de pérdidas en condición actual (kWh)
Penueva = Energía de pérdidas con Fp mejorado (kWh)
126
BIBLIOGRAFÍA
127
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69kV de la Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A. "EMELSAD". Tesis,
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Potencia y Requerimientos de Potencia Reactiva en e! SNI. Dirección de
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Personal de Operación y Mantenimiento Año 2004. Dirección Técnica,
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11. EMPRESA ELÉCTRICA SANTO DOMINGO, iluminando e! Camino Hacia
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14. McGraw-Edison COMPANY, "Capacitor: ABC's of Capacitors Power-Factor
Correctíon", Power System Group, R230-90-1, June 1976.
15. ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA, Eficiencia
Económica Energética y Participación del Sector Privado. Agosto, 1.993.
16. PEÑALOZA, Diego & YUCCHA Jorge, "Efectos en la Empresa Eléctrica
Quito de los Requerimientos del CONELEC con Referencia al Factor de
Potencia". Tesis, Escuela Politécnica Nacional, Quito 2003.
17. POVEDA, Mentor. "A new Method to Calcúlate Power Distribution Losses ín
an Envíronment of High Unreqistered Loads", IEEE, 1999.
18. PowerWorld CORPORATION, Liseras Guíde. PowerWorld Sirnulator
Versión 8.0. 2.001.
19. VILLAVICENCIO, Patricio & CALLE, Ersson, "Qptimización de la Operación
de los alimentadores primarios de Distribución". Tesis, Escuela Politécnica
Nacional, 2001
20. WESTINGHOUSE, Electric Company. "Distribution Systems: Engineering
Reference Book". Volumen III, Pitísburgh, 1956.
21. WESTINGHOUSE, Electric Company. "Transmíssíon Systems: Engineering
Reference Book". Pittsburgh, 1956.
129
ANEXOS
130
ANEXO
I
ÁREA DE CONCESIÓN
DE EMELSAD
EMPKESA ELÉCTRICA SANTO DOMINGO S.A.RED DE MEDIA TENSIÓN A 13.8 XV
. , .X "1ffs^PX*s.?*T2*¿e^^.'""
_ fr \ísrC-ár-r 'li
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - C.I.E.
Proyecto de Titulación
Rodrigo Froilán Sola Pazmiño
Director : Ing. Mentor Poveda
ÁREA DE CONCESIÓNDE EMELSAD
Escala: 1 : 636970
Fecha: Octubre-2004
Plano: 1/1
132
ANEXO
II
FLUJOS DE POTENCIA A
ESTADO ACTUAL
133
ANEXO
2.1
FLUJOS DE POTENCIA A
DEMANDA MÁXIMA
DE
MA
ND
A M
ÁX
IMA
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RESULTADOS DEL FLUJO DE POTENCIA EN DEMAJSTDA iVJAXEVJA
135
BUS 1 B-SNI 68,5GENERATOR 1
TO
TO
BUS
TO
TO
BUS
LOAD
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2
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4
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B6
B6-1
BPC
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BUS
TO
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BUS
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1
68,24
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1
1
1
13,8
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BUS
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TO
BUS
LOAD
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BUS
TO
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BUS
LOAD
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Bl
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B5-1
1
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1
1
13,8
1
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11
13,8
SWITCHED SHUNT
TO
BUS
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TO
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12
13
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B5
B9
B9-1
BD1
1
67,84
1
1
MW
52,84
18,71
34,13
MW
1,45
-1,45
MW
1,45
0
-1,45
MW
1,46
0,15
-1,61
MW
0,16
-0,15
MW
-18,66
1,61
11,03
6,02
MW
10,98
0
-10,98
MW
-6,01
6,01
MW
6
-6
MW
2,99-2,99
MW
2,98
0
-2,98
MW
3,5
-3,5
MVAR
12,38
3,85
8,53
MVAR
0,18
-0,18
MVAR
0,45
0,29
-0,16
MVAR
0,19
0,1-0,29
MVAR
0,1
-0,1
MVAR
-3,71
0,29
2,38
1,04
MVAR
4,25
2,6
-1,66
MVAR
-1,03
1,03
MVAR
0,75
-0,75
MVAR
0,55-0,55
MVAR
0,99
0,56
-0,43
MVAR0,47
-0,47
MVA
54,3
19,1
35,2
MVA
1,5
1,5
MVA
1,5
0,3
1,5
MVA
1,5
0,2
1,6
MVA
0,2
0,2
MVA
19
1,6
11,3
6,1
MVA
11,8
2,6
11,1
MVA
6,1
6,1
MVA
6
6
MVA
3
3
MVA
3,1
0,6
3
MVA
3,5
3,5
Cargab V (pu) Angle
% 0,9928 0
24
44
% 0,9854 -0,51
59
5
% 0,9871 -1,37
58
3 0,9877 -0,42
5
4
5
S 0,9933 -0,54
4
% 0,988971 -0,38
24
5
94
11
% 0,9806 -3,99
93
£ 0,9870 -0,47
11
61
% 0,9851 -3,05
60
% 0,9675 -1,88
616
% 0,9655 -4,06
60
% 0,983159 -0,8835
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l.OOOONT
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l.OOOONT
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l.OOOONT
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136
BUS
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BUS
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BUS
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B4
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BUS
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BUS
LOAD
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BUS
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1
13,8
1
67,841
1
1
65,401
1
1
MW
3,5
-3,5
MW
3,433,17
-6,59
MW
6,57
0
-3,41
-3,16
MW
3,02
6,71
8,84
-30,3211,76
MW
8,8
-8,8
MW
6,86
-6,86
MW
6,83
0
-6,83
MW
4,55
-4,55
MW
4,53
-4,52
MW
-33,933,5
30,42
MW
-11,47
6,92
4,55
MVAR0,37
-0,37
MVAR
0,74
0,66
-1,4
MVAR1,64
0,55
-0,58
-0,51
MVAR
0,59
1,54
0,89
-7,16
4,14
MVAR
0,2
-0,24
MVAR
1,86-1,86
MVAR
2,52
0,99
-1,53
MVAR1,86
-1,86
MVAR
1,52-1,51
MVAR-7,93
0,47
7,46
MVAR-3,8
1,94
1,86
MVA
3,5
3,5
MVA
3,5
3,26,7
MVA
6,8
0,5
3,5
3,2
MVA
3,1
6,9
8,9
31,2
12,5
MVA
8,8
8,8
MVA7,1
7,1
MVA
7,3
17
MVA
4,9
4,9
MVA
4,8
4,8
MVA
34,8
3,5
31,3
MVA
12,1
7,2
4,9
%
35
%
70
65
12
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69
64
%
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13
89
39
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%
88
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13
%
70
%
9815
%
95
%
44
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39
%
22
13
15
0,9857 -2,43 1 1
I.OOOONT
0,957783 -2,31 1 1
l.OOOOTA
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S 0,9531 -4,85
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0,977783 -1,38
0,9073 -5,5
0,94787 -2 ,48
1 1
1 1
1.0250TA
0,9522 -5,56 1 1
1.0250NT
0,937348 -2,93 1 1
1.02SOTA
1 1
1.0250NT
0,94771 -2,48 1 1
1.0250TA
0,904 -6,18 1 1
1.0250NT
0,983174 -0,88 1 1
1 1
137
ANEXO
2.2
FLUJO DE POTENCIA A
DEMANDA MEDIA
DE
MA
ND
A
ME
DIA
DE
L S
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MA
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4 M
W2.
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MV
R
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LA
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NC
OR
DIA
RESULTA DOS DEL FLUJO DE POTENCIA EN DEMANDA MEDIA
139
BUS 1GENERATOR 1
TO 6
TO 26
BUS 2
TO 3
TO 4
BUS 3
LOAD 1
SWITCHED SHUNT
TO 2
BUS 4
TO 2TO 5
TO 6
BUS 5
LOAD 1
TO 4
BUS 6
TO 1
TO 4
TO 7
TO 8
BUS 7
LOAD 1
SWITCHED SHUNT
TO 6
BUS 8
TO 6
TO 9
BUS 9
LOAD 1
TO 8
BUS 10
TO 11
TO 18
SUS 11
LOAD 1SWITCHED SHUNT
TO 10
BUS 12
TO 13
TO 26
B-SNI
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B6
B6-1
BPC
B6-1
B6
BPC
B6
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BPC
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BPC
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88
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Bl
B8
Bl
B8-1
B8-1
B8
B5
B5-1
B2
B5-1
B5
B9
B9-1
BD1
69,2
1
1
68,79
1
1
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1
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1
1
1
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1
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1
1
1
1
13,8
1
68,9
1
1
13,8
1
67,86
1
1
13,8
1
68,73
1
1
MW
33,05
12,6820,37
MW
0,99
-0,99
MW
0,99
0
-0,99
MW
0,99
0,18
-1,18
MW
0,18
-0,18
MW
-12,65
1,188,17
3,31
MW
8,14
0
-8,14
MW
-3,3
3,3
MW
3,3
-3,3
MW
2,31
-2,31
MW
2,30
-2,3
MW
1,5
-1,5
Mvar
11,55
4,39
7,16
Mvar
0,17
-0,17
Mvar
0,45
0,29
-0,16
Mvar
0,17
0,13
-0,29
Mvar
0,13
-0,13
Mvar-4,32
0,3
3,21
0,82
Mvar
4,21,43
-2,77
Mvar
-0,82
0,82
Mvar
0,73
-0,73
Mvar
0,63
-0,63
Mvar
1,120,57
-0,55
Mvar
0,42
-0,42
MVA
35
13,4
21,6
MVA
1
1
MVA
1,1
0,3
1
MVA
1
0,2
1,2
MVA
0,2
0,2
MVA
13,4
1,2
8,8
3,4
MVA
9,2
1,4
6,6
MVA
3,4
3,4
MVA
3,4
3,4
MVA
2,42,4
MVA
2,60,6
2,4
MVA
1,6
1,6
Cargab V (pu) Angl. Tap
% 1,002899 O 1 1
1727
% 0,996957 -0,33 1 1
40 l.OOOOTA
3
% O,9899 -0,91 1 1
40 l.OOOONT
% 0,998696 -0,27 1 1
3
4 l.OOOOTA4
% 0,9937 -0,42 1 1
4 l.OOOONT
% 0,999565 -0,24 1 1
17
4
73 l.OOOOTA6
% 0,9767 -2,89 1 1
72 l.OOOONT
% 0,998551 -0,29 1 1
6
34 l.OOOOTA
% 0,9885 -1,69 1 1
34 l.OOOONT
% 0,983478 -1,15 1 1
48 l.OOOOTA4
% 0,9711 -2,6 1 1
47 l.OOOONT
1 0,996087 -0,5 1 1
16 l.OOOOTA3
140
BUS 13LOAD 1TO 12
BUS 16TO 17
TO 17TO 18
BUS 17LOAD 1SWITCHED SHUNTTO 16TO 16
BUS 18TO 10TO 16TO 19TO 26TO 27
BUS 19LOAD 1TO 18
BUS 20TO 21TO 27
BUS 21LOAD 1SWITCHED SHUNTTO 20
BUS 24TO 25TO 27
BUS 25LOAD 1TO 24
BUS 26TO 1TO 12TO 18
BUS 27TO 18TO 20TO 24
B9-1
B9
B4
B4-1
B4-1
B2
B4-1
B4
B4
B2
B5
B4
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B3-1
B3
B7
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B7
BD1
B-SNIB9
B2
BD2
B2
B3B7
13,8
1
67,771
2
1
13,8
1
2
68,461
1
1
1
1
13,8
1
66,411
13,8
1
66,891
1
13,8
1
68,731
1
1
66,91
1
1
MW
1,5
-1,5
MW
1,651,53-3,18
MW
3,n0
-1,65-1,52
MW
2,323,24,77-18,758,46
MW
4,76-4,76
MW
4,52-4,52
MW
4,510
-4,51
MW
3,75-3,75
MW
3,74-3,74
MW
-20,291,5
18,79
MW
-8,314,553,76
Mvar0,4-0,4
Mvar0,420,37-0,79
Mvar1,290,57-0,38-0,34
Mvar0,650,821,53-6,393,39
Mvar1,33-1,33
Mvar1,42-1,42
Mvar2,571,29-1,28
Mvar1,75-1,75
Mvar1,52-1,51
Mvar-6,930,426,51
Mvar-3,211,451,75
MVA
1,6
1,6
MVA
1,7
1,6
3,3
MVA
3,4
0,6
1,7
1,6
MVA
2,4
3,3
5
19,89,1
MVA
4,94,9
MVA4,7
4,7
MVA
5,21,3
4,7
MVA
4,1
4,1
MVA
4
4
MVA21,41,6
19,9
MVA
8,94,8
4,1 .
%
16
%
34
31
6
%
34
31
%
4
6
33
2517
%
33
%47
9
%
47
%
83
13
%
81
%
27
3
25
%
16
9
13
0,9894 -1,16 1 1
l.OOOONT
0,982174 -1,22 1 1I.OOOOTAI.OOOOTA
0,9729 -2,4
0,992174 -O,;
l .OOOONTl.OOOONT
1.0250TA
0,9515 -3,02
1.0250NT
0,9259
0,969565 -1,53
1 1
1 1
1 1
0,962319 -1,81 1 11.0250TA
1 1
1.0250NT
0,9694 -1,54 1 11.0250TA
0,9176 - 4 , 4 9 1 1
1.0250NT
0,996087 -0,5 1 1
1 1
141
ANEXO
2.O
FLUJO DE POTENCIA ADEMANDÁBASE
DEM
AN
DA
BA
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RD
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RESULTADOS DEL FLUJO DE POTENCIA EN DEMANDA BASE
143
BUS 1GENERñTOR 1
TO 6TO 26
BUS 2TO 3TO 4
BUS 3LOAD 1SWITCHED SHUNTTO 2
BUS 4TO 2TO 5TO 6
BUS 5LOAD 1
TO 4
BUS 6TO 1TO 4TO 7
TO 8
BUS 7LOAD 1SWITCHED SHUNT
TO 6
BUS 8TO 6TO 9
BUS 9LOAD 1
TO 8
BUS 10TO 11TO 18
BUS 11LOAD 1SWITCHED SHUNTTO 10
BUS 12TO 13TO 26
B-SNI
Bl
BD1
B6
B6-1BPC
B6-1
B6
BPC
B6
BPC-1Bl
BPC-1
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B-SNIBPC
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Bl
B8-1
B8-1
B8
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B5-1B2
B5-1
B5
B9
B9-1BD1
69,6
1
1
69,34
1
1
13,8
1
69,441
1
1
13,8
1
69,49
1
1
1
1
13,8
1
69,441
1
13,8
1
68,961
1
13,8
1
69,351
1
MW
22,057,9
14,16
MW
0,88-0,88
MW
0,870
-0,87
MW
0,880,12-1
MW
0,12-0,12
MW
-7,891
4,492,4
MW
4,480
-4,48
MW
-2,42,4
MW
2,4
-2,4
MW
1,3
-1,3
MW
1,3
0
-1,3
MW
1,55-1,55
MVAR4,141,552,59
MVAR
0,08-0,08
MVAR0,360,3-0,07
MVAR0,080,1
-0,17
MVAR
0,1-0,1
MVAR
-1,530,17
1,190,16
MVAR2,541,47-1,07
MVAR-0,160,16
MVAR0,12-0,12
MVAR-0,010,01
MVAR0,550,590,03
MVAR0,12-0,12
MVA
22,48
14,4
MVA
0,9
0,9
MVA
0,9
0,3
0,9
MVA
0,90,2
1
MVA
0,2
0,2
MVA
8
1
4,6
2,4
MVA
5,11,5
4,6
MVA
2,4
2,4
MVA
2,4
2,4
MVA
1,3
1,3
MVA
1,4
0,6
1,3
MVA
1,61,6
%
10
18
%
35
3
%
35
%
33
3
1
3
1
103
39
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38
%
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|
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%
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0,9933 -0,76
0,9904 -1,6
0,9899 -1,75
1 1
l.OOOONT
1,0064 -0,19 1 1
1.OOOOTA
% 0,9961 -0,28 1 1
l.OOOONT
1,0071 -0,16 1 1
l.OOOOTA
1 1
l.OOOONT
1,0064 -0,2 1 1
l.OOOOTA
0,9957 -1,22 1 1
l.OOOQNT
0,9994 -0,83 1 1
l.OOOOTA
1 1
l.OOOONT
1,0051 -0,37 1 1
l.OOOOTA
144
BUS 13LOAD 1TO 12
BUS 16TO 17TO 17TO 18
BUS 17
LOAD 1SWITCHED SHUNTTO 16TO 16
BUS 18TO 10TO 16TO 19TO 26TO 27
BUS 19LOAD 1
TO 18
BUS 20TO 21TO 27
BUS 21LOAD 1SWITCHED SHUNT
TO 20
BUS 24TO 25TO 27
BUS 25LOAD 1
TO 24
BUS 26TO 1TO 12TO 18
BUS 27TO 18TO 20TO 24
B9-1
B9
B4
B4-1B4-1B2
B4-1
B4
B4
B2
B5
B4
B2-1BD1
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B3
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B-SNIB9
B2
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B3
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1
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1
1
1
1
13,8
1
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1
13,8
1
68,431
1
13,8
1
69,351
1
1
68,441
11
MW
1,55-1,55
MW
1,491,38-2,87
MW
2,860
-1,49-1,38
MW
1,312,893,49-12,564,87
MW
3,49-3,49
MW
2,92-2,92
MW
2,910
-2,91
MW
1,9
-1,9
MW
1,89-1,89
MW
-14,12
1,5512,57
MW
-4,822,931,9
MVAR0,1
-0,1
MVAR0,220,2
-0,42
MVAR0,940,58-0,19-0,17
MVAR-0,010,440,76-2,321,12
MVAR0,66-0,66
MVAR0,49-0,49
MVAR1,521,09-0,43
MVAR0,57-0,57
MVAR0,51-0,51
MVAR
-2,490,122,37
MVAR-1,070,5
0,57
MVA
1,6
1,6
MVA
1,5
1,4
2,9
MVA
3
0,6
1,5
1,4
MVA
1,3
2,9
3,6
12,85
MVA
3,5
3,5
MVA
33
MVA
3,3
1,12,9
MVA
2
2
MVA
2
2
MVA
14,31,6
12,8
MVA4,9
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%
39
%
18
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16
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l.OOOONT
0,9949 -1 11l.OOOOTA1.OOOOTA
0,9824 -2,05
l .OOOONTl.OOOONT
1,003 -0,58
0,9514 -2,29
0,9919 -1,08
1 1
1 1
1.0250TA
0,9629 -2,19 1 1
1.0250NT
0,988 -1,28 1 11.0250TA
1 1
1.0250NT
0,9917 -1,08 1 1
1.0250TA
0,9504 -2,51 1 1
1.0250NT
1,0051 -0,37 1 1
1 1
145
ANEXO
III
DEMANDAS NO COINCIDENTES
DE LOS A/P DE EMELSAD
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S/E
S/E
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2003
31/1
2/20
03
28/0
1/20
0303
/01/
2003
02/1
2/20
03
11/1
2/20
0327
/12/
2003
06/1
2/20
03
19/1
2/20
0330
/12/
2003
31/1
2/20
03
31/1
2/20
03
31/1
2/20
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24/1
2/20
0327
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2003
19/1
2/20
03
12/1
2/20
0304
/12/
2003
22/1
2/20
0302
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2003
17/1
2/20
0311
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2003
11/1
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11/1
2/20
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19:1
519
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020
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0
20:0
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519
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0
19:3
019
:30
Pm
áx3,
780
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01,
646
0,72
6
2,52
10,
372
1,20
0
2,14
13,
685
0,98
5
0,90
94,
283
1,42
31,
005
2,25
8
2,60
3
1,05
4
0,59
21,
263
1,49
71,
093
0,51
6
1,00
93,
674
2,30
03,
700
2,00
01,
500
Qm
áx1,
484
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9
0,43
3
0.27
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0,13
0
0,50
0
0,06
5
0,08
2
0,43
50,
405
1,44
10,
676
0,33
8
0,52
3
0,37
00,
456
0,19
40,
413
0,54
9
0,36
70,
174
0,28
6
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n
147
ANEXO
IV
PLANOS GEOGRÁFICOS
DE LOS A/P DE EMELSAD
148
ANEXO
4.1
PLANOS GEOGRÁFICOS
DE LOS A/P DE LA S/E # 1
A/P
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4
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158
ANEXO
4.4
PLANOS GEOGRÁFICOS
DE LOS A/P DE LA S/E # 4
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Plan
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1
160
ANEXO
V
FLUJOS DE CARGA A DEMANDA
MÁXIMA EN LOS A/P DE EMELSAD
(SITUACIÓN EXISTENTE)
161
ANEXO
5.1
FLUJOS DE CARGA
EN LOS A/P DE LA S/E # 1
162
Flujo de Carga del A/P__Cen-tro "B1C1" a Demanda Máxima
BALANCEO LOAD FLOW :EMELSADFeeder : A/P Centro [B1C1] a Demanda Máxima
Date : 04/06/04
Time : 11:02:13
Parameters :Power Factor Load Factor
0,93 0,64
General Information:Total Power Sending 3773,51Total Power Sending 1-374,41Humber of Transforme 296Total kVA Installed 10788Load in Feeder 3672,1Load in Feeder 1340,3Energy Loases 32344,2Power Loss 101,41Power Loss 134,11Max Voltage Drop 4 ,45Max Regulation 4 , 6 5Current in Feeder 169,5Total Length 24,8236Max Length 6,0536
NODO
Inicio ¡FinalFF.WB1C1 1HICIOJUICIO CHIGUILPEOÍISU1LPE MONTUBIOS INICIONM1TUBIO3 INICIO IOS CEIBOSLOS CEIBOS AHTURIS-ROHAANTORIS-ROMA QUITO-BCHAQUITO- ROMA QUITO- COSMOSQUITO-COSMOS COSMOS -ZURICHCUITO-C05MCS CUITO- SATUHJOCOSMOS -ZURICH COSMOS -JÚPITERCUITO- SATURNO QUITO- LEGIACOSMOS -JÚPITER COSHOO-BUCARE3TCOSnOS -JÚPITER JÚPITER- BATUM»QUITO- LEGIA LEGI A-QUITOCUITO- LEGIA QUITO- Mft TIBHlTUinCOSMOS -BUCAREST BUCARESTCOCHOS -BUCAREST COSMOS -MARTEJÚPITER-SATURNO JÚPITER- SATURNQ1LEOIA-QUITO LEGIA- JÚPITERQUITO-MATERNIDAD QUITO- BRUSELASBUCAREST RCWA- BUCARESTOO3MO3 -MARTE HE PTOIIO- JÚPITERCOSMOS -MARTE COSMOS-DKLFASJÚPITER- aATURIJOl JDFITER-HARTELEQI A- JÚPITER JUPITER-HARTElQUITO- BRUSELAS QUTTO-TBOPICALIHI JE PTUIJO- JÚPITER UBAHIQ-JUPITERNEPTUtlO- JÚPITER NEPTUNOCOSHO3- DELTAS COSMOS -DELFAS1QUITO- TROPICALIH QUITO- HftDR IDURAHIO-JUPITER URANIOCOSMOS -DELFAS1 CO34O3- MOSCÚQUITO-MAOHID QUITO-R FERIALQUITO-MADRID H 2ARACAY1COSMOS -MOSCÚ Í-LACCM-CO3M3SQUITO-R FERIA!. QUITO-R FF.RIAL1H ZARACAÍ1 H ZAHACAY2FLACCN-COSMD3 COSMOS -COLCKO8HJCCíl-CaSKJS ÍLACCW-MITADQUITO-R fE MALÍ R FERIAL1¡UITO-R FERIAL! QUITO-TAMTICOSMOS -coLCHos COLOMOS- yFLACOH-KITAD FLACCH-COFEHAOUER FERIAL1 R FERIALZQUITO- TANTI CUITO- NARAIIJOSQUITO- TANTI QUITO- IESSR FERIAL! R FERIAL3R FERIAL2 R FERIAL4QUITO-NAHAHJOS BANCO PACIFICO3UTTO-IES3 CEI1TRDMEDIOOQUiTO-iEss curro- IE3S1R FERIAL4 R FERIAL*CUITO- IEB31 QUITO-GASOLIKERAH FERIA1J R FERIAI.6QUITO-CASO LINERA gUITO-H TOACHIOUITQ-GASOLINERA QUZTO-CALUMCUITO-CALLE4 CALLES-QUITOQUITO-CALLE4 ÍAMBOÍA-1A PAZ
Loss Factor
(kW)¡kVAr]
(kVA)(kW)! kVAr )(kwh)(kW)[ kVAr )
(*)( % )(A)(km)(km)
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3,9 266.9 ACSR3,3 266.8 ACSR3,8 266.8 ACSH,3 266.8 ACSR
3,8 266.8 ACSR2 266.8 ACSR
9 4 ACSR4 266.8 ACSRO 4 ACSR
ABC 113, S 266. e ACSRABC 2
C 69ABC 18ABC £7ABC 79ABC
C 7ABC 3ABC 42ABC 26
B 10ABC 1
C 7ABC SABC 54
B 93B 4
ABC SABC 90
B UAC 1
ABC 49ABC 12
A 3GABC 4BABC 4
ft 37A 7D
ABC 90ABC 19
A 23A 12
ABC 44ABC 29ABC SI
A 26ABC 45ABC 11ABC 12ABC 21ABC 4SABC 77ABC *5
A 33ABC 40ABC 20
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2 ACEft4 4 ACSRS 2 ACSR,4 266.8 ACSR,7 * ACSR,2 4 ACSR
9 4 ACSR4 4 ACSR4 2 ACSR,7 266.8 ACSR,2 4 ACSR7 4 ACER5 4 ACTO,4 Z66.8 ACSH2 4 AC3R2 4 ACER4 266.8 ACSR, 6 4 ACSR5 4 ACSR2 266.8 AC8R6 4 ACSR4 4 AC8H1 4 ACSR3 2 ACSR,2 266. B ACSR,1 4 ACSR,i 4 ACSR1 2 ACSR
,1 I/O ACSR2 266.8 ACSR3 2 ACBR
,1 2 ACSH,4 I/O ACBR,1 1/0 ACSR,2 166,8 ACSR1 2 ACSR5 266.8 ACSR1 2 ACSR1 2 ACSR1 266. e ACSR4 1/0 ACBR
C 89 2 ACSR
Caxga.
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34,770,280,111,2534,6O, 281,2533,872,391,13
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en la sección
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1203,0 151,73, B 0, 4€,1 0, 621,7 2,324,3 2,6
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Voltaje
loq U j kV0,03 13,80,18 13,110,84 13,691,11 13,641,52 13,591,14 13,561,88 13,551,88 13,551,95 13,541,88 13,541,07 13.521,89 13,541,88 13,34!,07 13, Í22,14 13,511.89 13,541,89 13,541,B8 13, S42,08 13,522,19 13,51,89 13,34J,B9 13,341,89 13,54J.flS 13,542, 03 13, 322,24 13,51,89 13,541,89 13,541,89 13,542,34 13,491,89 13,541,9 13,54
1,35 13, -IB2,35 13,481,9 13,54
2,44 13,472,35 13,481,3 13, S41,9 13,54
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2,44 13,412,63 13, 4 iZ, 68 13,442,44 13,17Ü , 4 4 13,411, 63 13,452,68 13,442,1 13.44
2,44 13,472,78 13,132,44 13,472,78 13,432,81 13,422,82 13,422, ff2 13, 42
163
QUITO-CALLE4CALLE4-QUITOYAMBOYA-IA EA2YAKBOYA-IA PAZQUnO-ACUAVILGEORCGT-CJVLLE4GEORGET-CALLE4GEORGET-CALLE1YAMBOYA-ASLWCICWYAKBOYA-ASUJCICWQUITO-DELICIASQUITO-DELICIASGEORCBT-CALLE4 2CARACAS-CALLG4CARACAS-CALLE4YAMBOYA-SAHTIAGOQU1TO-BAH2O POU1TO- CE LICIAS 1QU1TO-DBLICIAS1QUITO-DELICIA31CALLE4-YAMUHCAYYAHBOTA-BUEH AIRQUITO-DELICIA32DELICIAS-QUITODELICIAS-QUITOQU1TO-CALAZACONQUITO-CftlAZACOMCAU.E4-SH3DEUCIA3-HO3PITADKLICIAS-HOSPITACALAZACOH-QUITOQU ITO-CALAZACCWlCALLE4-SH1EOSPITALDE LI CÍAS - YAIWHCACALAZACON-gUITOlCUITO-MULAUTEQUITO-MJLAUTECUITO-HULAUTECALLE4-3H11CALLE4-SH11CALLE4-SH11lOSPITAiaDEUCIA3-SH1CA1AIACOH-QUITO2QUITO- MULAUTE2QUITO- PALLAT ATJGAQUITO- PALLATANCASH1-CALLE4CALLE4-SN7SH1-CALLI41DE LICIAS-COLafOSCALAZACOM-PAZCAIAZAOON-PAZKULAUTE-GUAYAQPALLATANGA-JUMINPALLATAHCíV-JUHIMQU ITO-PALLAT AMG1QUITO- PALLAT AIIOIOH1-SH4GN1-SH4EM1-E2HCALLE4-SH71CALLE4-S1I71CALLB4-BI/718M1-SM2DE LICIAS-COLCHO 1CALAZACON- TECNIFPA2-CALAZACCM«JLAUTE-GUAYAQUIWLAUTE-GUAYAQUIHULAUTE-GUAYAOmQUITO-PALLAT AHO3BK1-TAHTISH1-TAHTISN1-TAIJTISK7-SH4SH7-SN8CALtZACON- SECAPPAZ-hÜIÍTEVIDEOCUrTO-CHIMBOQUITO-CHIMBOSK1-SH6CALAZACOH-3ECA PlCKIHBO-JUMIHQUITO-CHIHB01QUITO-CHIHBOlSN6-SN1SECAPCH1HBO-JUHIH1QOITO-CHORRERAQUITO-CHORRERACHORRERA-QUITOQUITO- CHORRERA1QUITO-CHORRERA1OUITO-CHORRERA1CHORAERA-GDAYAQQUITO-BLANCOQUITO- BLANCOatOHRERA-GUAYAlaiCARERA-GUAYAlBLU1CD-QUITOBLANCO-QUITOQUITO-TOACHIGUAYAQU1L-SALOYABLAMCC-CL1MICACUITO-TOACHI1BLANCO-COOP. 9M29 DE W.YO-QUIT129 DE MAYO-OUIT1
QUITO- AOUAVILGEORGET-CALLE4YAHBOYA-ASUHCICN1A PAZ-YAMBQYAQUITO- DE LICIASGEORGET-CALLE42CARACAS-CALI.E4GEORGET-CALLE41YAMBOYA-SAHT IAGOASUNCICM-YAHBQYAQUITC-BAKX) PQUITQ-DELICIAS1GEORGETOW)CARACASCALLE4-YANUMCAYYAMBOYA-BUE» AIRBAÍKO PICHINCHAQUITO-ÜE LICIAS 2DE LICIAS -QUITOQUITO-CAIAZACONCALLE4-3K3BUEN A1RE3-YAHBOBAfKO GUAYAQUILDSIJCIAS- HOS PITADBLICIAS-QUIrOlCA IAZACON-CU1TOCUITO-CA IAZACOI JlCALLE4-BN1lOSPITALDE LICIAS-Y ANUKACA LAZACON-QUITO1QUITO- MJLAUTECALLE4-SN11S3SPITAL1DE LICIAS- SH1CALAZACON-QUITO2QUITO-HULAUTE1QUITO-MULAUTE2QUITO- FALLATAHGA3W1-CALLE4CALLE4-SM7SW1-CALLE41H3SFITAL2DELiciAS-cc-LcnoaCALAZACQH-EAZMULAUTE-CUAYAQPALLATAHOA-JUWIHCOITO- PA LLATANal5H1-SH4CALLE4-3N71EN1-EHIDELICIAS -COLCHO1CALAZACOH- TEOTIFPAZ-CALAZACONMULAUT E-CUAYÍIQUIPALLAT AMGA- fi ALZAJUHIH- PALLATAIJGAQUITO- PA LLAT ANG2QUITO- PALLAT W(G3SH4-S1J5SJ1-TAHTISH4-SN1SN7-SN4SN7-SN8CALLE4 -CALAZACCMSM2-SH1COLOtOS-DE LICIAScALAZAcow-BECAPPAZ-KWTEVIDEOGUftYAQUTb-CALAZAMULALTB-CUAYAQ1GUAYAQ- PALLATAN3QUITO-CHIMBOTANTI-SN6SN1-S1J6TBNTI-BN1SN4-SH7SKB - BW7CALA2ACC«-SECAP1MONTEVIDEO- PAZCHIMBQ-JWriNQUITO-CHIHBOlSW6-SH13ECAPCH1MBO-JUN1ÍJ1BA1KO BOLIVARIANQUITO-CHORRERA3W6-SH5SECAP1CHIMBO-BALZA PAMBCHORRERA-QUITOQUITO-CHORRERAlCHORREBA-GUJVYAQCOL. JULIO nFRODUBAHCO
CHORRE RA-GUAYA1BLWKO-QUITOQUITO-TOACHIGUAYIWUI Ir- BALO YAGUAYAQ-AHTQIACBLANCO-CLÍNICABAÍKO 1HTEWI.QUITO-TOACHI1GUAY/OUI L-CU icocBLANCO-CCOP. 9H29 DE HAYO-QU1T1BLAHCC-B3C. WEB29 DE HAYO-QUITO29 DE MAYO-QUIT2
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ABCABC
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499.111931,937
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2737
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106,369,312, £25,5133,2189,9
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2 ACSR2 ACSR2 ACSR
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2/0 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSH2 ACSH2 ACSR2 K3R2 ACSR2 ACSR
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2/0 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR
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2/0 ACSR4 ACBR4 ACER2 WSÜ
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2/0 ACSR4 ACSR
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00
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12, B0
12,80
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0170000
12,876,6
025,522,1
a12, B
00
8, &000
B,í5,154,5
000
12,80
zos, s8,50
3,40
54,500D01700
5,15,10
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8,5000
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11.91717178,90
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00
8,58,50
8,5a
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8,515,351,1
085,1¡1,917
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5,700
5,7O
5,70
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D5,70O
3,8OOo
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000
5,70
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00
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804,138,093,19,9
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34,2617,634,26, B
22,8
30,455.1530,019, Q11,417,10,0
S1B.111,49,5
817,45,74,6
812,6
136,67,01,60,6
136,01,05,60,41,00,62,4
133,60,40.45,20,60,83,612,1117,9
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111,94,09.91.04,62,62,3
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2,30,5
106,52,40, GO,40,24,00,42,20,20.2o.o
104.00,41,60,40,60,00,00,40,23,20.40,60,80,8
102,20,40,80,40,60,02,60,41,699,80,82,61,22,297,50,42,«0,63,693,73,60,72,4
3,25,9
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82,51,21,O
87,00,60,5
86,5
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3,193,183,353,443,443,453,482,852,852,852,852,852,852,853,13,193.183.3S3,353,353,522,892, 852,852,852,853,193,183,533,562,853,2
3,533.563,592,853,23,533,63,633, e
3,633, G3
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164
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CD en
Flujo de Carga del A/P Sm: "B1C2" a Demanda Máxima
BALANCEO LOAD FLOW :EMELSADFeeder : A/P Sur [B1C2] a Demanda. MáximaDate : 04/06/04Time : 11:02:13
166
Parameters :Power Factor
0,92
Load Factor0,64
Loss Factor0 ,44
Demand Factor1
General Information:Total Power SendingTotal Power SendingNurnber of TransformeTotal kVfl InstalledLoad in FeederLoad in FeederEnergy LosaesPower LossPower LossMax Voltage DropMax RegtilationCurren t in FeederTotal LengthMax Length
4S96,962107, B9
318
06984701,51644,5
57137195, 4S
263,396,36
6,79
223
30,1B776,1762
NODO
Inicio
3N1CI01CHIGUILPElMONTUBIOS IHIMONTUBIOS BJIHJHTUBIOS IÍIICANTUHia-ROM
ÁNTUMa-PUROTBVESLEGIA-WITUMSLEGIA-AIITURI3LEGIA-ANTURISCÜITC-3ATURHLEGIA-ANTURISlOJITO-ROMA 2LEGIA-KAHSASLEGIA-2ARSASLEGIA-CEIBOSZARSAB-HELECHOSLEGIA-CEIB031LEGIA-CEIBOS1HE LECHQ3 -ZARSASLEGIA-CEIBOS2LEGIfV- EUCA LI PTOSLE3I A- EUCA LIPTO3HELÉCHOS -CEI BOSCE IBOS- PIMAM PI ROCE IBOS -P IHAMPI ROLEGIA-FICUSLEGIA-FICUSEUCA LIMOS-HELECCE IB OS -HELECH3SCEIBOS-PURUHAESLEQIA-COOP IJUEVLEE5IA-COOP MUÉLEGIA-COOP HUEEUCALI W -MUTUALIJAZMINE3-C E I BOSJAZMINES -CEIBOSCEIBOS-QUIJOSLEGIA-COOP WUEV1LEGIA-COOP IJUEV1LEGIA-aAHGOLCCIC VIST HER-LEGIANAHANJQ-EUCALI PTHARANJO- EUCALIPTCE IB O3 - JAZMINE SCE IBOS-QUITUMB ESLEGIA-COOP 1IUEV2LEaiA-MAcmicfirC VIST HER-LEGI1NARANJÜS-CEIBOSNARANJ 03 -CEI BOSMASAN JOS -FICUSCE IBOS -DALIASCEIBOS -DALIASLEGIA- MACUACHI 1LEGIA-MACHACHllC VIST HERM3SA[JARANO CS-H ZARACCEIBOS- LIMACEIBO3-LIMAFICUH-ltARAMJOaDALIAS -CEIBOSLEGIA- 1OHENALEGIA-LOKE1IAMACUACHI -LEGIAC VIST HER1WSA1NARANJOS -H ZAEA1CEIBOS -BOGOTÁ
Final
CHIGUILPElM3NTUBIOS INIMONTUBIOS nucíMONTUBIOS raicAÍJTUM3-ROHESTADIO
LEGIA-ANTURISQUITO-SATURNLEGIA-ANTURISlANTURIS-HE LECHOSOJITO" ROMA 2LEGIA-ZARSASQUITQ-ROMA01LEGIA-CEIBOSZARSAS -HELÉCHOSLEGIA-CEIBOS1HE LECHOS -ZAREASLEGIA-CEIBOS 2LEGI A-EUCALI PTOSHE LECHOS -CEIBOSCE IBOS-PIMAMPIROLEGIA-FICUSEUCALI FTO3-HELECCE IBOS -HELÉCHOSCE16OS-FURÜHAESPIKAMPIRO-ZARSASLEGIA-COOP NUEVLEGIA-COOP NUEEUCA LI PT -MUTUA LIJAZMINES -CEI BOSCEIBOS-QUIJOSLEGIft-COOP NUEV1LEGIA-SAHGOLQUIC VIST HER-LEGIANARANJQ-EUCALIPTJAZMINES -ZARSASCEIBQS-JAZHINESCE IBO3-OUITUKBESLEGIA-COOP 11UEV2LEGIA-COOP NUEV3LEGIA.-MACHTICHIC VIST HER-LEGI1NARAWJO3 -CEIBOSHARANJOS-FICU3CEIBOS -DALIASgUITUMBES- ZAPAROLEGIA-COOP NUEV>1LEGI A-WaCHnCHT 1C VIST HERMOSANARANJOS -H ZARACCE IBOS -LIMAFICUS-HARANJOSDALÍ AS -CEI BOSCEIBOS-NARAHJOSLEGIA-IORENAMACUACHI -LEGIAC VIST HERMJSA1NARANJOS -H ZARA1CJMA-CEIBOSCEIBOS -BOGOTÁFICUS-VI3T HERÍ*)DflLIAS -í JARAHJQ3LOREHA- LEGIALEGIA- LORENA1BAOOICHI-CCWCCOTC VIST HEHMJSA2NARANJOS-H 2ARA2BOGQTA-CEIBOS
van(kvñr)
[kVAJ(kwj
íkVAr)[JcHh)(kwj
(kVAr)( % )
(*)ÍA)!kmj
(km)
Lontjt.
(miABC ¿3, /ABC 149,9ABC 564,6
A 68,8ABC 38,1ABC 636,9ABC 73
ABC 168,3ABC 194,7ABC 36
A 37,7ABC 2B5ABC 79,2
A 81,6ABC IOS, 1AB 52, e
ABC 49AB 26A 25,8
ABC 91,1AB 94A 61,1
ABC 91,1ABC 103, 3
A 24A 5D,3ft 69A 1D3, 2
ABC 167, 3ABC 149,7
A 71,3A 84,5A 38,2
ABC 61ABC 48ABC 216,5
A 119,1A 52,2ñ 47,5A 5Q,4A 61, 2
ABC 208,2ABC 49,7
A 103ABC 50
A 65,1A 104,2A 55,1
ABC 17,1ABC 70, 7
A 55A 44,7
ABC 105, 5A 58A 134,7
ABC 61,1A 16,9
ABC 95A 63A 56A 46,4
ABC 110, 5A 140,2
ABC 25,1ABC 23,2
A 38,7ABC 31,1
A 35,9A 87
Conductor
40*1.6 fiCÜK266. B ACSR266. B ACSR
4 ACSR266.8 ACSR26 £. 8 ACER
4 ACSR
26E.8 ACSR26 6. S ACSR266.S ACSR
2 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR
2 ACSR266.8 ACSR
2 ACER266.8 flCSR
2 ACSR2 ACSB.
266.8 ACSR2 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 AC3R2 ACSR2 AC3R2 ACSR4 ACSR
266.8 ACSR2 ACSH2 AC3R2 ACSR4 AC3R
266. B ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR4 flCSR4 ACSR
266.8 RC3R2 AC8R2 ftCSR2 ACER2 AC3R2 ACSR4 ACSR
266.B ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR
266.8 AC3R4 ACSR2 AC3R2 AC3R2 ACSR2 AC3R2 ACSR2 AC8R
266.8 ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSH
Carga
U)1H.-Í348,4948,490,2748,4148,410,54
48,030,0747,820,350,0247,740, 0446,563,0146,483,011,28
45,982,-ÍB1,2843,755,72,13D, 920,360,9243,475,162,130,710,9241,245,714,630,711,420,36O, 46O, 4641,034,992,671,960,890,36D,4640,954,280,891,781,860,530,3540,890,183,S70,360,711,071,250,5338,393,840,1S2,850,360,53
araa en el nocMí 1 levaru u0 o0 0
8,1 3,70 00 0
16,2 7,4
0 05,4 3, 58,1 3,7
13,5 6,20 00 0
1,6 0,73,1 3,70 00 0
20,3 9,20 00 0
13,5 6,20 0o o
20,3 9,20 0
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0 00 0
20, 3 9, 20 0
13, 5 6, 2o o
20,3 9,227 12,30 027 12,3
20, 3 9, 20 DO 0
13,5 6,28,1 3,727 12,30 00 00 D
13,5 6,213,5 6,2
0 027 12,3
20,3 9,2D 0
27 12,30 0
13,5 6,20 00 Q27 12,30 0
27 12,30 027 12, 3
20,3 9,20 0
13, 5 6, 25,4 2,527 12,3
13,5 6,220, 3 9, 2
Carga en la secciónkW ! lci>ar | (Amo)
4887,76 2094,62 223,054S58,S6 2052,91 223,05
8,1 3, 7 0, 33484B,76 2046,33 222,674816,27 1999,44 222,67
16,2 7,4 0,76
4762,65 1959,14 220,967 3, 2 0, 33
4740, 36 1946, 15 219, 9913, 5 6, 2 0, 641,6 0,7 0,07
4728,33 1936,78 219,611,6 0,7 0,O7
4608,44 1877,31 214,19114,92 52,31 5,43
4598,04 1870,28 213,8114,91 52,31 5,43
48,6 22,3 2,34545,24 1841,93 211,5
94,61 43,1 4,4748,6 22,3 2,3
4325,01 1738,08 201,2621Í.4 38,35 10,2581,11 36,9 3,8335,1 16,1 1,6613,5 6,2 0,64
27 12,4 1,284291,12 1715,75 199,98196,06 39,13 9,2981,1 36,9 3,B3
27 12,4 1,2827 12,4 1,28
4072,79 1614,05 189,72216,05 98,43 10,27175,72 79,91 8,33
27 12,3 1,2854,1 24,6 2,5513,5 6,2 0,6413,5 6,2 O, 6113,5 6,2 0,64
1011,86 1593,84 188,75189,04 86,12 8,99101,4 46,1 4,8174,31 33,8 3,5233,8 15,4 1,613,5 6,2 0,6413,5 6,2 0,64
4036,14 1589, 24 188,36162,03 73,81 7,71
33,8 15,4 1,667,6 30,7 3,274,3 33,8 3,5220,3 9,2 0,9613,5 6,2 0,64
4028,51 1583,53 188,115,4 2,5 0, 26
135,01 61,51 6,4213,5 6,2 O, 6427 12,3 1,29
4Q, 6 18,4 1,9247,3 21,5 2,2420,3 9,2 0, 96
3883,12 1516,18 181,21144,54 66,12 6,91
5,4 2,5 0, 26108,01 49,2 5,1413,5 6,2 0,6420,3 9,2 0,96
Volca je
Rea m| kV
0,26 13,761,07 13,651, 07 13, 651,13 13,652, 06 13, 522,06 13,52
2,56 13,462,56 13,462,61 13,452,56 13,462,56 13,462,13 13,432,56 13,462,88 13.412,74 13,432,95 13,42,74 13,432,95 13,43,08 13,392,74 13,432,95 13,43,2 13,373,1 13,382,15 13,432,96 13,42,96 13,43,21 13,373,43 13,343,12 13,382,75 13,432,96 13,43, íl 13,373,51 13,333,44 13,343,15 13, 3B2,75 13,432,75 13,432,86 13,43,21 13,373,21 13,373, 77 13, 33,44 13,343,15 13,383,15 13,382,75 13,432,86 13,43,21 13,373, 79 13,33,45 13,343,16 13,383,16 13, 3B3,16 13,392,75 13,432,75 13,433,87 13,293,79 13,33,46 13,343,16 13,383,16 13,383,16 13,383,16 13,382,76 13,433,8 13,28
3,87 13,293. B 13, 3
3,47 13,343,16 13,383,16 13,38
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168
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TORAt^VALEIlSIAGÓMEZ- EGUE2QUIT-TWCH2TOACH-OUITO2CARDLI-6 DE IJOV6 DE NOV-TULCA"TSAFIQ-LAS 1SJ-AST8AFIQ-LA3 I BÚASTOAcra-io DE AGOTOACHI-10 DE AGOTOAFlQUI-GACHÍtTORA l^rl BRÍO
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33,282,6194,9191,2119, B4S,234, S31,9
2258,216, 429,347,630,6
9370,440,22B,976
19,119
209,619,382, 122,552,1169,6
9541,126,347,360,359,223
26,9£4,634,471,174,383
S8, B25,4
1923
65,170,449,711,765,249,694,039
4B.SIB39
65,8
96,719,924,3100,6
5894,765
44,153,9B, 433,99,2
53,627
10,151,1«,4
5064,425,368,157
14,672,123,358,199,130
140,276,450,417, S24, i30, B
285,2B4.288,124.229,310,680
24,7109,239,11984
49,895,36S,164,929,799,640,425,667,126,313,534,323,927
69,7111 7
2/0 ACBR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
2/0 ACBR2/0 ACSR
4 ACSR4 ACSR
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2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
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2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
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2/0 HCSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 M?SR
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1313
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1313.0113,0113,0113,0113,0112, 9S
169
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43,7112,457,396,351
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15,44275
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1Q59,7109
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4D63,440,3
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4 ACSR4 ACSR4 ACSR1 ACSR2 ACSR4 ACBR
2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR2 ACSR4 ACSR
2/0 ACSR4 ACER4 ACSR2 ACSR
2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSft4 ACSR2 ACSR
2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR1 ACSK4 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
I/O AC3R4 ACSR4 ACSR
1,04O,472,9219,632,591,374,840,280,470, 562,4519,231,891,184,31o, ai0,280,560,941,51
18,740,471,420,477,6
O,440,280,281,2215,73,570,470,940,477,61,221S,333,230,190,475,761,370,9514,231,440, 761,335,761,180,470,593,0312,66D,B70,470,7Z1, 4Z0,473,870,470,591,85
12,510,94
00,473,40,221,6611,770,472,930,224,5213,04D.950,472,450,223,7812,330,711,043,411,66S,8B4,791,043,270,954,464,510,75
¿650,470,473,983,510,472,131,4
0,473,510,712,30,470,950,471,642,610,91,90,470,320,921,42O, 71O,470,290,710,71
013,513,521,620,35,4
OO
13,50027O
20,320,313,58,10278,10
13,5OOO
16,28,18,1
O20,316,2e, i
13,513,513,5
060,8
Q5,413,5
O5,4
O0278,1
28,40
20,313,5
033,88,1
40,613,533, a13,513,5
013,513,55.4
40,613,5
013,513,5
O47,3
O13,5
OO
40,620,3
2713,520,38,1
20,30
2O,30
8,120,340,68,18,10o
13,528,48,1
13,513,513,5
000
20,30
13,525,720,3
013,513,513,5
O33,85,4
4O,613,529,733,8
020,313,513,520,320,3
06,26,29,89,2í, 500
6,200
12,30
3,23,26,23.7
O12,33,7
O6,2000
7,43,73,70
9,27,43,76,26,26,20
27,7O
2,56,2
O2,5
00
12,33,712,9
09,26,2
Q15,43,718,56,215,46,26,2
O6,26,22,5IB, 56,2
O6,26,20
SI, 50
6,200
18,59,212,36,29,23,79,2
09,20
3,79,2
18,53,73.70O
6,212,93,7
6,26,26,2
000
9,20
6,211,79,20
6,26,26,20
15,42,518,56,213,515,4
09,26,26,29,29,2
29,713,583,7
1061,1574,339,2
267,633,1
13,516,270,2
1059,6854
33,8Z37, 9229,78,116,2
2743,2
1032,4413,540,513,5
217, 6116,28,18,135,1
864,59167, 6113,527
13,5217,5735,1
844,03151,45,413,5
164,8539,235,1
783, 1767,621,662,2
164,8233,813,521,686,5
696, 6340,613,533,84G,S13,5
11O, 8113,521,652,7
688,43270
13,597,318,1
47,3647,8113,5
83,818,1
248,72372,02
2713,570,38,1
2O8, 12351,6620,329,7
187,8147,3
167,72136,6229,7
179,7127
127, 12128,5121,6
90,513,513,5
113, 61100, 1113,560. B
7713,5100,120,379,813,527
13,577
74,425,754,113,543,233,840,620,313,513,520,320,3
13,66,2
38,3493,24
3417,9
122,353,76,27,432,1
483,2824,815,4
108,7413,63,77,412,319,8
470,766,218,66,2
99,547,43,73,716,1
394,1376,41
6,212,46,2
99, 5Z16,1
384,6969
2,56,2
75,4217,916,1
356, 9330,89,928,375,4113,46,29,9
39,4317,518,56,2
15,418,66,2
50,66,29,924
313,712,4
06,2
44,43,721,5
295,196,2
38,23,7
113,42169,44
12,36,232
3,794,91160,22
9,213,685,7121,6
76,4162,2113,682,0112,457,7158,59,9
41,36,26,2
51,745,66,2
27,835,16,2
45,59,2
36,46,2
12,46,2
35,133,811,724,76,2
19,715,418,49,26,26,29,29,2
1,4S0.664,0952,993,631.9213,080,40,660,733,4351,932.641,6511,631,450,4
0,791,322,1150,61O.661,930,66
10,640,790,40,41,7142,393,220,661,320,66
10,641.7141,47,420,260,66B, 061,921,7138,4.23,311,063,058,061,650,661,054,2434,171,990,661,661,9a0,665,420,661,052,5833,781,32
00,664,760,4
2,3231,780,664,10,1
IZ,ZI18,251,32O, 663,440,4
10, ai17,360,991,459,222,323,236,711,45B, 821,336,246,311,06
4 , 4 4O,660,66s, se4,910,662,993,780,664,911
3,920,661,330,663.7B3,651,262,660,662,121,661,991
0,660,6611
6,16,096,116,566,266,236,246,116,16,16,116,586,266,246,246,246,116,16,116,116,616,266,266,246,256,246,16,16,116,646,616, Z66,276,246,276,116,ea6,616,276,Z76,286, Z76,126,696,616,616,616,296,276,126,126,696,7
6,616,616,616,36,36,3
6,276,126,696,716,36,36,36,316,126,696,726,3
6,316,126,7Z6,736,726,316,326,126,726,756,326,326,736,756,756,776.326,736,766,766,776,32
6,736,766,766,766,736,326,746,746,766,776,736,786,3Z6,746,746,746,776,796,786,746,746,746,776,796,786,746,776,73
13,0113,0113,0112,951Z.991Z,9912,9913,0113,0113,0113,0112,9512, S 912,9912,9912,9913, Oí13,0113,0113,0112,9412,9912,9912,9912,9912,5913,0113,0113,0112,9412,9412,9912,9912,9912,99
1312,9412,941Z.991Z,991Z, 9812,99
1312,9312,9412,9412,9412,9812,99
1313
12,9312,9312,9412,9412,9412,9312,9312,9812,99
1312,9312,9312,9312,9312,9912,93
131Z, 9312,9312,9812,98
1312,9312,9312,9312,9912,98
1312,9312,9312,9912,9812,9312,9312,9312,9312,9312,9312,9312,9312,9212,98
12,9312,9312,9312,9312,9212,9812,9312,9312,9312,9312,9212,9212, 9B12,9312,9312,9312,9212,9212,9212,9312,9312,9312,9212,9212,9212,9312,9212,92
170
ANEXO
5.2
FLUJOS DE CARGA
EN LOS A/P DE LA S/E # 2
171
Flujo de Carga del A/P Circuito 5 "B2C5" a Demanda Máxima
BALANCEO LOAD FLOW :EMELSAD
Feeder : circuito 5 [B2C5] a. Demanda Máxima.Date : 09/10/04Time : 09:52:22
Parameters :Power Factor Load Factor
1 0,54
General Information:Total Power Sendinc 3690,33Total Power Sending 68,19Number of Transforn 489Total kVA Installec 7167Load in Feeder 3526,7Load in Feeder -133,3Energy Loasas 43237,3
Power Loss 163,63Power 1,033 201,49Max Voltage Drop 11,21Max Regulation 12,62
Current in Feeder 25,1
Total Length 194,4125Max Length 56,3983
NODO
Inicio iFinalFEDBB2C5 C 15 SEP S2CS 1FED6B2C5 B2C5P1
C 15 SEP 32C5 1 C 15 SEP 32C5 5C 15 SEP S2C5 2 C 1S SEP~S2C5~3C 1S SEP~S2C5 3 C 13 SEP~S2C5 4C 1S SEP~S2C5 4 C 15 SEP~S2C5 GC 15 SEP S2CS 6 C 15 SEP S2C5 7C 15 SEP S2C5~7 C 15 SEP SÍC5~8C 15 SEP~S2C5~8 C 15 SEPJ52C5~9C 15 SEP~S2C5 9 C H3DELO_3ZC5~1C MDELO S2C5 1 C K3DELO SZC5 2C H3DELO S2C5 1 C K5DE10 S2C5 3C MODELO S2C5~2 C WDDEIO S2C5 7C MDDELO~3ZC5~3 C t»DEIO S2C5~6C IBDELO~S2C5 3 C I*>D£U>_S2C5~4C W3DE1O S2C5 ^ C MODEl/Ts2C5~8C MODELO S2C5 E V IA AL EOSTE 1C «DDE1O 32C5 4 C KODEIO S2C5 S
VIA AL POSTE I V IA AL EOSTE 2VÍA AL POSTE I V IA AL POSTE 1C MÓCELO 32C5 10C M ODELO S2C5 11VIA AL POSTE 2 V IR AL POSTÉ 3VÍA AL POSTE 4 V IA AL POSTE 5C M3DELO S2C5 11C H ODELO S2C5 12C W3DELO S2C5~11C M ODELO S2C5 13VIA AL POSTE S V IA AI. TOSTÉ 6C MODELO 32C5 13C K ODELO_32C5 14VIA AL POSTE 6 V IA AL~PQSTE 7C M3DELO 32C5 14C M ODELO_S2CS 15VIA AL POSTE 7 V IA AL~POSTE 8C MÍDELO S2C5 15C M ODELO S2C5 18C MODELO S2C5 15C M ODELO~32C5"l6VÍA AL POSTE B V IA AL~POSTE 9C M3DEIQ__S2C5_182 E STEROS_S2C5 1
VÍA AL POSTE ? VI A AL POSTE~ÍO2 ESTEROS S2G5 12 E STEROS S2C5 22 E3TEB03 S2C5 12 E STEROS~S2C5 5VIA AL POSTE 10 VI A AL POSTE 11VIA AL POSTE 10 VI A AL POSTE 122 ESTEROS S2CS 22 E STEROS S2C3 32 ESTEROS S2C5 22 S STEHOS~32C5~73 ESTERQS~S2C5 52 E STEROS_S2C5 6VÍA AL POSTE 12 VI A AL POSTE 13VÍA AL POSTE 12 R EL PO3TE 12 ESTEROS S2C5 32 E HTEROS S2C5 42 ESTEROS 32CS~72 E STEROS S2C5 82 ESTEHOS~S2C5 62 E STERO S2C5 T2VÍA AL POSTE 13 VI A M. POSTE 14R EL POSTE 1 R EL POSTE 22 ESTEBO3 S2CS 82 E 3TERO3 S2C5 92 ESTERO S2CS 122 E STERO 32C5 13R EL POSTE 2 R EL EO3TE 32 ESTEROS S2CS 92 E 3TEBO S2CS 112 ESTEROS S2C5 92 E 3TERO~S2C5"ÍD2 ESTERO S2C5 132 E STERO~S2CS 14R EL POSTE 3 R EL POSTE 12 ESTERO S2C5 14COC A COLA S2C5 12 ESTERO S2C5 142 E STERO S2C5 11R EL POSTE 1 ~ P, EL POSTE 5COCA COLA 32C5 1COC A COL 32C5 02
Loss
(kW)
(kVAr)
(kVA)
(JcW)( kvñr)!kwh)¡kw)(kVAr)í % )( % ){A)(km)
(km)
u*™ Longt.
(m)ABC 54,5ABC 17,3
ft 31,9ABC 43,6ABC 53ABC 153,5ABC 57,8ABC 4BABC 1,5ABC 517,2ABC 34
A 101, 6ABC 1-97,9
A 131,8A 65,5
ABC 168, BA 435,4A 83
A 68,6A 82,4
ABC 92, 1A 113, FA 315, BA 157,4
ABC (,, 6A 128, 9
ABC 8,3A 559,6
ABC 77,5A 219,9
ABC 76, SAB 1QQ
A 722, 6ABC 2O2, 4
A 109AB 150, 4
ABC 97,2A 73A SI, 2A 49,1A 136
ABC 8A 72,2A 532,7A 6A 1O, G
ABC 146,3A 489,8A 313,7A 365,4
ABC 8,5A 196,1A 75,4A 121, 6
ABC 345A 116, 3
ABC 245,1A 321A 477A 117, 5
Factor0,37
Conductor266. 8 ACSR266,8 AC3R
4 ACSR266, B ACSR266. B ACSR266. S ACSR266.8 ACSR266. B ACSR266,8 AC3R266.3 tCSt.266.S ACSR
4 ACSR.266.8 ACSR
4 ACSR4 ACSH
266.8 fiCSR4 ACSR4 AC3EL
4 ACSR4 ACSR
266.8 ACSR4 ACER•1 ACSE2 ACSR
266.8 ACSR4 ACSR
266. B ACSR4 ACER
266,8 ACSR4 ACSR
266,8 ACSR2 («SR4 ACSFl
266.8 ACSR
4 ACSR2 ACSR
266. a ACSR4 ACSR4 ftCSR2 KBP.4 ACSR
266. S ACSR4 ACSR4 ACSR2 ACSR4 ACSR
266. S ACSR4 ACSR4 ACSR.4 ACSR
266.8 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
266.8 ACSR•i wsa
266.8 ACSR4 ACSR4 ACSR2 ACSR
Demand Factor
Carga
m34,11
5,46
0,7533,8133,6433,5333,4833,3733,2533,1431,515,3631,335,090,2731,265,010,23
O, 614 , 4
30,890,384,020,1230,853,7930,823,6430,713,5730,570,363,4930,52
3,411,6329,880,233,180,481,49
29,770,382,80,180,9229, 650,152,730,76Í9,592,680,38O, 3828,512.6B
29,340,572,454,82
1
arga en el nodItW ) kvaro o0 0
24,5 5,4IB, 4 412,3 2,74, 9 1, 1
12,3 2,712,3 2,712,3 2,7
0 013,4 4
0 07, 4 1, 62, 5 D, 51,5 0,3
24,5 5,40 0
7,4 1,6
7,4 1,612,3 2,7
0 012,3 2,77,4 1,64,9 1,12,5 0,54,9 1,112,3 2,72,5 0,5
O O2,5 O,54,9 1,17,4. 1,62,5 0,5
0 0
O OO O
12,3 2,77,4 1,60 0
12,3 2,718,4 A12,3 2,77, 4 1, 62,5 0,57,4 1, G4,9 1,17,4 1,64,9 1,11,5 0,3
0 07,4 1,6
0 012,3 2,712,3 2,7
o o7,4 1,6
0 018,4 41,5 0,37,4 1,6
Cai:ga en la se*
kK | kvfcr3688,93 666,18
0 -600
24,5 5,43653,67 654,333633,97 648,453617,91 64O, 333611,6 637,193598,14 632,813585,73 629,963561,06 609,423386,36 570,94173,94. 37,413364,8 562,37165,01 35,5
8,9 1,93353,81 555,59162,4 34,977, 4 1, 6
19,7 4,3142,69 30,663309,6 539,7512, 3 2, 7
130,34 27,954,9 1,1
3304,56 538,46122,92 26,343301,89 537,71117,95 25,223288 532,71
115,42 24,713271,63 527,26
14,8 3,2112,84 24,18
3262,63 520,23
110,33 23,6867,61 14.8
3193, 13 502, 77,4 1,6
102,93 22,0319,7 4,347,9 10,5
3180,67 499,7812,3 2,790,59 19,367, 4 1, 6
29,5 6,53165,57 493,04
4, 9 1, 1BB,O6 18,9524,6 5,4
3158,01 491,286,55 18,5512,3 2,712,3 2,7
3144,07 490,1686,54 18,55
3121,07 469, 5318,4 4
79,12 16,94199,13 43,32
jción
ÍAraDl156,925,1
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173
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flj 3 PAB 32C5~15SJ3J S PAB__SZC5~15SJPV MUNIC~32C5""29PVPV MUNIC~S2C5~29PtfPV MUNIC~S2C5 46PVv CHCW e s2cs 2 vSJ s pAB~azc5__2ocRPV HUHIC SZC5""30PVPV HUKIC~"s2C5 32PVEV MUNIC~B2C5 32PVV atoa 6 SZCS 3 VPV HUNIC 8ZC5~34EVW HUNIC~SZC5~34FVPV HUHIC S2C5~34PVV CHCW 6~S2CS~4 VV CHCM 6~S2C5 4 VPV MUHIC~S2C5~"37PVEV WUHIC S2C5 37PVV CHCW 6 S2C5 S VV CHCW 7 S2C5 1 VPV HUHIC S2CS 38 PVEV «UHIC~S2C5~38PV£V MUWrC~SZC5 41PV
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V CHCH 8 S2C5_6 VV CHCM B S2C5~6 VV CHCH B__3ZC5~B VV CHCN B~S2C5~9 VV CHCM 9~32C5~1 VV CHCM 9~S2C5~1 SPV CHCW 9 S2C5 2 VV CHCM 9 S2C5_2 VSE CHIIA H2C5~1 3PV CHCM 9 32C5 4 VV CHCM 9~32CS 4 VSP CHiLfTs2c5~2 SPV CHCN 9 S2C5_6V C3P CHILA SZCS^S 3PSP CHILA S2C5~3 3PV CHCW ID S2C5 IV CSP CHILA S2C5 5 SPV OKU 10 32C5 2V CV CU»! 10 S2C5~2V CSP CHILA 32C5 6 SPSP CHILA~S2CS~6 SPV CHCW 10 S2CS 4V CSP CHILA SZCS e" SPV CHCM 10 S2CS 5V CBP CHILA S2C3 ÍSP3P CHILA~S2CS 93PV CHCH iT S2C3 IV CV CHCM 11 SZCS~1V CSF CHIIA SZCS L2SPSP CHILA~S2C5~10SPV CHCN 11 S2C5 3V CSP CHILA S2C5 TSSPV CHCM 11 S2C5 4V CSP CHIIA 32CS TlSPV CHCM 11 S2C5 5V CSP CHIIA S2C5 1SSPV CHCW 12 S2C5 IV CSP CHIIA S2C5 Tes?V CHCM 12 S2C5 2V CSP CHILA S2CS T7SPV CHCW 12 S2C5 3V Cgp CHILA S2C5 TaspV OiCW 12 32C5 4V CSP cratA szcs TSSPSP CHIIA 32C5~193Pv &Ktt 13 saos iv c3P CHIIA S2CS 28SPSP CHHA~S2C5~2QSP
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174
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12,7412,7312,7412,74
175
MIRAFLO S2C5 9 KILIB 1OOAN_S2CS 1LIBETRIUNFO S2C5 T2ETRETRIUWFO~~S 2C S~15 ET RETR1 U JF. 0~S 2C 5~21 AVISJ BUA_SZC5_7~MIRAFLO SZCS 10 MI!¿B LOJA» 32C5 2LIBETRIUNFO S2CS 16EIRETRIUHFO~S 2C 5~16ET RAVI CHILfl S2C? 1AVI33 BÚA S2CS 8 ~MIRAFLO SZCS 11 KILIB I/MAN S2C5 3LIBAVI CHILA S2C5~ZAVISJ BÚA 32C5_9 ~3MIRAFLO S2CÍÍ__l2 MIMIRAFLO S2C5~12 ALID LOJAÍJ_3ZC5 4LIBAVI CHILA""S2C5~3AVISJ BÚA 3ZCS 10" SMIRAFLO S2C5 13 MIA CH1LA~S2C5 1 ALIB LOJAH 32C5 5LIBAVI CHILA S2C5 4IVVI3J BÚA S2C5_11~ S3J BUA_S2C5~11 3MTRRFLO SZCÍT 14 MIA CHILírS2C5~2 ALIB LOJAIT S2C5 6LIBAVI CHILA~S2C5""5AVIAVI CHILA~S2C5 SAVISJ BÚA S2C5 13 3A CHILA S2C5_3 ALIB 1OJAN S2C5 7LIBLIE LQJA1T~B2C5""7LIBAVI CHILA~32C5 7AVIAVI CHILA S2C5 7AVISJ BÚA 32C5 14" SA CHILA 32C5" A ALIE LOJAN S2C5 9LIBAVI CHILA S2C5 9AVSJ BUft SZCS 15" SA CKILA S2C5~ S ALIB LOJA S2C5 10LIBAV CHILft*S2C5~lQAVSJ BÚA 32C3 1? 3gj BUR~32CS 16 SA CHILA S2C5 6 ALIB U3JA_S2C5_11UB
A CHILA S2CS~ 7 RLIB 1OJA S2CS_12LIBSJ BÚA SZC5_Í9 SA CHIUV_S2C5_B ALIB LOJA S2CÍ 13LIBSJ BÚA SZCS 20 SA CHILR S2C5 9 ALIB LOJA 32C5 14tIBSJ BÚA 32C5 21 Sñ CHILA S2CS ID ALIB LOJA S2CS 15 AG3J BÚA S2C5 22 3A CHILA S2C5 11 AA CHILft S2CS JL1 AAG CLARA_32C5"_il AGSJ BOA 32C5 23 aA CHItA SZCS 13 AAG CLftRÁ 32C5 2 AGSJ BÚA S2C5 2? 3A CHILA 32C5 14 CAS CLARA S2C5 3 AOSJ BÚA S2C5 2? SCHUIOPE 32 CS" 1 CAQ CIARA S2C5 1 AGSJ BÚA S2CS 2? SCHUJOPE S2C5 2 cAG CLARA S2C5^5 AGaj BÚA s2cs_2Í sCHINOPE S2C5 3 CAG CIARA S2C5 E AGAG C1ARA~S2C5~6 AGSJ BÚA S2"C5 2? SSJ BUA~S2C5 2B SSJ BUA~SZC5 28 3CHINOEE S2C5" 4 CSJ BÚA 32C5 31 sCHINOPE S2CS 5 CCHINOPE S2C5 5 CSJ BÚA 32C5 32 3CHINOPE 32C5_6 cCHINOPE S2C5~9 CHSJ BÚA SZCS 33 SCHOTOPE S2CS 7 cCHINOPE_32C3_10 CHSJ BUA_SZC3_34 SSJ BUA~S2C5~35 s3J BUA~S2C5~35 3SJ BÚA 32C5 36 S3J BUA~S2C5~36 aSJ BUA~S2C5 44 SBJ BUA~B2CS~39 Ssj BUA~32cs 39 sBJ BUA~S2C5 37 SSJ BÚA SZC5 45 3SJ BÚA S2C5~41 SSJ BÚA 32C5~41 3SJ BÚA S2CS~46 SSJ BUA~S2C5 43SJ BÚA 32C3~'l7 33V BUA~S2C5 1 1.SV BÚA S2CS 1SJ BUA_S2C5~48 SL JUNTAS S2C3 1 L3V BÚA SZCS 2~SJ BUA~S2CS_49 3It JUIJTA3 S2C5 2 LSV BÚA S2C5_3~
RAFLO 32 CS 101OJAJI S2CS~2IUOTO S2C5~"l4IUNFQ~S2CS~16CHILA~~S2CS_13J BÚA 3ZC5~ 8RAFLO SZC5 11UXJAN~32C5~3IUHFO~S2C5~17n™ro""s2c5~'i8CHILA~~S2C5 2SJ BUA_S2CS_9HAFLO SZCS Í2LOJAII S2CS 4CHILA S2C5J3J BUA__S2C5~1°RBFU>~S2C5~13CICLA 32C5 1LOJAH S2C5 SCHILA S2C5~4J BUA""S2C5"Í1RAFLa~S2C5~14CHI1A"S2C5"*2LOJAN~32C5~6CHILA S2C5 5J BÚA S2C5 13J BÚA SZC5~"l2BAFLO S2C5~15CHILR S2C5~3LOJAM S2C5~7CHILA~S2C5~6CHILA"S2C5~7J BUA~S2CS ítCHILR 32 C5 4LOJAH S2C5~9LOJAH S2C5~8CHILA~S2CS""8CHILA""S2CS 9J BÚA 32C5""lSCHILA 32CS**5LOJA S2CS 10CHILA 32 C5 10J BÚA 32C5~1CCHILR~32C5'"6LOJA SZCS 11CHILA 32 C5 11J BÚA SZCS 18J BUA"~32C5~nCHILA""S2C5 7LOJA_32C5_12
CHILA""S2C5~8IOJA 32C5 13J BÚA S2C5_20CHILA S2C5~9LOJA SZCS 11J BÚA SZC5 21CHILA~"SZCS°"101OJA S2CS 15J BÚA S2C5 22CHILA S2C5 11CLARA~S2C5 1J BÚA 32CS_23CHILA S2C5~12CHILA_SZG5__13CIAEA""sZC5""23 BUA^S2C5^24CHILA~32C5~'HCLARA~32C5""3J BUA~S2C5 2SHINOPE S2CS 1CLARA B2CS 4J BUA""S2C5"26HUMEÉ S2C51 2CLARA S2C5 SJ BÚA S2C5 27HINOPE S2CS 3CLARA S2C5 6J BÚA S2C5 28HINOPE SZCS 1CLARA S2CS 7CLARA~S2C5 eJ BUA"~S2C5 31J BÚA S2C5 30J BÚA S2C5 29rattoEÉ 32C5 sa BÚA S2C5 32HINOPE 32CS 6HINOPE S2C5 9J BÚA S2C5 33HIWOPE S2C5_7INOPE szcs íoJ BUA~S2C5~34HItJDPE 32C5 9njops_s2c5_iiJ BUA'~3ZC5~3SJ !X1¿~S2C5~36J BUA~32C5~44J BÚA SZCS 39J BUA"*32CS""37J BUA"s2C5~45J BÚA 32C5 11J BUA~S2C5 40J BUA~S2C5 38J BÚA SZCS 46J BÚA SZCS 43J BÚA SZCS 42J BÚA S2C5"-nSV BÚA S2C5 1J BÚA 3ZCS IBJ1WTA3_S2C5_1SV BÚA SZCS ZJ BUA_3'2C5_?3JUTTTA3 S2CS 2SV BÚA S2C5 3J BÚA 32C5 50JUHTAS S2C5° 3SV BUA""E2CS S
AAAAA
ABCAAAAA
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ABCAA
ABCAA
AA
AAAA
1013239,5645,988,2
64 9, 1293,1375,8159, Z384,5825,7293,1125,5118,3584, S224,3799,544B.3877,1120,8540
139,2336,5208,5227,6502,8216,7837198189
417,9992,3703,2223,2200,1265,5B68.7544,9508,6491,4243,6218,31011,5284,5776,2226, Z
81D136,2404,8424,1163,2420, 1464,32O3, 6249,2312,1510,3253,1572,9198,2319,8411,4475,5523,2517,6462, 9452,2191,460,3215
395,2660,8419,7601,1Z65.4145,2152,5130,293,2133,6401,3195,1170,2155,6313,5738,8303,5122,2134,56Í1.5108,7282,1530,6117,3720,9558,48fl,9
Z32.2333
833,6178
644,51008, 1569,6236,9200,4358,2216,6793,94050,8
61,11114,71952,5111
7OB.5290,4358,2
1045,6
4 ACSR4 ACSR1 ACSR1 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 flCSH4 HCSR4 ACSR1 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSA
4/O ACSR4 BCSfi.4 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSIl4 ACSR4 ACSR4 ACSR
A /O ACSH4 ACSR4 ACSR4 ACSa4 ACSR1 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSRi ACER4 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR-5 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/O ACSR4 flCSR4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSR1 ACSR.
4/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSR4 ACER
4/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSR4 ACER
4/0 ACSR4 ACSR1 ACSR1 ACSR
4/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/Q ACSR4 ACSR4 ACSR
4 /O ACSR4 ACSR4 ACSR
I/O ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSft4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 AC3R4 ACSR.4 ACSR4 ACSR
4 ACSR.4 ACSR1 ACSR.4 ACSR
3,71,710,160,130,457,523,451,660,060,050,47,53,371,610,357,410,153,221,560,3
7,330,1
3,141,510, 257,270,160,053,041,460,050,27,242,991,140,250,050,157,212,910,970,17,182,860,920,057,130,162,810,87
2,760, S27,022,710,777,012,660,696,992,57O, 646,970,412,080,486,961,670,436,941,420,386,881,370,36,6
1,21O,216,641,120,160,055,6Z0,570,91,045,450,660,35,160,410,134,910,160,054,49fl,931,988,270,661,577,660,410,251,417,70, 161,367,451.21
6,450,95
6,290,57D, 666,12
7,41.S4,9
01,51,52,51,52,51,51,57,4
01,51,57,41,52,51,51,5
01,52,91,50
2,54,91,51,52,51,50
2,52,54,97,41,51,52,51,51,51.50
1,51,51,57,44,91,51,5
1,51,51,51,52,51,52,51,51,52,54,91,5
12,312,31,51,57,41,54,91,52,57,44 , 92,514,72,5
00
2,54,91,512,317,227, Z2,520,87,4•1,918,47,42,5
30,64,91,5
0O
12,30
12,34,90
1Z,37,41.57,44,94,90
7,44,94,911,3
4,94,9
049
1,60,31,1o
0,30,30,50,30,S0,30,31.6
O0,30,31,60,30,50,30,30
0,30,60,3
00,51,10,30,30,50,3
a0,50,51.11,60,30,30,50,30,30,3
00,30,30,31,61,10,30,3
0,30,30,30,30,50,30,50,30,30,51,10,32,72,70,30,31,60,31.10,30,51,6
1.10,53,20,5
00
0,51,10,32,73,8
6o, s4,61,61,1
41.6O,56,71.10,3
0
a2,7
aZ,71,1
02,71,60,31.61.11,1
O1,61,11,12,5
1,11,1
O10, B
111,231,65
4,94
13,5535,17103, 8350,152,51,512
533, 581O1, 3149,6310,5
525,624,5
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9518,12
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513,074,91,5
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507,687,2629,31
3504,9185,7Z7,811.5
499,914,9
84,1726,31
82,6324,81
490,5881,1123,3
488,9279,5820,8
487,2377,0519,3485,412,362,2314,4
483,7849,9312,9
482,0442,5211,4
476,7841,018,9
463,2936,11
6,4454,5133,64,91,5
41O, 0417,227,231,1397,719,78,9
376,8612,3
4358,42
4,91,5
327,826B.QS59,54247,8519,7
47,22234,912,37,4
42,32229,87
4,940,81220,335,929,4
190,228,5
1BS,Q717,219,6179,8
7 23. 6610, B21,10,82,7
-178, 1222,0410, 5Z0,50,32,4
-178, 5321,5410,212,1
-180,870,9
20,619,911,8
-1B2.59O,620,19,611.5
-163,891.10,319,59,310,31.2
-184,5819,197,21,60,30,9
-185,5118,696,1
0 0.60-186,2518,375,80,3
-187,491,1
IB, 065,5
17,745,2
-169,9517,444,9
-190,4517,13
4 .4-191,01
16,624,1
-191,742,7
13,413
-192,1910,712.7
-192,819,112,4
-194,398,81.9
-196,117,71.4
-199,47,21,10.3
90,713,8
66,7
87,954,31.9
93,32.70,8
79,251.10,3
72,5259,3513,1154,874,3
10,417 51.98
2,71,69,31
50, 821.1
97 49.52
7,91 6.603 41,68
6,3
4O.493,84,4
1 39.27
5,162,4
0,230,180,6225,564,832,33D, 120,070,5525,54.7Z2,260,4925,20,214,512,190,42
24,910,144,392,120,3524,720,230,O74,262,O50,070,2S24,624,191,590,340,070,2124,524,O71,360,14
24,424
1,290,07
Z4.Z30, 233,931,22
3,861,1523,883,791,0823,823,720,97
23,773,60,9
23,710, 582,910,6723,652,340,6
23,591,990,5323,41,92O, 4123,121,690,3
22,561,570,230,0719,090,81,271,46
18,520,920,4217,550,580,1916,70,230,O715,2712,52,7711,380,922,2
11,010,570,341,9710,780,231,9
10,431,671,399,O41,33
8,90,8
O.938,57
8,77B,56B,36B,378,36B,318,928,576,378,378,378,32S.B3
S. 6B,378,378,838,933,618,388,388,848,953,62B, 338.48,39a, ai8,978,658,388,398,41B, 998,668, ES8,398,398,449,028,668,398,468,098,678,398,478,469,148,69
9,188,686,519,218,7
8,539,268.7
8,559,3
8,718,589,319,338,729,599,349,728,619,37B,738,649,389,736,659,398,738,669,4
9,736,736,688,666,689,426,699,429,428,719,429,426,729,439,438,738,88,759,046,818,799,329,038,818,89,419,328,8310,486,6410, 5 Z10,98,84
11,068,85
10,5511,29
12,6912,7112,7412,7312,7312,7412,6812,7112,7312,7312,7313,7412,6812,711Z.731Z.7312,6812,6712,7112,7312,7312,6812,6712,712,7312,7312,7312,6812,6612,712,7312,7312,7312,6612,712,7
12,7312,7312,7312,6612,712,7312,7212,6512,7
12,7312,7212,7212,6412,7
12,6412,712,7212,6412,712, 7Z12,6312,712,7112,6312,6912,7112,6212,6212,6912,7112, SZ12,6912,7112,621Z.6912,712,6212,6912,712,6212,6912,712,6112,6912,6912,712,712,712,6112,7
12,6112,6112,6912,6112,6112,6912,6112,6112,691Z.6B12,6912,6612,6912,6912,6212,6512,6812,6812,6112,6212,6812,4912,6812,4912,4412,6812 4812,431Z, 6812,4812,4
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1 1
177
ANEXO
5°.j
FLUJOS DE CARGA
EN LOS A/P DE LA S/E # 3
178
Flujo de Carga del A/P Monterrey,_ "B3C1" a Demanda Máxima
BALANCEO LOAD FLOW :EMELSADFeeder : A/P Monterrey [B3C1] a Demanda. Máxima
Date : 04/06/04Time : 11:02:13Pacameters :Power Factor Load Factor Loss Factor Demand Factor
0,91 0,53 0,17 1
General Information:Total Power SendingTotal Power SendingNtimber of TransformeTotal kVA Installed
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136
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(kWh)
(kW)
30 cVArJ
5,08
5,35
45
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39,5684
MODO
IniciolUttBJCJ.rCHTERREY IHIC1
MOHT IHIC~S3M~1MQHT I11IC"S3«~3MCWT IUI S3« 01tWHT iHi~s3« oíñau? une S3M 4W3HT iinc~"s3M 4n VTLLB3 33H TiVILLEGAS~S3M"~1VIM.ECA3~S3«""lM3NT 1NIC S3M SR M3NTER S3M TVILLEGAS S3M~2VILLEGAS S3H SMDHt IMIC 33H 6Han iNic~s3M~6R f»HTER_33«_2R nxncR san zVILLEGAS_S3M_3VILLEGAS S3M 10M3HT IHIC S3B 7MOHT IHIC S3M~10R HOHTER S3M íVILLEGAS S3M 4VILLEGAS S3M""ll«WT IKIC S3ÍÍ 8(OHT IKIC 33« 11«JHT INIC S3M 11R TONTER 33H 6VILLEGAS S3M 5R VILLEGA S3ÍÍ 1R W3NTKR S3M Z9VILLEGAS 33M 6R VILLEGA S3W 2n M3HTER S3M 30VILLEGAS~S3H"lR VI LLECA S3H_3R (WHTER S3H 5lR VILLEGA 33M 4R M3HTER 33M 32R VILLEGA S3H SR M3IJTER 33H 33R M3NTER~S3M~33ft VILLEGA S3H 6n wmrBt san 38R HCWTER~S3M"'31ft VILLEGA E3H 7R AHAZCHAS S3« 1R AMAZCMAS~S3«~1R «ÍNTER S3M 35"R VILLEGA S3M 8R AMAZCWÁS S3M 2R ANDES UJ 33M 1R HOHTKR B3M 36R VI LLEGA 33n 9R AKAZCI1AS S3M_3R ANDES UN 33M~2R WOHTER 33M 37R VILLEGA 33M 10R ANDES DO S3H 1R AÍJDES tul S3M 3R BOCANA S3M 1~R VILLEGA S3M 11R ESKERALD S3M 1R AMDE3 UW"S3M""<R AHIJES UN~S3M~4R BOCANA_33«_2
Final
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W3HT INIC~B3M~M3BT INI S3H 5M3JT IHIC san •R VILLEG S3H 1<VILLEGAS~B3M""lfctíT IHIC S3n .R M3NTER S3M IVILLEGA3~S3M""2VILLMAS~SJK~9mor i MIC 33Ü iR M3HTER S3M 5VILLBGA3~S3H~3VILLEGAS S3M"lIM3MT 1WIC 33» 'M3WT IMIC~33n"":R IWWTER 33H 7a rtJHTER ax~3VILLEGAS_33tt_4
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(km)
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sna,91601,84324, B3163,32», 999,1S624
2Sí,«£92,3581,1442,4193,6840,9102,11218
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Conduc tor
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Carga
(í)
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ir o a en oí notkW
0
S, 50
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1.1
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1,800
i.a1,81,B
kvar
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Carga an la sección
kW ] levar
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ÍArat.1
45,04
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Voltaje
Rea ( t í
1,2
1,542,2
3,42Z, 653,453,443,453,463,533,553,6
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4.79
kVlo, i a13,64
13,5913,513,3413,4413,3413,3413,3413,3413,3313,3313,3213,3413,3313,3313,313,2813,3113,3413,3313,3313,3
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179
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R MOHTER~S3M""l;R MATAMBA S3ñ !R SM GUABA 3JHR BOCANA 83H 11R »OHTER~S3M~i:R SH GUABA S3MR tomes. S3H líR BH GUABA O3MR MOHTER 83M 9"R SM GUABA B3MR SM GUABAES 3tíR M3NTER S3M 8~R MDNTER""S3H"~7R HONTER S3M 2-R MQMrefi"33M~"5R MOHTKR~33H~2!R MMrTER~B3H~2'R HCHTER~B3M~2i
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291, £ 2 ACSR119,* 1/0 ACSR394, e 2 ACSR529,6 1/0 ACSR476,3792, S1055, B136,9 I/
1165,7658,8237,7233, 2 I/639,5612, S260,6103, 2 I/3119,1635,1567, i1356,6 I/107J,9305,8I4ea,32328,7 I/542, B132,3«0,9325,7525,61291,2357,9206,31111,9261,4
6211568,3140,9104,3950,7442,3429,8¿56
311, 4479,8
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389,61065,2484,4
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0,243,120,241,720,192,i87,511,530,152,487,381,340,052,437,341,150,12,337,221,072,195,191,411,032.144,811,072,054,51,032,644,370,932,494,250,882,34,210,380,592,260,064,150,250,11,513,840,130,120, 9B0,373,770,060,83O, 193,4
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3,73,73,75,5
18,41,81,811
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O
1,1o
3,7ia,i9,21,83,2a
3,79,21,83,71,85,55,5111,83,75,513,89,29,29,2S,55,53,71.1
O7,43,70
3,755,1
3,90,83,93,9o,a1,61,63,91.60,80,53,90,80
1,61,61.62,37.80,80,84,7n,63,91,13,90,80
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3,11,60
1,623,5
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B2,87,3
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21,3234,16«0,3917,4232,7556,4616,6132,7454,8515,0130,8453,2114,228,5352,71
4,89.4
28,030,8
51, 893,21,6
24,1247,961,61,615,64,6
17,150, B
13.32,3
42,4311,736,531,8
32,632,31.6
30,3229,8228,211.6
25,111,6
23,5
0,4410,60,443,950,354,6410,513,510,264,46
10,343,070,094,3710,282,630,184,2
10,112,463,947,261,972,373,85«,741,933,696,3
1,853,696,121,673,485,951,583.225,90,531,063,170,095,810,350,182,735,370,180,171,760,525,280,091,5
O, 264,761,324.1
0,883,660,260,183,43,343,170,182,810,182,64
4,064,074,774,84,514,844,324,84,514,894,384,814,514,944,444,814,944,984,574,855,044,624,644,925, OB4,044,935.14,724,975,134,75
55,154,835,04S,164,855,055,055,194,B34,895,055,065,24,975,055,065,315,25,015,065,335,115,055,345,075,35S,OB5,355,355,1S,ll5,155,115, IB5, IB5,21
13,2613,2613,1713,1713,2113,1613,2313,1713,213,1613,2213,1713,213,1513,2113,1713,1513,1513,2
13,1613,1413,1913,1913,1513,1313,1913,1513,1313,1813,1513,1313,1713,1413,1213,1613,1413,1213,1613,1413,1413,1213,1613,1613,1413,1413,1213,1513,1413,1413,1
13,1213,1413,1413,113,1213,1413,113,1313,1
13,1313,113,113,1313,1313,1213,1313,1213,1213,12
180
Flujo de Carga .del A/P Pepepán "B3C2" a._Demanda. Mjbcima
BALANCEO LORD FLOW :EMELSADFeeder : A/P Pepepán [B3C2]Date : 04/06/04Time : 11:02:13
a. Demanda Máxima
Parameters :Power Factor
0,91
General Information:Total Power SendingTotal Power SendingNumber of TransformeTotal kVA InatalledLoad in FeederLoad in FeederEnergy LosseaPower LosaPowar Lo ssMax Volt age DropMax RegulationCurrent in FeederTotal LengthMax Length
Load Factor0,53
909,11406,1
133426S
901,9396,3877,17,219,8B1,891,9341,7
46,50B120,1952
NODO
InicioítlWÜJlJi
E COHCORD~S3P~2E OM»rORD~S3p""2E COHCORD""S3P~"4E coHcoRD~s3p 4E CO1KORD S3SJÍE cow:QRD__s3P~iiE COlCOBD""H3p""eS CONCORD~S3P~12E CQHCORD~"S3P~7E CONCOHD"s3P~"l3E COHCOM>~S3P~8E CQHCOHD~S3P""14E cotJcotuTasp 9FLOR VALLE 33P 1FLOR VALLE S3P 2FLOR VALLE S3P 3FLOR VALLE S3P 3FLOR VALLE S3P~3FLOR VALLE S3P~4FLOR VALLE~S3P~BFLOR VALLE~S3P~8FLOR VALLE S3P 9FLOR VALLE S3P 5FLOR VALLE S3P 5FLOR VALL S3P 10lUIAl? S3P 2FLOR VAL ~S3P 11FLOR VAL ~~S3P 11
INIAP 33 3FLOR VAL 33P 16FLOR VALL 33 P 16FLOR VALL S3P 12IWIAP S3P~5SCOT L£AL""S3P 1INIAP S3P 7FLOR VALL 33 P 13FLOR VALL S3P 13SCOT LEA 93P 11SCOT LEAL S3P 2SCOT LEAL S3P 3SCOT LEAL_83P_4SCOT LEflL~°33P~4SCOT LEAL~S3P~6SCOT LEAL~S3P~6FRCWACAS_S3P_TPRCNACA3 33F 2PROMACAS~S3P~2PRCtJACAS S3P 1PROHACAS"~S3P~4PRCIJACA3~S3P 6mCtlACAS S3P flPR(WACAS~S3P BPRON AC AS~B3P~1 3PRQtiACAS 33P 9BECDACH 33 P 1BECDACH 33 P 1PRCMACAS S3P IDBECDACH 83 P 3FRONACAS S3P 11BECDACH S3P 4BECDACH S3P~6BECDACH~S3F~6BECDACH_S3P_8BECDACH 33 P BBECDACH~S3PJ-°OLEAQINO 33? 1OLERGIBO S3t> 2OLEAS iircTsspjaQLEAGIHO S3p""4OLEAGINO~S3P~4OLEAGIBO_33P_5
Finalt COHCIJKD_cíJt_l
F, COtKORD S3P AE CO1KORD S3P 3E CCTKORD S3P 5E COIKORB S3P 11E C01KQHlT33P~6E CONCORrrS3P~lZE coiKORiTs3p""7E COIKORD~S3P~i;E CCtKORD S3P BE CONCORD~S3P 11E COIKOKD B3P 9FLOR VALLE S3P 1Z CONCOHD 33 P TCFLOR VALLE S3P IFLOR VALLE S3P~ÍFLOR VALLE""S3P~4FLOR VALLE S3P~6FLOR VALLE~S3P~ÍFLOR VALLE~S3P EFLOR VALL S3P 1CINIAP 33 P 1IHIAP~S3P~2FLOR VALLE 33P 1FLOR VALLE S3P~tFLOR VALL 33 P 11INIAP S3P~3 ~FLOR VALL S3P 1ÉFLOR VALL 33 P 12
HJIAP~33P~5SCOT LEAL~S3P 1UJIAP 33P 7FLOR VALlTs3P 13IWIAP 33 P 6SCOT LEA S3P 11INIAP 33 P 8FLOR VALL*S3P 14FLOR VALL~S3P~i:SCOT LEW. 33P~2SCOT LEAL_S3P_3SCOT LBALTsap""*SCOT LEAL~S3P""6SCOT LEAL 33P 5PRONACA3 33 P 1SCOT LEAL 33P 7PRCWACA3__a3P__2PRd JHCAa*33 P"'!PROtlACA3~S3p"'3PRCIWCftS S3P 6PRCtlACA3""s3p"ePROHACAS S3P 7PRONACAS S3P""l3PRO1JACA3~3 3P~9BECDACH 33 P 1PROHACAS S3P 10BECDACH 33 P 2BECDACH 33 P 3PRCUACAS 33P 11BECDACH 33 P APROHflCAS S3P 12BECDfiCH 33 P 6BKCDACH~S3P~7BECDACH S3P_8BKCDACH 33P~9BECOACH"s3p"lOOLEM3I1 J3_3 3P_1OLEAGII K)~S 3 P~2
OLEAGIWD^33^3OLERGHJO 33P 4OLEAGUK)~S3P~SOLEAGIHO 33P ^OLEAGIjra~S3P~6
Loss FactorDemand Factor
(M»):VAr)
kVA)(kW)
:VAr)kwh)(kH)
:VAr)( % )( % )(A)
(km)(km)
Fases
ABCA
ABCABC
ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
AABCABCABCABC
A
ABCABC
AA
ABCABC
AAA
ABCABC
ABCABCABCABC
AABCABC
AABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
AABC
A
ABCABCABCABCABC
AABC
A
LongC.ím)
¿t)3, i
332,2247,6799,2
289626,7206,7323,3392
145,2138,4196,2459,471995,7
252,1248,6124,6398,9149,4350,2497,9
645457,4148, 3131, 6142,2353,3160,4
246^7647,9513,6632,3133,2136,71186307,2Z96,4SI, 9
196,8124,4196,2600,7387,21111,6247,2181,6
9673O1, 4270,9199,1153,2224,6451,3222,8430,583,1179,942,432346,6653,4208,6301,7764,3379,1211,3130,3216,3249, S138,7541, S
0,17
Conductor:
266.8 ACSR-1 ACSR2 AC3B.
266.8 BCSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR
266.8 ACER2 ACSR
266,8 ACER2 ACSR
266,8 ACSR266.8 ACSR
2 ACSR26 e. a ACSR
2 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR
266.3 ACSR2 ACSR
266.S ACSR4 AC3R
Z ACSR266. B ACSH
4 ACSR4 ACSR2 ACSR
266,8 AC3R4 ACSR4 ACSR4 ACSR
266.8 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR266, e ACSR
2 ACSR266.8 ACSR
4 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR
2 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR
266.8 ACSRZ ACSR
266,8 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR266.a ACSR266.9 ACSR
2 ACSR266.8 ACBR
2 ACSR
Cara a
(íly,ub
8,530,020,088,16O,868,140,598,130,567,920,517,990,277,897,890,356,722,660,36,51O,542,6
0,140,166,482,076,390,3
1,056,370,03O,190,816,350,020,170,025,715,7
5,635,310,815,30,025,195,Q40,411,364,51,364,031,224,010,953,262,730,412,720,272,720,052, 681,632,042,02
21,991,980,271,870,26
1
acaa en el no
kwÍÍ,B
00,63,21,91O,60,61,121,12,12,79,50
10,60Q
2,10
2,10
2.121,121,15,36,3000
3,2
9,52,12,1
O31,763,4O, 65,30,6
1.17,4
Q0
31,710,60,6
00
15,90O
Sí, e2,1
10,60
21,1126,80,65,30
10,62,12,10
63,42,12,11,11.1
00,60,610
kvar¿3,i
00,31,40,84,6O,30,59,30,91,24,20
4,6QO
0,90
0,90
0,99,39,32,32,8
O00
1,4
4,20,90,9
Q13,927,60,32,30,30,53,2
O0
13,94,60,30o
6.9OO
23,20,94,6
09,355,60,32,3
04, E0,90,9
027,80,90,90,50,5
00,30,34,4
Carga en la sección
kW i kvar ] (Ampl Re
Voltaje
q (ü kV1, llD U, (3
S54, 59 391, D7 39, 22 D, 18 13, 780,6 0, 3 0, 033,2 1,4 D.15
817,06 364,26 37,5233,9 14,8 1,55
814,87 363,03 37,4323,3 ID, 2 1,O7813,7 361,92 37,422,2 9,7 1,02
792,48 352,44 36,4420,1 8, B 0,92
789,16 350.34 36,3110,6 4,6 0,48
,09 13,79,18 13,78,25 13,77,19 13,770,3 13,76,19 13,77,39 13,750,2 13,77,•41 13,740,2 13,77,52 13,730,2 13,77
789,04 350,18 36,31 0,54 13,73788,7 349,68 36,3113,7 6 0,63
670,79 297,76 30,9
0, 6 13,720, 6 13,72, 63 13,71
104,05 45,73 4,79 0,63 13,7111,6 5,1 0,53
649,37 288 29,9321,1 9,3 0,97
101,91 44,81 4,695,3 2,3 0,246, 3 2, 9 0, 29
0,6 13,720,7 13,7,63 13,71,67 13,71,61 13,72,61 13,72
647,15 286,32 23,33 0,72 13,780,81 35,5 3,72637,73 282,47 29,43
,68 13,71,79 13,69
9,1 4 0,42 0,72 13,7
41,2 18,1 1,3 0,69 13,71634,46 280,45 29,29
2,7 1,2 0,125,9 2,6 0.2731,7 13,9 1,46
632,24 279,37 29,190,6 0,3 0,035,3 2,3 0,240,6 0,3 0,03 t
,91 13,68,79 13,69,73 13,7,69 13,71,94 13,67,79 13,69,73 13,7, 73 13, 7
568,8 251,51 26,27 D, 95 13,67567,56 250,81 26,22560,07 247,48 25,88528,26 233,42 24,41 J31,7 13,9 1,46
527,42 232,78 24,38D, 6 0,3 0,03
516,67 227,97 23,95OO.67 220,92 23,1615,9 6,9 0,7352,8 23,2 2,44
447,74 197,54 20,7252,8 23,2 2,44
400,08 176,66 18,5247,6 20,8 2,2
397,83 175,54 16,4237 16,2 1,71
126,8 55,6 5,87270,97 119,89 12,5615,9 6,9 O,73
270,36 119,58 12,5310,6 4,6 0,49
270,35 119,57 12,532,1 0, 9 0, 1
266,12 117,73 12,3363,4 27,8 2,93
202,64 89,82 9,4200,51 88,87 9,3198,39 87,35 9,21197,28 87,43 9,15196,16 86.9 9,1ID, 6 4,7 0,49
185,55 82,19 8,61
,98 13,67,01 13,66,04 13,66
02 13,66,1 13,6504 13,6614 13,6416 3,6415 3,6417 3, 64,2 3,6418 3,6422 13, 6321 13,6427 13, 6321 13,6331 13,6223 13,6322 13,6329 13,6222 13, 6329 13,6229 13,6231 13,6232 13, 6235 13,6238 13,6139 13,61,4 13,6141 13,6141 13,61
,42 13,6110 4 , 4 0,46 1,42 13,61
181
OLEAfilMD 33 P 1OLEAOIW3~S3PJ)OLEASIfKTs3P_9OLEAOIM3_S3 P_l OOLEAOIWO 33P_11OLEA5I1JO~S3 P_l 1OLEAGI1JO_S3P 13OLEAGINO 33p"l4OLJÜW5INO~S3P~J4
_OLKAGIMD_S3P_J 5OL EAGIN3_S3 P_2 3OLEADIM3 H3P_16OLEAOII W^33 E_2 4OLEAO IHO_S3 P_í 4OLEAaiI«J_33 P~l 7
_
OLEAOI11O_S3P 18P PILOTO S3P~1
~ ~
OLEAOINO 33P 20P PILOTO""33P"3P PILOTO~33P~4P PIIOTO~S3p"'5p PILOTO~S3P~6P PILOTO_S3P_")P PILOTO_83P 9F PILOTO S3p">P PILOTO""a3P~10P PILOTO~33P""llP PILOTO~S3P~12P PILOTO_S3P 13P PILOTO S3P~13P PILOTO~S3P~14P PILOTO~S3P~~16P PILOTO"83P~J5P PILOTO_S3P_J7APOLLO II_33P 13APOLLO II_33p'l3P PILOTO_S3P_ÍBAPOLLO II_33P_17APOLLO II S3P_14P PILOTO S3P 19P PILOTO~S3PIl9APOLLO II_33P 18APOLLO II_33P^15P PILOTO 33P 30APOLLO II S3P_1P PIIOTO_S3P_21APOLLO II S3P__2P PILOTO 33P Z2APOLLO IÍ_S3P_3APOLLO II_33P_3P PILOTO_S3P 23APOLLO II_33P_5APOLLO II_S3P_SP PILOTO 33P 24APOLLO IÍ_S3P_6APOLLO II_S3P 10P PILOTO S3P 25P PILOTO~S3P~25APOLLO II S3P 7APOLLO II S3P_7APOLLO IX~33P_UP PILOTO 33P 27
OLEAQIK) 33 P 8OLKAG1IW~33P~9OLEAGIIW~S3P"~10OLEAOIIO~S3P~UOLEA3IIJO~~S3P 12QLERG1«T33P~13OLEASUnTKlO1
OLEAGH» 33 P isOLCftGIW3~S3P~'z3OLEAG1W5~33P"~16OLEAGII*)~33P^24
OLEJVSI»0""S3P'"25OLEAGIW>~B3P~26OLEftOIIK>~B3p""lBP PILOTO~S3P~1QLEAGT(»~33p"l9P PILOTO~S3P~2OLEAGII»~B3P~2 OP PILOTÓOS 3P 3OLEAQIIO S3P 21P PILOTO~S3P~4P FILOTO~B3P~5P PILOTO~"s3P'~6P PILOTO B3P 7p PILOTO S3P eP PILOTO S3P 9P PILOTO~83P~1DP PILOTO~S3P~11P PILOTQ~S3P~12P PILOTO~S3P~13p piLOTo""s3p~"i4P PILOTO S3P 16P PILOTO""S3P~15p piLoro~s3P~nAPOLLO II S3? 12P PILOTO 33P TflAPOLLO iT 83? 17APOLLO II 33 P 14P PILOTO S3P 19APOLLO II 33 P líAPOLLO II 33 P i:P PILOTO 33P 20APOLLO II 33? 1APOLLO II~S3P~~1EAPOLLO II~33P 1£P PILOTO B3P 21APOLLO II 83P 2P PILOTOj)3P_22APOLLO II B3P 3P PILOTO 33 P 23APOLLO II S3P 5APOLLO II~B3P~4P PILOTO 83P 24AFOLLO II S3P 6APOLLO II S3P~1CP PILOTO B3P 25APOLLO II S3P 7APOLLO II~S3P~11P PILOTO S3P 26P PILOTO"S3P~27APOLLO II 83 P 9APOLLO II 33P 8MOLIÓ II 03 P 12P PILOTO 33P 28
ABCABCABCABC
AABCABC
ABCABCABCABC
BBCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
AABC
AABC
AABC
AA
ABCAA
ABCABC
AA
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ABCfl
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ABCAA
ABCAAA
ABCAAA
ABC
301,592
165,576,3248,394,6
200,2
113, 4232,1119,9257, B
179,595, S
341141,3443, B382, 1402,1330,9345,812 9, 8675,1145,2394,2
244249, S102,6183,5459,1110,5627,4116
460,9352,3487,4648,6296,7440,3113
500,584 e, 2150,9904,9499,5553,8256,7168,4101,4701, 4
482139
299,7475,8261
216,1199,6231,2388,2547,4220, e656,2152,3271,7146,7
26626G266266
266266
266
266
266
266
266
266
8 ACSR8 Ksn8 ACSRa ACSR2 AC3RS JV33Ra KBT,
a Acsft2 ACSHB ACSft2 AC3R
2 ACSR2 ACBRS ACSR2 ACSH8 ACBR2 ACSR8 ACSR2 ACSRB ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 usa2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 AC3R2 AC3R2 AC3R2 AC3R2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSft2 ACSR2 ACSR2 ACSR
2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACOR2 ACSR3 ACSR2 ACSR2 ACSR4 KBR2 ACBR2 ACBR2 ACSR2 ACBR2 ACSR
1,871,8!1,841,830,381,681,65
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0,112,95
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0,030,190,110,090,17O, OS0,060,110,080,050,030,030,03
1.11,11,1
O14,93,20
4,22,11,1
O
26,40,61,10,62,10,61,71,13,22,12,10,65,30,64.20,60,60,6
02,15,31,11,10
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1.11,110
12,1,1,1,1,o,
00
1,11,11,11,1
00
1,13,22,12,11,11,11,1
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0 16,5 11,4 1
3,82 81,352,71 80,831,6 B0.32
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0 163,58 72,39
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0 114,14 50,72
11,6 26,4 11,60,3 80,50,3 B0,90,3 90,10,5 B1,40,9 B0,9 80,3 82,3 70,3 ^1,9 70,3 60,3 60,3 61
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3.5 50,90,5
0 40,50,54,4 15,6 20,50,50,50,5 10,3
00
0,50,50,50,500
0,51,40,90,90,50,50,5
,74 39,121,1 3, 5,08 38,797 3
í,46 38,48,9 2,1,85 3B,17
5.2 1.4,74 37,67,61 36,75
0,5 35,85Í,S9 35,54,5B 33,24,97 32,93,75 31,03,15 30,72,43 30,42,93 30,12
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0,9 4,9,1 3,6
,5 3,3,6 3,4.1 0,5,5 3,3,3 1,9,3 1,5,4 2,8.2 1,4.2 1,2 1,4,2 1,4,1 0,9,1 0,5.1 0,5,1 0,5
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0,725,410,525,31
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20,10,10,91,1
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1,471,561,471,58
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1.861,861.91,921.861,861,911,921,91
1,911,921,921,911,921,921,911,921.921.911,911,931.921,921.91
13,613, G13,613,613,613,613,613 5913, ti13,5913,613,59
13,5913,5913,613,5813,613,5713,613,5713,613,5713,5613,5613,5613,5613,5613,5513,5513,5513,5513,5513,5513,5513,5513,5513,5413,3513,5513,5413,5513,5513,5413,5413,5513,5513,5413,5413,54
13,5413,5413,5413,5413,5413,5413,5413,5413,5413,5413,5113,5413,5413,5113,54
182
Fliajo de Cabrera del A/P Puerto Quito "B3C3" a Demanda Máxima
BALANCED LOAD FLOW :EMELSADFeeder : A/P Puerto Quito [B3C3] a Demanda MáximaDate : 04/06/04Time : 11:02:13
Parameters :Power Factor
0,95
General Information:Total Power SendingTotal Power SendingNumber of TransformeTotal kVA InstalledLoad In FeederLoad in FeederEnergy LosaosPower LosaPower LosaMax Voltage DropMax RegulationCurrent in Feeder
Total LengtiiMax Length
Load Factor0,52
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1413,12
390
7772
3987,5
1116,1
684-13,5
273,16
297,02
17,52
21,23
107,0
162,6492
•55,4973
BODO
InicioFEWB3C3CONCORDIA 33 P 1CONCCRDIA S3P 1CONCORDIA 33 P 3COICORDIA 33 P 3CONCORDIA 33 P ECOHCORDIA"S3P 6CONCORDIA S3 P 4CONCORDIA 33 P BCCHKORDIA 83P~9CONCORDIA_S3P3'CONCORDIA 03 P 11CONCORDI A~S3 P~I1CONCORDIA 33 P 13COWORDIA S3P 14CONCORDIA S3P 15CONCORDIA 33 P 16CONCORDIA S3P~nCOHCOM>IA~S3 P~17COM2QRDIA 33 P 10CQNCORDIA~S3 P~S BCOtJCOHDIA"33 P~19CONCOHDIA~"s3 P~19COIKQRDrft~33 p"l9coiJCORDiA~S3 p~s 9CONCORDIA""S3 SJ2 6CONCORDIA S3P~~22CONCORDIA B3r~2QCOTICOIIDI A~B3 P~60C01KORDIA 33 P 60CONCORDIA B3P 27CONCORDIA S3P_23COHCORDIA S3P~23OOTCORDIA 33P 62CONCORDIA S3P~28CONCORDIA_S3 P_2 8cofcoBDi A~s3 p~"a aC 10 AO33T 33P 1C 10 AGOST S3P 1C 10 AGO3T~S3P~1CONCORCIA 83 P 33COWBRDIA S3P~30C 10 AGOST S3P 2C 10 AGOST 33 P 2C 10 AGO3T~S3P~5C 10 AGOST S3P~7CONCORDIA 33 P 3SCONCORDI A~S 3 p~3 53OIJCORDIA S3P 31C 10 AGOS S3F 08C 10 AGOS~S3P~"oflCOI CORD1 A~S3 P~39CONCORDIA 33 P 36C 10 AGOST B3P 0C 10 AGOST~S3P~8COtCORDIA 33 P 40COHCORDtA~33 P~37C lQAOOST~S3P""lQCONCORDIA S3P~^1OOtKORDI A~S3 P~4 11NDBPEND S3P 1CONCORDIA 33 P 43CONCORDIA~S3 P~4 3
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COIKCW)IA~S3P~5CONCORDIA~B3F~BCONCORDIA~33P~"9CONCORDI A~B3 P~lCQNCORDIA~B3 P~lCOHCO1ÍDIA S3P 1-COHCORDIfl~S3F~CCTCC*DIA~S3P~COHCCRDI A~33 P~"COÍKORDIA~S3P~CDM:ORDIA 33 PCONCORDIA 33 PCÜICORDI A~B3 P~5CONCORDIA S3P 1CO1CORDIA~D3 P~5CO1CORDIA S3P~2C«»KRDIA'"a3 P~2CC*KORDIA 83 P 2OWCORDI A""B3 P~&OONCORDIA~a3P~2COI« )RDI A~S3 r~2CCHCORDI A~S3 P~2CtttCOWÍI ft""a3 P~6COJKOHDIA~S3p""6.OCaKORDIA~S3P""2.cta*roRoiA~a3P~2Ce»CORDIA~S3P~2C 10 AGO3T S3PCOtCORDIA 33 P 3CONCORDI A~"33 P~2COITXfR DI*~B3 P~3C 10 AGOST S3PC 10 AGO3T B3f"C 1O AGOST~»3P""CCTKORDIA S3P 3COWMRDI A~B3 P~3C 10 AOD3T 33PC 10 AGQST~S3PC 10 AGO3T~33P"C 10 AGOS 33P »C01«ORDIA~S3P""3COICORDI A~33 P~3^OIíCORDIA 33 P 3C 10 ACOS S3P 0C 10 AOO3T S3P tCCtKORDIA 33 P íCOHÍORDIA B3P 3"c iOAOoaT~a3p"i'C 10 AOTST S3PCOÍJCORDIA 33 P 1COMMRDI A~S3 P~3¡HJDEPKinj S3P TCOM33RDIA 83 P 4.CONCORDIA B3P 4:INiaPEND 33P 2CCrcOKDIÁ 33? 4cotcoftorA S3P 4
(kwj:VAr)
kVA}
(JtHJ
:Vñr)
kwh)
(kwj:VAr)
(%)í » )(A)
(km)
(km)
sea
ABCA
ABCABCBBC
ABCA
ABCABC
AABC
nABCBBCABCABCABCABCABCABCABCABC
AA
ABCABC
RAA
ABCABC
AA
ABCABC
AA
AA
ABCABC
AAAA
ABCABC
A
^ABCABCABC
AABC
AABC
ftABC
AABCABC
AA
Loss Factor
LonqC.
Ira)490,6197,971,2
1070,414,6
1025,814,926,9267,3B6,9109,6189, 140,7
4 GS, 8Í7,l96,7
103,6184,5
7157 f fl56,791,4S7,349,615,4
410,4S6, 5B1.8133
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312,2130,9109,17!. 7167,3
1887,3£8,360,920,136
96,3137,5221,877,2113, 3228,4
33 B277,9
6340,522,97,5
105,1395
311,574,826213,887,5
0,35
-
4/0 ACSR4 ACSR
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2 ACSR4/0 ACSR
2 JW73R4/0 ACSR
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4/0 ACSH2 ftCSH4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSS2 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/0 AC3R2 ACSR4 ACSR4 ACSR4 W3SR4 ACSR
4 /O ACSR2 «COR4 ACSR4 ACSA
4/0 ACER4/0 ACSR
2 ACSR4 fCUR
4/0 ACSR4 ACSR2 ftCER4 ACSR
•I/O ACSR4 AC3R4 ACSR
I/O ACSR4 ACSR4 ACSR
Cargaí » )
55,240,41Sí, 070,42Í4.730,210,32
54,7351,660,8254,32
54,1654,0553,9953,6453,3910,3
47,949, 98
47,737, B71,461,2541, Í67,55O, 830,630,2347,467,060,420,4247,365,610,631.250,670, BB46,725,120,830,420,250,2546,624,151,25
e, 9139,713,820,8339,470,173,5
0,4239,213,750,7539,113,120,63
Demand Factor1
aroa en oí nockW0
12,8000
12,812,85,10
25,70
7,75,1
25,719,3
012,815,4
Q
12,812,819,319,3
019,3
019,37,77,70
12,812.8
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019,37,7
012,812, B7,77,7
012,802,8
513,412,812,812,819,35,10
12,97,7
023,112,819,319,3
kuar0
4, E000
4,64 , 61,80
9,10
2,71,99,16,90
4,65,5
4,84, E6,9E. 90
6,90
6,92,72,70
4, fi4 ,60
6,96,94,60
6,9!,7
O4,64,62,72,70
4,64,6
1834,64, e4,66,91,8
O4,62,70
8,24,66,96,9
Carga
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12, e4226,01
25, S4199,85
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19,338,420,5
273531, Í7202,7525,612,87,77,7
3519,76164,31
38,4
513,42999,42151,4725, e
2980,715,1
138,6712,8
S953, 61115,5223,1
2940,8696,2219,3
en la sección
kvar1388,11
4, E1379,9
9.21369,97
4,64 ,6
1368,621353,48
9,11338,98
1332,381306,951302,371299, 531276,41146,191127,27
1119,62111, 62
16,113,8
1114,43106,99,26,92,7
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4, E4 ,6
1087, 2779,27
6,913.87,39,6
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867, 4153,929,2
859, 951,8
49,324, E
042,9141,118,2
833,5134,216,9
(Amoi187,80,57
187, 231,15
IB 6, OS0,570,57
186, 08185, 861,15184,7
184,13183, 78183,551B2, 39181,5218,54
162,99
162,2914,172.041,75
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158,57,471,750 5823,51135,02
6,881,16134,20,236,3
O, 58133,3!
5,251,05
132, 9E4,370,88
Voltaje
lo<T U0,580,580,670,680,680,680,680,721,031,031,16
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2^212,172,152,152,232,2i2,152,152,232,462,252,152,152,832,272,262.262,842,832.922,282,262,842,842.833,072,312,292 263,13.362.342,293,4
3,362,342,293,742,372.343,972,382.38
kV13,7213,7213,7113,7113,7113,7113,7113,7
13,6613,6613,64
13,6413,5613,5513,5413,5213,5113,5113. 5113,513,5113,5113,5113,513,513,5113,5113,5
13,4713,5
13,5113.5113,4213,4913,513, S
13,4213,4213,4113,4913,5
13,4213,4213,4213,3913,4913,49
13!3B13,3513,4813,4913,3513,3513,4813,4913,3
13,4813,4813,2713,4813,48
183
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12,7512,8812,6812,712,8612,6612,8312,6512,8112,6412,7912,6112,6412,7912,5912,7812,7612,5712,5912,7812,7712,5612,5712, 7812,7612,5312,7812,7612,5312,7812,7512,5112,7312,7512,4312,7212,7112,4612,6312,4512,6812,4412,6812,4112,6612,3912,6512,3812,3912,6412,3712,39
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184
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2 ACSR2 ACSR
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2 ACSR2 ACSR
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2 ACSRI/O ACSR1/0 ACSR
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1/0 ACSR
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2 ñCSR2 ACSR
2 ACSR2 ACBR
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2 ACSR1/Q ACSR1/0 ACSR
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1/0 ACSR
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1/0 ACSR2 ACSR2 ACSR
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0O
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OO
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12,5812,5812,5711,8712,5812,5812,5711,8712,5812,5812,5711,8612,5812,5812,5711,8411,8612,5812,5812,5711,8411,8311,8612,5812,5812,5611,8411,8311, B612,5812,5812,5611,8311, 9211,8612,5812,5812,5611,8311,8112,5812,5611,8311,8
12,5811, 8311,8311,7812,5811,8311, 7S11,77
11,8311,8211,7711,7611,8211,82
185
ABUNDA1C_S3P_1 9ABUIDANC_S3P__1 9ABIWDANC_S3P~2 6ABUNDANC_S3P~2 6
ABUMDAIK 33P20ABUHQWK:~S3P~23ABUNtfti*:~'s 3 e~27R P RICO~S3P~1ABUHDAWTS 3P_2 4ABUNDAMOS 3P_2 8R P RICO_33P 2R P RICO S3P~2R B SUERTE S3P 1R B BUERTE~B3P~"lR P HICO_33P_4~R B BUERTE_S3P_3R P RICO_S3P_5R B BUERTE_S3P_4R B SUERTE_S3P_4R P RIOO_S3P 6R B SUERTE B3P 6R p RICO S3P 7~R B SUERTE 33P 7». P RICO S3P 8~R P RICO""S3P~8R B SUERT~E_S3P BR P RICO_S3P 10R B SUERTE_s5p_9R P RICO_S3P 11R P RICO S3P~UR B BUER?_33P_10R P RICO_S3P_13R B SUEKT S3P 11H P RICO S3P_14R P RICO~S3P 14H P RICO~S3P~15R P RICO S3P_16P QUITO_33P_1R P R1CO_33P 17P QUITO 53P 2
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P QUITO 33P 12P QUITO~"S3P~14p QUITÓLOS p~~924DE HAYO S3P 2P QUITO 33 P 13P QUITO S3P~16P QUITO~S3P~1021 DE MAYO S3P 3CABUYAL B3P 1P QUITO S3P~Í724 DE MAYO 33P 4CABUYAL S3P 2cABUYAL~"a3p 3p QuiTo~s3r~ia24DE MAYO S3F 5CABUYAL 33 P 4~P QUITO S3P~I9P OIITO~33P~"2224DE MAYO S3P 72 4 DE MAYO~S3P~6CABUYAL 83 P IdCABUYA L~S3P~5P QUITO~33F~21P QUITO~S3F~2QP QUITO~33P~2324DE HAYO 8?P SCABUYAL S3P 11CABUYAL~S3P~621 DE KAYO S3P 9NEGRITO S3P 1CABUYA L~S3P~724 DE HAYO S3P 1'NEGRITO S3P 2CABUYAL 33 P 9CABUYAL~S3P~824DE MATO 83P 1NEGRITO S3P 4~"NEGRITO S3P 3HEGRITO~83P~624 DE HAYO S3P 1:NEGRITO S3P 5~NEGRITO~S3P~7Z4DE MAYO S3P 1Z4DE MArO~83p"'l-P DE VATOH B3P .P QE VAPOK B3P~P DE VAPOR~S3P~*p DB VAPOR~S3P~P DE VAPOR S3PP DE VATOR~83P~P DE VAK)ft~S3p"~P DE VAPORAS 3 P~P D AMIGOS 33 P";P DE VAPQR~33PP D AMIGOS~B3P"~:P DE VAPO 83P 1P D AMIGCS S3PP DK VAPO S3P 1:P D AMIGCS S3P •P D AMIGOS S3P~P D AMIGOS~33PP D AMIGOS~S3P~p D /míaos B3P iP D AMIGO3~S3P~P D AMIGO S3F TIP D AMIGO 33P i.
AAA
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AAA
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ABCAA
ABCA
ABCA
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ABCAA
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ABCA
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ABCAA
ABCAA
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AAA
ABCAAA
ABCAAA
ABCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
416,222B.7387,8522,7
a 61,1737
247, S364,4481,1460,5222,9728,11017,8753,3252,1668,2275
289,5689.5129,7311,1266,6320,6224 ,2235,71027,6771,9386, S318,6145,8960,3247,1433, B455,8621,81317,2676,3918,3329,7277,581,7767, S469,6758,7363
542,6134,1315,2215,1
254,1508,5229,9250,8271,3327,1sai
387,51016,4548,3
1018,6790,41460,6650,3299,9205,5
327101,3352,7369,2254,4613,3150,1157,11414,8121,1116,9958,4185,813 fie, i125,3268,4772,3775,1316,9231
221.6553,5132S.4628,11378,1661,6766. 6114,9637,3
S53441,9146,8518,985,8
328,9296,547 G. 4222,7
4451419,2510,2852,2591,8351,7198,4201,3341,3345,2SI 6,7£88,6
2 ACSR2 ACSH2 ACSR
1/0 ACSR
2 ACSR2 ACSR2 ACSR
1/0 ftCBR2 ACSR2 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 AC3R
1/0 AC3H2 ACSH
1/0 ACSRZ ACSRZ ACSK
1/0 ACSRZ ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR
1/0 JCSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSH2 ACSK
1/0 ACSR2 ACSR2 ACSR
1/D ACSR2 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSRZ /CSR
2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSRZ ACSRZ ACSR2 ACBR2 fCSK2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACBR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 fiCSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACBR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSH2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSH2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 AC3R2 ACSRZ ACSHZ ACSRZ ACBRZ ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACBRZ ACSH2 ACSHZ WSR2 ACSR2 ACSH2 ACSR2 SCSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR
0,520,231,2711,41
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0,8210,940,740,0810,940,67
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10,150,159,780,469,610,319,490,210,159,370,190,089,140,30,048,660,610,15
4,381.360,384, SI
11,290,154,522,550,914,440,082,410,684,292,40,380,33,910,381,640,610,150,230,153,761.410,453,531,370,33,3
0,990,150,153,070,530, 1S0,3Z,160,150,150,152, El2, S3O.IS2,382,150,381,110,080,231,380,3S
10,310,920,030,840,690,54D, 460,300,31O, 160,08
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7.75,12,65.11.50
1.12,62,67,72,6a0
2,62,6
15,42,6
02,65,15,15,10
Z, 67,11,55,10
5,17,75.15,11,5
00
5,10
5,12,60
5,11,50
7,75,1
12, B2,67,71,548,812,85,12,60
7.75,12,62,6
00
5,10
5,15,1
12,87,75,15,17,75,11,11.55,17,712, S
01,7
05.1S.l10,312,85,15,10
5,15,15,12,6
D5,17,7
O2,60
2,67,712, e2,62,67,72,62,65,15,12.62,62,65,12.62,6
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2,71,80,93.80,5
02.70,90,92,10,9
00
0,90,99,50,90
0,91,81.81.8
00.92,10,51,80
l.B2.1I f B1,8o.s
O0
1,80
1,80,9
0i.e0,5
02,11,8
4.60,92.70,517.11,61,80,90
2,71,80,90. S00
1.8a,e.8,6,1.8,8,1,8,7, 5,8,1,60
2,70
1,81,83.74.61,8i,ea
1.81,81,80,3
O1,82,7
00,9
00,92,74,60,90,92,70,90,91,81,80,90,90,91,80,90,9
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418,93Z3,l463,220,5
457,835,1
17,9451,8112,81,1
443, 9510,2
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425,8815,8
416,8110,1
410,179,Z5,1
405,586,62,6
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314,0120,55,1
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6,32,B
15,32180,64
2,72,3
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25,161,2
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21,010,540,0819,921,090,27
7,882,460,688,221,192,320,218,144,591,64
B0,144,451,237,734,310,680,547,040,692,951,090,270,410,276,712,540,826,352,460,545,941,780,270,275,530,960,270,554,970,270,210,274,7
4,560.274,293,87O, 693,180,140,412,490,691,8
D.5S1,660.141,521,250,910, 830,690,550,28O, 14
17,2211,2111,3817,56
17,2317,2217,3911,7111,2211,4111,1111,9817,4517,4218,0717,4618,1717,4717,4118,2217,4810,3217,4918,3918,3217,5118,6617,5118,6118,7117,5218,817,5218,9518,8119,3818,8219,7
18,8219,119,1318,8318,8219,9719,7318,8320,0119,9819,73
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11,7711,7711,76U, 74
11,7711,7711,7611,7211,7711,7511,7211.711,1511,1511,6911,1511,6811,1511,1511,6111,75U, 6611,7511,6611,6611,1411,6311,7411,6311,6211,7411,6211,7411,6
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11,53
11,511,511,5
11,4511,4911,511,5
11,4511,4811,4911,4311,4811,4711,4911,4311,4711,4911,4911,4211,4311,4711,4711,4911,4911,4911,4211,4711,4611,4211,4611,4611,4211,4611,4611,4611,41U, 4611,4611,4511,4111,4611,4511,4111,4111,411,4
11,3911,3911,3911,3911,3911,3911,3911,3911,3911,3911,3911,3911,3911,3811,3811,3811,3811,3811,3811,38
186
Fli-ijo___de Carga del A/P La Concordia "B3C4" a Demanda. Máxima
BALANCEO LOAD FLOW :EMELSAD
Feeder ; A/P La. Concordia [B3C4]
Date : 04/06/04
Time : 11:02:13
a Demanda Máxima
Parameters :Power Factor Load Factor
0,9 0,56
General Information:Total Power Sending 1423,38
Loss Factor
¡kW}
0,17Demand Factor
1
Total Power Sending 6 7 4 , 8 2 k V A r )
Number of Transform< 163
Total KVñ Installed 4054,5
Load in Feeder 1405,3
(kVñ)
(kW)
Load in Feeder 662,lkVñr)
Energy Loases 2200,3
Power Losa 18,08
(kWh)
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BODO
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(km)
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1/0 ftCBR4 ACSE4 ACSR
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O O0 00 0
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187
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c s VERA~a3c~6R EL ROSAR S3C 1C 3 VERA 83C_BR El, ROSA 93C_01R EL ROSAR B3C_2C 3 VERA 8X_9~COOP ICA~83c"lR EL RO3AR B^C 3C S VERA B3C 10COOP ICA~S3CjíCOOP ICA~33C_2R EL ROBAR BX 4C 3 VEBA S3C iTC 3 VERA'"a3c'"l2COOP ICA~83C~6COOP ICA~S3C~5CQOP ICA~83C~3R EL ROBAR 83C 5C 3 VERA B3C 13COOP ICA S3C"~8COOP ICA~S3C~7R EI. nAciát aíc iC 3 VERA S3C_14C S VERA~33c""l3R EL BOCIO S5C_1COOP ICA B3C 9~V MILAGIt D_BÍC_1
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R MILAGRO S3C_1R EL MACIZ B3C_3C 3 VERA 33C 18C 3 VERA~B3CJ.7R EL RCCIO 33C 4R EL RCCIO~S3C_6R MILAGRO S3C_2R 3 ISIDRO 33C 1C 3 VERA 83C_19C 3 VERA~83C"*20R HILACHO S3C_3R a ISIDRO S3C 2C 3 VERA 33C_21R MILAGRO S3C <R S ISIDRO S3C_3C 3 VERA 33C.,22C 3 VERA~33C"23R 3 ISIDRO S3C_4R 3 IaiDRO~3K 5R P f«reRTO~S3C_lR P MUERTO~83C 2R P MUERTO 33C 3
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178,703
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1/0 ACSR4 ACSR•4 ACSR4 ACBR2 ACSR4 ACSR
1/0 ACBR4 ACBR4 ACSR2 CCSR2 ACER2 ACSR4 ACBR2 ACSH2 ACSR2 ACSR2 MSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 KSP,2 BCSR2 KSR2 ACHR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR
2 KSB.2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACBR2 ACSR2 ACSR2 AC3H2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSH2 ACSR2 Kan.2 ACSR2 ACSR2 ACSK2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACBR2 ACSR
2 ACSR2 ACSK2 ACSR2 AC3B2 ACSR2 ACSR2 JVTSR2 ACBR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSH2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 AC8K2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 KSR2 ACBR2 ACSR
O, 87O, 170,310,1213, 61,740,7O.430,1713,331,450,17
U, 160,291,330,120,35
12,140,430,9
0,232,9510,740,470,120,122,070,2910,460,170,291,93
13,141,840,1212,781,6212,15
01,626,860,141,484,141,444,O51,394,031,33,710.310,993,660,130,090,943,57O,120,040,090,9
3,430,040,04O,863,43
0,043,430,771,23Z.21D,7Í1,132,120, 6B0,950,181,980,040,630,580,370,051,890,540,490,031,750,090,450,390, 090,37
0,410,230,030,140,371,290,320,090,090,090,231,240,090,230,091,2
0,14O, 051,110,04O,O91,061,030,990,94
265,25,23,5138,7013
5,200
5,2
30,36,70
3,13,501313Oo
13,90
3,53,55,28,78,75.28,7
O13,98,73,18,70
218,10O
103,55,21.73,51.71
3, a10,4
03,S3,51,700
3,51,75,23,51,71,700
1,71,700
1,70
1,73,53,51,70
5,200
5,23,51,73.53,5131.75,20010
3,51,70
3,50
0S,21
1.7S,21,70
3,53,53,55.21.73,53,51,73,5
O1,71,71.73,51
1.71,7
20,8
12,32,52,51,6
4,10
6,12,5
00
2,5
14,34,1
O1,61,60
6,16,100
6,50
:,61,62,54,14,12.54.1
O6,54,11,64,1
0102,9
00
492.10,81,60,80,51,64,90
1,61,60,8
O0
1,60,82.11.6o, e0,8
0O
0, B0,8
00
0.80
0,81.61,60,8
02.500
2,51,60,91,61,66,10,82,500
0,50
1,6O,8
O1,6
O
O2,50,5o, a2,50,80
1,61,61,62,5O,81,61,60,81,60
O,80,80,81,60,5O, B0, B9,8
265,2
10,43,5
12,120,9
135,2
615, 1943,45,2
646,438,7
39,93,510,1
61Í,S813
26,97
88,43527,4213,93,53,5
79,73a, 7
513,271,28,7
74,13503, 9371,023,5
489,9262,29480,91
062,28
262,645,2
57,07168,7255,36154,7253,65153,6350,14143,0312,1
38,04139,12
5,13,5
36,33135, 98
3,S1,73,4
34,62130,46
1,71,7
32,91130,11
1,7129,7929,5146,3283,427,842,8179,8626,135,96,9
74,651.7
24,421,9
141.7
71,1320,9IB, 41
65,913,5
17,414,93,5
13,8
15,78,71
5.213, B48,5912,23, 33,13.58,6
46,873,18,73,4
45,165,21,7
41,641,73,5
39,9338,9337,235,1
12,32.55
1,6
24,59,86,12,5
309,5120,42,1
304,374,1
18,81,64,8
289, 836.1
12,73,2
41,27248,59
6,61,61,6
37,174,1
241.92,14,1
34,67237, 4833,061,6
230, 9228,94226,67
028,94123,68
2,526,4374,6725,6372,8224,8272,2723,2267,285,6
17,6265,672,41,6
16,8164, 041,60,81,6
16,0161,38
0, B0,8
15,2161,21
0,861,0513,621,7139,312,820,137,68
1216,83,3
35,170,611,210,26,60, B
33,579,68,60,5
31,061,687
1,66,6
7,24,10,52,46,6
22,845,61,61,61,64,1
22,041,6
41,6
21,232,4o, a
19,620, B1,6
18,82IB, 3117,516,7
1,220,240,490,16
2,440,980,610,2430,672,030,24
30,260,411,870,160,49
28,840,611,260,334,1324,70,650,160,163,730,41
24,050,240,413,48
23,653,320,16
232,91
22,590
2,9112,340,242,677,462,597,292,517,252,346,760,571,786, 190,240,161.76,43O, 160,080,161,626,180,080,081,146,18
0,086,181,382,213,931,3
2,043,811,221,710,333,560,081,141,040,670,083,390,980,880,053,150,160,810,710,170,66
0,730,410,050,250,662,320,570,160,170,170,412,240,16O, 410,162,160,24o,oe1,990,080,161,911,861,781.7
1,031,091,091,O9
1,181,051,041,091,221,191,05
1,221,221,191,191,051,271,191,191.061.281,281,191,061,061,281,281,331,191,191,281,461,291,281,481,351,551,351,371.621,371,391,631.4
1,961,432,021,432.1S1,441,452,171,441,441,472,212, IB1,441,441,52,461,441,51,512,74
1,522,991,543,023,061,543,063,111,553,073,063,131.551,553,073,073,063,161,553,083,073,191,551,563,13, OS3.2
1.563,13,13,13,233,221,571,563,13,13,243,261,571,573,243,291,573,243,341,571.573,363,383,453,453,45
13,6613,6513,6513,65
13,6413,6613,6613,6513,6313,6413,66
13,6313.6313,6413,6413,6613,6313,6413,6413,6613,6313,6313,6413,6613,6613,6313,6313,6213,6413,6413,6313,6
13.6213,6313,6
13,6213,3913,6213,6113,5813,6113,6113,5813,6113,5313,6113,5313,613,5113,613,613,5113,613,613,613,513,5113,613,613,6
13,4713,613,6
13,5913,4313 í 5913,5913,413,5913,4
13,3913,5913,3913,3813,5913,3913,3913,3813,5913,5913,3913,3913,3913,3813,5913,3913,3913,3713,5913,5913,3913,3913,3713, 3713.1013,3913,3913,3913,3713,3713,5913,5913,3913,3913,3713,3613,3913,5013,3713,3613,5913,3713,3513,5913,5913,3513,3513,3413,3413,34
188
ANEXO
5.4
FLUJOS DE CARGA
EN LOS A/P DE LA S/E # 4
189
Flujo de Carga del A/P Chone "B4CAIL a_.Deman_d_a Máxima
BALANCEO LOAD FLOW :EMELSADFeeder : A/P Chone [B4C4] a. Demanda Máxima
Date : 04/06/04Time : 11:25:15
Parameters :Power Factor Load Factor
0,92 0,57
General Information:Total Power Sending 1053.22 (M]
Loss Factor0,4
Dernand Factor1
Total Power Sending ^55.67tVAr¡
Nurober of Transforme 105Total kVñ Inatalled 2473 [kVA)Load in Feeder 1046.40Load in Feeder 452.20
(kB)
iVñr)Energy Loases 13B0.10 (hWh)Power Losa 4 .82 (kW)
Power Loss 3 .47cVAr)Max Voltage Drop 0.76Max Regulation 0.77
Current in Feeder 4 B . OTotal Length 24.175
Max Length 12.70B
NODO
Inicio [FinalFEMB4C4 EL CARMEN 31 C 1EL CARMEW 34C 1 EL CARME»~S1C 2EL CARHEM~31C~a KL CARME» S4C 3EL CARMEN 34C~3 EL CARHE»~S1C~4IL CARMEir34C~3 EL CARM£H~S1C~6EL CARÍIE» 34C 3 EL CARHEN~S4C~5EL CARMEN S4C_6 El. CARMEirB4C 2Eli CARMEH~34C~6 El. CARMEN~S4C_7EL CAHMEN"S4C~S EL CARMEN"B4C~8EL CARHEN~S4C~20 EL CARHÉN~34C~2EL CARMEN 34C_8 EL CARMEN~34C~9EL CARMEN S4C~8 EL CARMEN 34C~1EL CARMEN""S4C~Z1 EL CARMEN~S4C~2EL CA*MEN""94C~21 EL CARMEN~"S4C 2EL CARMEN S4C~9 EL CARMEH~B4C~1EL CARMEN 34C_16 EL CARME»~S4c"lEL CARMEN 34C~16 EL CARME»~S4C~1EL CARMEH""3'1C~24 EL CARMEN~S1C~2EL CARMEN 34C 10 EL CARM£»~S4C~1EL CARMEN S4C_1Q EL CAHMEN~S4C~1EL CARMEN 34C~lfl EL CARMEN~S4C~1EL CARHEN~34C~12 EL CARME B4C 01EL CARME»~S4C~19 EL CARMEN S4C 7EL CARME» S4C 19 EL CARMEH""S4C~2EL CARME 34CJ312 EL CARMEN~S4C~1EL CARME» S4C_77 EL CARMEN S1C 7EL CAHMEM 3402" EL CARME S4C 77EL CARMEH~S4C~26 EL CARME» 81C 2EL CARME S4C 77 R SUMITA S4C 1EL CARMEN S4C 27 EL CARME» 84C 2R OUHITA S4C I R SUMITA S4C 2R SUHITA~S4C~Í R SUMnA~S4C~llEL CARMEtl B4C 28 EL CARHEH S4C 2R SUMITA S4C 2 R SUMITA S4C 3R SUMITA~aJC 11 R SUHITA~S4C~12EL CARMEH S4C 29 EL CARMEN S4C 3R EUMITA S4C 3 R SUHITA I4C 7R SUMIT/T34C 12 R SUMITA~S4C~13
R BUMITA S4C_4 R SUHITA S1C 5H SUnITA~S4C"l3 R SUMITA S4C 14EL CARME» S4C 31 EL CARKE» S4C 3R SUMITA 34C S R SUMITA S4C 5R SUMITA~34O4 R AGUft 3UC S4CEL CABHEH 31C_32 EL CARMEN S4C 3R SUHITA 31C "é R SUMITft S4C 7P. 3UMITA H4C_6 R 3UMITA~a4C~9R AGUA SÜC 84C_1 R AGUA SUC S?CBU CMU1EN lrtC_33 EL CARMEH 34C 3R BUMITA 34C 7 R SUMITA 84C 8R. SUMITA~S4C~9 R 3UHITA~B4C 10R ACU* SUC S4C_! R AGUA BU; s7cR AOUft SDC~34C~2 R «WA S«:""H4C~EL CARMEM S4C 34 EL CARMEM S4C 3R AGUA SIK S4C S R AGUA BUG 34CR flGUA SUC~31C 3 R AGUA SUC~B4C~EL CARMEN S4C 3S EL CARMEH S4C 3R AGUA BUC S4C 6 R AGUA SUC 84CEL CARME» S4C_3"6 EL CARME» S4C 3R AGUA SUC 34C S R WJUA OW: B4CEL CARMEN S4C 37 EL CARMEN 84C 3
í % )(í)!A)
(km)(tan)
Fases
ABCABCABCABCABCABC
AABCABC
AABCABC
AA
ABCA
ABCAA
ABCABCABC
AABCABC
AA
ABCA
ABCAA
ABCAA
ABCAA
AA
ABCAA
ABCAnA
ABCAHAA
ABCAA
ABCA
ABCA
ABC
Lonqt .
(m)293,139,229,4126,120$, 4110,49i, e22, GG3,791,355,7114,227,4209
20,231,776,9117.3
80103,1
1091Í3.7»S,4113.393,3101,71607,9SI, 5
1136,15,3
Sí 6. 1442,9
91166
933,1177,1386,732S, 5
161, 6909, 860,2
259,3100597,2
198,1cae, 9760,4121,2337,3380,6746,234, S42,3590
121B.552,56176
460, S36,4
Conductor
1/0 ACSR1/0 ACSH1/0 ACSR1/0 ACSR
2 ACSR1/0 ACSR
1 ACSR2 ACSR
i/o ACSR4 ACSR2 ACSR
I/O ACSR4 K7SR4 ACSR2 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR1 AC3R4 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR4 «:SR
1/0 ACSR2 ACSR1 ACSR1 AC3R
1/0 ACHR4 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR1 ACSR4 ACSR
I/O ACSR2 ACSR4 ACSR
2 ACSR4 ACSH
1/0 ACSR2 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR2 ACSR1 ACSR
1/0 flCSR2 ACSB2 ACSR4 ACSR4 ACSR
i/o A:SR4 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR1 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR
Carga
t i )20,8720,9620,35
O3,0717,953,320,1B17,53
2, B3,2614,680,692,112,B50,21
14,241.210,632,3113.932,052,7
12,281,610,3i2,39
12,072,3511,990,861,2111,910,851,0711,70,821
0,790,87
11,150, 680,8
10,940,3
0,380,73
10,720,030,110,520,2110,510,480,1410,40,4110, 1SD,349,62
raraa <m oí nodkW
15,910,6
0a0
21,215,919,114,8
015,915,921,227,6
a6,4
15,937,121,2IO,6
0170
10,663,610,6
a4.20
4 ,21,34,21O.61.32,11O,61,31,2
4,22,110,6
02,1
10,610,610,6
010,61,34,21,32,15,52,14.2
12,72,126, 52.112,7
kvflr6,94,6000
9,16,9e, 26,40
6,96,99.1
11,90
2,76,9169,14,60
7,30
4,627,44,60
i,aa
1,80,51,84,60,5O,94,60,51, B
1,80,94,60
0,94,64 , 64,6
D4,60,51,80,50,92,40,91,85, S0,9
11,40,9S. 5
Carga
kw1051,851035,771025,04
0120, 93903,59101,82
19,1882,1785.SI128,32738, 78
21,264,7
112,416,4
716,3137,121,2
91,21700,17
80,682,59617, 35
63,610,671,91606,6671,85602,4634,8137,03598,1133,5132,82587,432,2130,72
30,926,52559,6526,7
24,41548,93
11,914,8
22,31538, 17
1,34,2166,3
527,5214,74,2
521,9612,6
509,2510, s
482,71
en la seccj.an
lorar454,63447,6442,89
052,11390,443,918,2
381,1337
55,31319,32
9,127,946,412,7
309,49169,1
39,3302,4134,7
35,27266, 99
27,44,6
30,64262,3230,62260,5114,8
15,81158,614,314,01
253,9213,8
13,11
13,311.31241,91
11,51O,4
237, 215,16,49,5
232,50,51,86,82,7
227,866,31, B
225,415,4
219,94,5
208,49
(Amo)18,0117,2846,8
05,52
41,284,650,87
40,313,925,86
33,770,972,955,130.2932,761,690,974,1732,033,683,77
28.262,910,493,2927,773,2927,581,591.7
27,391,531.5
26,91,481,11
1,421.2125,641,221,12
25,150,550,681,02
24,660,060,190,730,29
24.180,670,1923,930,58
23,340,48
22,13
Voltaje
Roo ( í I0,140,160,18O, 18O,2
0,240,20,20,270,210,270,31O,210,230,270,310,340,230,280,280,370,290,420,410,290,420,530,430,610,430,620,620,450,630,650,43
0,630,66
0, El0,690,5
0,650,710,530,650,650,730,560,650,650,740,730,570,750,730,590,760, S90,76O,6
líV13,7813,7013,7813,7813,7713,7713,7713,7713,7613,7713,7613,7613,7713,7713,7613,7613,7513,7713,7613,7613,7513,7613,7413,7413,7613,7413,7313,7413,7213,7413,7113,7113,7413,7113.7113,7313,7113,7113,7313,7113,7113,7313,7113,7
13,7313,7113,7113,7
13,7213,7113,7113,713,713,7213,713,7
13,7213.7
13,7213,7
13,72
190
R «3UA SUC_84C_9R AGUA BVC S4C_9EL CARMEN 34C_38R «3UA 8U~34C_11EL CARMEN 31C_39EL CARHEN~34C_39EL CARMEN~S4C_39EL CARMEN_S4C_43EL CARMEN_S4C_40EL CARMEN_S4C_48EL CARKEN_S4C_48EL CARHEH 34C_4«EL CARMEW~S4C_41EL CARMEN_S4C_50EL CARMEN_S4C_4ÍEl. CARMEN 34 C_»EL CARMQI~S1C_51EL CARME» S4C_46EL CARMEN~S4C~52EL CARMEN_S4C_S6EL CARMEH_S4C_.S6EL CARMEN_S4C_53EL CARMEN_S4C_53EL CARMEN_S4C_SBEL CARKEN_S1C_59EL CARMEN S4C_59EL CARMBN~S4C_61EL CARMEW"~S4C_61EL CARJ1EN~S4C_62EL CARM£N_S4C~62EL CARMEN 34C_70KL CARMEíTs4C_70El. CARKEN_34C_63EL CARMEN S4C~63EL CARMEN~31C_72EL CARHEN~S1C_66EL CARHEN"S4C_73EL CARMEN_S4C~67EL CARMEN_34C~67EL. CARMEN_34C~74EL CARMEN_S4C~74EL CARMEN S4C_76EL CARHEN"s4C_79EL CARME»rS4C~79EL CARMEN_S4C~B3EL CARMEH_S4C~BOEL CAHMEH S4C~BOEL CARHEH~34C_aiEL CARMEIÍ~34C_87EL CABHEir31C_81EL CAHHEirB4C_88EL CARMEN_S4C~90EL CARMEN S4C~91
R AGUA SU S4C 1R AGUA BU~"S4C 1EL CARMEN S4C 3R AGUA SU 34C 1EL CARra:H~S1C~4El, CARMENA C~4El, CARMEN""S4C"4El. CARMENA C~4EL CARMEN~S4C~4EL CARM£tTs4C~SEL CARMEH~S4C~4EL CARMEH~B4C~4EL CAKHEN~"S4C~4EL cARHEN~s4c""5EL CAHMEH~S4C~4EL CARM£N~S4C~5EL CARMEN~34C~SEL CARMEN 84C~4EL CARMEN S4C 5EL CARMEN S4C~5EL CARHEN""S4C 5EL CARMEN~S4C~SEL. CARMEN S4C 5El. CAR»EN_S4C_SEL CAHMEN~S4C~6EL CARHEN~34C~6EL CARMEN~34C"CEL CARKKN~S4C~7EL CARMKN~S4C~6BL CARMEN__84C~6EL CARMEW""S4C 7EL CARMElTa4C~7EL CARM£W~34C~6EL CARKEN~S4C~6EL CARMElT31C~7EL CARMEtTsiC~6EL CARM£1J~34C~7EL CARMEN~S4C~6EL CABM£trS4 ~6EL CAHMEN~S4 7EL CARMEH~3Í ~7El, CARMEN S4 7EL CARHEN~~S4 8EL CAHHEH~B4 ~8EL CABMEN~S4 ~8EL CARMEN~S4 ~~8EL CAR«EN~34 ~8EL CARNEir84C~"8EL CAR«EN""s4c eEL CARN£tT34C 8EL CARMEN 84C 9EL CARME»~B4C~9EL CARMEN~S4C~9
AA
ABCA
ABA
ABCAB
AABCABC
AA
ABCAA
ABCAAA
ABCAA
ABCABCABCABCABCABC
AABC
AAA
ABCA
ABCAA
ABCA
ABCABCABC
AAB
AA
ABA
AB
AB
AB
592, a631,343,4
1125,31B.1
1978, Z52, Z60,110,1150,9
S48.217,195,41117,1
279, E24
40,134,731,3101,654,4107,997,1
153,773,6101,511,115,311 B, 565,143,647,832,8
4990,1
300,610,472,186,876, S22,7122,2IB, 941,1205,165,4111,3zoo.a116,690,5
4 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR1 *CSR4 ACSR
1/0 ACSR1 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR1 ACSR4 AC3R
1/0 ACSH2 ACBR4 AC3R4 W3SR
1/0 ACSR4 ACSH4 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR•» ACBRZ ACSR4 ACSR4 ÍCSR4 ACSR4 «:SR4 ACSR4 ACSR4 ftCHR4 HC3R4 ACBR4 ACSR4 AC3B4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
I/O ACSR1 ACSR
1/0 ACSR1/0 ACSR1/0 ACBR
0,070,219,370,111,741,127,571,3S0,871
0,941,D40,356,580,691,045,940,270,7
0,695,520,350,355,1
7,860,321,24E.2G0,490,97i, 910,350,210,775,490,424,930,210,214,590,354,O61,532,540,71,010,870,350,890,3i0,80,380,13
2,12.1
O4,2
10,610,6
01O,61S,921,228,610,610,6
010,61O,6
O10,6
021,221,210,610,6
00
15,900
19,1O
12,710,66,4
10,61700
6,46,4
15,910, E
025,4
010, e6,4
15,910,64,210,621, Z12,76,4
0.90,90
1,84, e4,6
04,66.99.1
12,44,64.60
4.64,60
1,60
9,19,14,64 ,600
6,900
8,2O
5,54,62,74,67,3
O0
2,72,76,91,60110
4,62,76, 94,61,84,69,15,52.7
2.16.3
469, 974,253
37,1379,82
4 2 , 426,5
351,2128,631,810,6
329,9321,231,8
298, 1710,621,221,2
276,9610,610,6
255,71Z39, 7815,948,9
19O, B 519,129, a
180, 251O,66,4
23,4167,5312,8
ISO, 526,46,4
139,9210,6
124.0146,677,421,250,926,510,611,510,640,3
19,16,4
0,92,7
202,941,823
16,1163, 8118,411,5151,412,413,84,6
142,279,213,8
128,474,69,29,1
119, 364.64.6
110, 25103,33
6.920,9
82,428,212,777,82
4 ,62,710
72,315,4
65,012.72,7
60,414,6
53.520,233,39,2
21,811,54,619,14,617,3a, 22,7
0.10.2921,550.192,43
1.717,111,951,2216,11,311,46O,4915,130,971,4613,670,490,970,9712,70,490,4911,73
110,732,248,760,88l,3fi8,270,490,291,077,690,596,910.290,296,420,495,692,143,550,972,331,220,492,010.491,850, BB0,29
0,760.760,610,770,610,610,620,610,610,620,630,610,610,640,61O, 640,640,610,640.640,640,640,640,650,670,65o, ee0,690,680,690.69O, 690,680, 6B0,70,680,710,680,680,710,710,720,720,720,720,720,720,730,720,720,730,730,73
13,713,713,713,613,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713,713.713,7
13,713,713,713,713,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,
191
ANEXO
VI
FLUJOS DE CARGA A DEMANDA
MÁXIMA CON CORRECCIÓN DEL FP
EN LOS ALIMENTADORES
PRIMARIOS
192
ANEXO
6.1
FLUJOS DE CARGA CON
A/P DE LA S/E # 1
193
Fluio de Carga del A/P Centro "B1C1" a Demanda Máxima
BALANCEO LOAD FLOW : EMELSAD
Fesder : Centro [B1C1] a Demanda. Max con capacitor de 1200 kuar en el nodo QUITO -CALAZACOH1
Date : 07/15/04Time : 14:09:24
Parameters :Power Factor Load Factor
0,93 0,64
General Information:Total Power Sending 3764,06Total Power Sending 560,68Nurober of Transfonners 296Total kVA Installed 107B8Load in Feeder 3672,1Load in Feedar 4 4 0 , 3Energy Loases 29860,4Power Loss 91,96Power Loas 120,38Max Voltage Drop 3,70Max Regulation 3,84Current In Feeder 159,2Total Length 24 ,824Max Length 60,536
NODO
Inicio iFinalFED8B1C1 INICIOINICIO CHIGUILEECHIGUILPE MONTUBIOS IH1CIOMONTUBIOS INICIO LOS CEIBOSLOS CEIBOS ANTURIS-ROMAANTURIS-ROMA QUITO- ROMAQUITO-ROMA C4JITO-COSMOSOuiTO-cosHOs COSMOS -zimicHQUiTO-cosMos QUITO- SATURNOCOSMOS-2URICH COSMOS -JÚPITERQUITO-SATURNO QUITO-LEGIACOSMOS- JÚPITER COSMOS -BUCARESTCOSMOS- JÚPITER JÚPITER-SATURNOQUITO- LEGIA LEGIA -QUITOQUITO- LEGIA QUITO- MATERNIDAD
COSHO3-BUCAREST COSMOS -MARTEJUPI TER- SATUR1JO JÚPITER-SATURNO!LEO I A- QUITO LEG I A- J U PI T E RQUITQ-HATERNIDAD QUITO- BRUSELASBUCARE3T ROMA-BUCftRESTCOSMOS -Í1ARTE NE PTUNO- JÚPITERCOSMOS -MARTE COSMOS-BELFASJTJPITKR-SATURNO1 JUPI TUR -MARTELEGIA- JUPI TER JUPITER-MARTElCUITO- BRUSELAS QUITO-TROPICALINIJE PTUNO- JUPI TER URANIO- JUPI TERNE PTUNO- JÚPITER NE PTUNOCOSMOS- DE LFA3 COSMOS-BELFAS!QUITO-TROPICALIN QUITO- MADRIDURANIO- JÚPITER URANIOCOSMO3-DELFA31 COSMOS- MOSCÚQUITO-MADRIO QUITO-R FERIALQUITO- MADRID K ZARACAYICOSHOS-«OSCU FLACOM-cosnosQUITO-R FERIAL QUITO-R FERIAL1H ZARACAY1 H ZARACAÍ2FLACÓN -COSMOS COSMOS -COLONOSFLACON-COSH03 7 LACÓN- MITADQUITO-R FERIALl R FERIAL1OUITO-R FERIAL1 QUITO-TAHTI
CO3MOS-COLONOS COLOH03-YTLACOH-M1TAD FLACOH-CQPENAGUER FERIAL1 R FERIAL2QUITO-TANTI QUITO-NAHANJOaQUITO- TANTI QUITO-IES3R FERIÁIS R FERIAL3R FEHIAL2 R FERIAL!QUITO-HARANJO3 BAIICO PACIFICOOUITO-IEB3 CENTROMED ICOQUITO-IE3S QUITO-IESfllR FERIAL4 R FERIAL5QUITO-IESSl QUITO-CASO LIMERAR FERIALS R FERIAI.6QUITO-GASQLINERA QUITO-fi TOACHIQUITO-GASOLINEHA OUITO-CALLE4QIÍITO-CAL1E4 CALLE4-QUITOOUITO-CALLB4 YAHHOYA-I.A PAZQUITO -CALLE1 QUITO-AGUAVILCALLES-QUITO GEOWJET- CALLEAYAHBOlfA-LA FAZ YAHBOYA-ASUNCIOHYAHBOYA-LA PAZ LA PAZ-YAHBOYAQUITO- ASUAVIL QUITO-DELICIAS
Loss Factor
(kW)
0 , 4 4
Demand Factor1
(kVAr)
(kVA)
(kWJ
(kVAr)(kWhl(kW)(fcVAr)
{%)
!%)(A)(km)
(km)
?asc3
ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
cABCABC
ABCC
ABCABCABC
BABC
CABCABC
BB
ABCABC
BAC
ABCABC
AABCABC
AA
ABCABC
AA
ABCABCABC
AABCABCABCABCABCABCABC
AABCABC
cABCABC
Cc
ABC
LontTt.
ha)29
143,9609,3310,8324,3200,8122397430
113,528
69,2IB, 167,579, 8
97435
42,426,7100,2
7974B4
54,793,2
4755
90,4112122
49,4128,536,548,24,637,470,190,3193,2252,1126,544,129,157,226,345,111,412,121,245,177,545,133,140,120,489
190,5B265
35,2
inductor
266. B ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR2Í6.9 ACSR
4 AC3R266.8 ACSR
4 ACSR266.8 ACSR
4 ACSR4 ACSR2 ACSR
266.9 ACSR
2 ACSR4 ACSR2 ACSR
266. B ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSH2 ACSR
266.8 ACSR4 ACSR4 ACSR4 Acan
ZÉ6.B AC3K4 ACSR4 ACSR
266. S ACSR4 ACSR4 ACSR
266.8 ACSR4 ACSR•1 ACSR4 ACSR2 ACBK
266.B ACSR4 ACSR4 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR266.B ACflR
2 ACSRZ ACSR
1/0 ACSR1/0 ACSR
266, B ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR2 ACSR
266.8 AC3R1/0 ACSR
2 ACflft266.a ACan
1/0 ACSR2 ACHR2 ACSR
51.6 266. B ACSR
Carga
(*)34,6134,6134,6134,6134,6134,6134,533,7633,483,4733,43,190,281,54
32,83
1.410,111,5432,731,270,391,410,11
1,132,630,280,111,24
32,470,281,24
31,782,391,1331,650,850,560,561,92
30,340,280,451,261,1130,42
O0,931,110,86
30,010,5729,930,130,5529,733,031.2227,863,030,890,3327,74
>cao on oí noíhW | kvar0 00 oo oo o0 0
3,4 1,50 0
8,5 3, B8,5 3,80 00 00 0
5,1 2,3o o
10,2 4,6
0 00 017 7,6
10,2 4,638,3 17,1
0 05.1 2,33,4 1,5
42,5 1917 7,6o o
3,4 1,50 00 0
8,5 3,83,4 1,5
12,8 5,745,9 20, &
0 00 0
25, S 11,48,5 3,83,4 1, S25, 5 11,4
O 0B, 5 3,813,6 6,112,8 5,7
0 00 00 0
13,6 6,154,5 24,342,5 198,5 3,817 7,60 0
5,1 2,321,3 9,3
o o0 0o o
i2,a a, 70 0o o
12.8 5,7o o
Carga
kW3763,293759,543743,643735,543727,083721,843715,26113,11
3600,34104,61
3589,0896,118,559,535 28
54, n3,159,5
3516,8138,311,942.53,4
42,53505.34
8,53,437,4
3486,268,537,4
3413,7771,4
343399,92
25, S171774
3321, 898,513,648, 554,5
3266,230
3S,734, 642,$
3223,3222,1
3213,315,121,3
3191,23149,03
46,92992,08149,02
34,112,8
2978,41
nn la sección
kvar | lArao)559,59 159,215S4.18 159,21531,24 159,21519,54 159,21S07.34 159,21499,78 159,21493,7 159,0650,5 5,26
440,58 151,0346,7 4 , B 6432,8 153,6542,9 4,473,8 0,4
26,6 2,77403,92 151,01
24,3 2,531,5 0,1626,6 2,77
397,89 150,5517,1 1,785,3 O.SS19 1,98
1,5 0, IG19 1, 98
391,46 1SD.13,8 0,41,5 0,1616,7 1,74
380,87 149,333,8 0,416,7 1,74
347,4 146,1831,9 3,3315,2 1,58
340,18 145,6111,4 1,197,6 0,797,6 0,7933,1 3,45
301,27 142,3*3, B 0, 46, 1 0, 63
21,7 2,2624,3 2,Í5
275,3 139,930 016 1,67
24,3 2,5519 1,99
235,7 138,069,9 1,03
249,72 137,682,3 0,249,3 1
239,11 136.7466,52 6,9720,9 2,19
147,04 I2fl,1566, 52 6, 9715,2 1,65,7 0,6
140,09 127,59
Voltaja
:eq (í0,020,140,650,91,171,341,441,451,51,451,591.451,451,591,64
1,451,451,591,681,461,451,461,451,61,721,451,451,461,791,461,461,821.8
1.461,861,81,461,461,87
21,471,471,87
22,041,871,87
22,042,051,872,111,072,112,132,142,142,252,142,142,142,28
kV13, B13,7813,7113,6813,6413,6213,613,613,613,613,5813,613,613,5813,58
13,613,613,5813,3713,613,613,613,613,5813,5713,613,613,613,3613,613,613,5313,5613,613,3313,3613,613,613,3513,3313,613.613,5313,5313,5213,3313,3313,3313,3213,5213,5513.5213,5513,5213, SI13,5113,3113,513,5113,3113,5113,49
194
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195
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29 MAYO-PROVINCYANUHC AY -UPA! JOCONOHACO- TASCHILZAMORA-TS ACHÍ LAT 3 ACHILA- ZAMOHA1TS ACHÍ LA-ZAMOHA1AMB ATO- PUYOEJR. ECUA-GUAYAQATACAZO-COTOPAXIDÉLAS PROVINCIAS29 MAYO-AZOGUE2YANUHCAY- VO LCANYANUHCA Y-VO LCAMZAMORA-T S ACHÍ LA1Z AMORA-T S ACHÍ LA1TSACHILA-ZAMORA2TSACHILA-VINCESEJR. ECUA-ANTISAGU AYAQUIL-COTOPADÉLAS PROVINO I Al29 MAYO-AZOGUEZ1VOLCAN-PITAYANUHCAY-TARQUIYANUUCAY-TARQUIZAMORA-UFANOZAMORA-UFANOTSACHILA-VINCE31TSACHILA-V1HCES1EJR. ECUA-SARAHUCOTOPAXI-PUYOYANUI1CAY-PUERT SYANUHCAY-FUER! SUPAIIQ-BALAOTOAHQ-BALAOVINC ES-TEACHILATS ACHILA-HE LECHOTSACHILA-HELECHOEJR. ECUA-PUYOYANÜMCAY-COCHAHBYA1IUNC AY -COCHAMBYANUNCAY-CCCHAHBUEANO-BALAO1UFA11O-BALAO1VIMCES-HIRATSACHÍLA-PO LICIAURB. HELECHOS-TSEJR. ECUA-CAYAMBYANUHCAY -COCHAM1UFAiro-PSJ-BALAOUEANO-BALA02VINCES-UPANOTSACHILA-POLICIITSACHILA-POLICI1COL LATINO-TSACKEJR. ECUA-CAYAM1CALAZACOH-YANUHCCALAZACON-YANUHCPAPALLAC T -UPANO1UPANO-VINCESC AYAMB E -COTAC ACHHATAJE -VINCE3KATAJE-VIHCESHATAJE-VINCESCOTACACH-CAYAMBEHATAJE -VIHCES1VIWCES-MATAJEKAT AJE-QUE VEDOMAT AJ E-QUEVEDOMATAJE-QÜEVEDOMATA JE-CHIMBOMATAJE-ORDMATAJE-ORQMATAJE-OROCH1MBO-HATAJE1HAT A JE-JAMAKAT AJE-JAMABRTAJE-JAHAMAT AJE-HUÍ SNEMATAJE-HUISNEMUÍ SNE -C ALAZ ACÓNMUÍ SNE-CALAZACO1CALRZ ACON-MUI SNECALAZ ACOtl-ONZO LAONZO LA-CALAZACOM
29 MAYO- AZOGUE ZYAHUHCAY-VOLCAHTIPUTINI-SECTORlZAMORA-TSACHI LA1T3ACHILA-3AMORA2TSACHILA-VINCESAMBATO-RUILOVAEJR, ECUA-ANTISAGUAYAQUI L-COTO PADÉLAS PROVINCIA!29 MAYO-AZQGUE21VOLCAN- PITAYANUtlCAY-TAEQUIZAHORA-UFANOZ AMORA-T SACH1LA2TSACHILA-ZAMORA3TS ACHÍ LA-VINCE31EOR. ECÜA-SARAHUCOTOPAXI-PUÍQDÉLAS PRQVINCIA229 MAYQ-AZOBUVOLCAM-TARQUITARQUI-YAHUNCAYYANUNCAY-PUERT SUPAHO-CHAHCHANUPANO-BALAOVINCE S -TS ACHILATSACHILA-HE LECHOEJE. ECUA-PUYO
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B
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CABCABCABC
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ABABC
ABCABA
ABAAA
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ABBBBBBBB
26, 1 2/0 ACSR63,279, 138,5Z7,3
5994, Z40,388,613,132,7 2/29,1
1S3, 3128,520,1
1524
35,367,438,7
40 2/110,6
2238,165,9
669,6
130,153,3
35,46510
73,145,3163
71,945,222,4
9395
21,126
124,137
67,119,13S,Z52,1
4422,858,9110
21,464,9
77810
114,633,623264259
47,184,1109,153,1138,9
31101,6
56104, -i42,6108,398.B
54150,453,242,633,1
9723,736,6
ACSRACSRACSRACSRACSRACSRAC3RACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRAC3RACSRACSRACSRACSRACSRAC3R
ACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSBACSRACSRACSRACSRACSRACSItACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSRACSR
0,313,040,351,24
O7,460,132,161,010,58
00,B72,171,010,22
O6,711,970,580,29
00,430,341,73O.220,795,031,681,3
1,30,340,7
0,094 ,451,240,430,720,580,430,290,340,384,341,010,430,290,580,340,133,760,150,430,430,290,290,290,133,760,290,430,293,040,290,430,29D,432,310,290,430,431,590,290,430,29O,43O, 870,530,290,290,290,290,290,29
17,9O
10,20O
22,15,18,512,8G,50
12,8OO
8,5OO170
8,5O
12,812,8
Oa, 5
017O17
012,8
O3,43,46,80
12,8O
12,88,50
8,517OO0O
12, B0O17
12,812,8
0S,58,55,1
OO000
8,50
8,S12, B
08,5
012,8
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8, 5
B0
4,600
9,92,33,85,73,8
05,7
00
3,8O0
7,60
3,80
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03, e0
7,60
7,6
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O1,51,530
5,70
5,73,8
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0000
5,700
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0D0DD
3,8O
3,85,7
O3,80
5,7O
3,85,73,85,7
O3,83,8
0000
3, e
17,989.5110,246, 8
0219, 68
5,163, a29,8
170
25,663,938,38,5
D197,57
55,317
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12,812,8
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1712,83,512,813,6
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178,58,5B, 58,58,58,5
839,94,620,9
098,032,326,513,37,60
11,428,517,13,8
D88,1224,77,63,8
O5,75,7
22, 83,813,3
66,1222
17,1
17,15,711,81,5
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57,0113,35,73,87,65,72,3
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30,43, B5,75,720,93,85,73,85,711,47,63,83,83,83,83,83,8
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010,440,243,021,410,81
01,223,041,820,4
09,392,620,B10,4
00,610,612,430,41,427,042,351,81
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0,245,270,4
D, 61O,44,250,40,610,4
O, 613,240,40,610,612,230,4
O, 610,40,611,210,810,4O,40,40,40,4O,4
3,373,7
3,753,753,763,783,363,43,43,373,373,73,713,763,753,763,783,43,43,373,373,73,713,713,763,763,783,793,4
3,713,713,763,763,793,793,793,43,713,713,713,763,763,813,793,793,43,713,763,763,813,83,B
3,793,413,713,713,763,823,413,823, 8Z3,833,413,823,323,833,833,833,823,833,633,833,823,833,833,833,843,833,8-13,843,943,843,84
13, 3S13,3113,313,313,313,313,3513,3513,3513,3513,3513,3113,3113,313,313,313,3
13,3513,3513,3513,3513,3113,3113,3113,313,313,313,313,35
13,3113,3113,313,313,313,313,313,3513,3113,3113,3113,313,313,2913,313,313,3513,3113,313,3
13,2913,313,313,313,3513,3113,3113,313,2913,3513,2913,2913,2913,3513,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,2913,29
197
Flujo de Carga del A/P Sur "B1C2" a Demanda Máxima
BALANCEO LOAD FLOW : EMELSAD
Feeder : Sur [B1C2] a. Demanda
Date : 07/15/04
Time : 12:05:13
con capacitor de 1500 kvar en el nodo 6 DE NOVIEMBRE -CELI
Parameters :
Power Factor Load Factor
0,92 0,64
General Information:
Total Power Sending 4870,63
Total Power Sending 871,79
Humber of Transforméis 318
Total kVA Installed 8698
Load in Feeder 4701,5
Load in Feeder 6 4 4 , 5
Enargy Loases 49439
Power Loas 169,13
Power Loss 227,29
Max Voltage Drop 4 , 91
Max Regulation 5,17
Current in Feeder 207
Total Length 30,19
Max Length 6, 18
NODO
Inicio [FinalFED8B1C2 IN1CIO1IWICIC-1 CHICUILPE1C1IIOUII.FE1 MONTUBIOS INIMONTUBIOS IHI MONTUBIOS INICIMONTUBIOS INI MONTUBIOS INICMOHTUBIOS 1NIC ANTURIS-ROHANTURIB-ROM ESTADIOANTtmiS-ROM ANTURIS-PURUHAESANTtmis-FURUHAEs LEGIA-ANTURISLEGIA-ANTURIB QUITO- SATURNLEGIA-AHTURIS LEGIA-ANTURIS1LECIA-AHTURIS ANTUHIS- HELÉCHOSQUITO-SATUMI QUITO-ROMA 2LEOIA-ANTURIS1 LEGIA-ZARSASQUITO- ROMA 2 QUITO- ROMA01LEGIA-ZARSAS LEGIA-CEIBO3LECIA-ZARSAS ZflRS AS -HELÉCHOSLEGIA -CEIBOS LEGIA-CEIBO31ZARB AS -HE LECHOS HE LECHOS- ZAR3 ASLEGIA-CEIBOS1 LEGIA-CKIBOS2LEOIA-CEIBOS1 LEGIA- EUCALIPTOSHELÉCHOS -ZARSAS HE LECHOS -CEIBOSLEGIA-CEIBOS2 CEIBOS-PI MAM PIROLBCIA- EUCALIPTOS LEO I A- fl CUSLICIA- EUCALIPTOS EUCALIPTOa-HELEClíELECHOS-CEIBOS CB I BO3-HB LECHOSCEIBO3-PIMAMPIRO CEIBO3-PURUHAESCEIBO8-PIMAMPIRO PIHAMPIRO-ZARSASLEGIA-FICUS LEGIA-CCOP HUEVLEGIA-FICUS LEOIA-COOP IJUEEUCALIPTOS-HELEC EUCALI PT-HUTUALICEIBO3-HELECHO3 JAZMINES -CEIBOSCEIBOS-PURUHAES CEIBO3-QUU03LECIA-COOP NUBV LEGIA-CCOP NUEV1LEGIA-COOP HUB LEQIA-BANGOLQUILEOIA-COOP NUK C VIST HEEL-LEGIA
JAZMINES -CEIBOS JAZniHKS -ZARSASJAZMINS3-CEIB03 CEIBOS- JAZHIHESCEIBOS -QUIJOS CEIBO3-QUITUMBESLEOIA-COOP NUEV1 LEOIA-COOP NUEV2LEQIA-COOP NUEV1 LECIA-COOP HUEV3LEGIA-SAIIGOLCJUI LEGIA -MACHACraC VIST HER-LEQIA C VIST HER-LEGI1NARANJO- EUCALIPT BARAH JOS -CEIBOSNARANJO-EUCALIPT NARAMOOS-7ICUSCEIBOS- JAZMINES CEIBOS- DALÍ ASCEIBOS-QUITUMBES QUITUMBES-ZAPAROLEC1A-COOP inJEV2 LEGIA-COOP NUEV4LEGIA-MACHACKI LEGIA-HACHACHI1C VIST HER-LEGI1 C VIST HERMOSANARAMJOS-CEIBOS UARAMJO9-H ZARACNARANJQS-CEIBOS CEIBOS -LIKANARANJOS-? ICUS KICUB-HARANJOSCE1BOS-DALIA3 DALÍ AS -CEIBOSCEIBOS -DALIAS CEIBOS-NARANJOSLEGIA-MACHACHI1 LEGIA-LORENALBGIA-flACHACHIl «ACHACHI-LEQIAC VIST HERMOSA C VIST HERHOSA1MARANJO3-H ZARAC HARANJOS-II ZARA1CEIBO3-LIMA LIMA-CEIBOSCEIBOS- LIMA CEIBOS -BOGOTÁncus-jíAHANJoa FICUS-VIST HERKO
Loss Factor
twn
0 , 4 4
Demand Factor1
(í:VAr)
(kVA)
tkw)(kVAr)
(kvih)
(kW)
(kVAr)
( % Jf t j(A)
(km)
(km)
Cases
ABCABCABC
AABCABCABCABCABCABCABC
ABCABC
AABC
ABABC
ABA
ABCAB
AABCABC
AAAA
ABCABC
AAA
ABCABC
AAAAA
ABCABC
AABC
AAA
ABCABC
AA
ABCAA
ABCA
ABCAAA
ABC
Longt.
(m)29.7149.9SÉí.668,839,1636,9
73171
168,3194,7
JÉ37 718579,281, 6
103.152.6
4926
zs.e91,1
9«61, 191,1
109,524
50,369
103,2167,3149,771,384.538,26148
91£, S119,1SI, 247,550,4€1.2
208,249,710350
65,1104,2S5.117- 170,7
5544,7
105,558
134,761,116,9
956356
46,4110,5
inductor
266. 8 ACSR26E.8 ACSR266.8 ACSR
4 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR
4 ACSR266. 8 ACSR266.8 ACSR266. a ACSR166.9 ACSR
2 ACSR166. B ACSR266.8 ACSR
2 ACSR26 6.8 ACSR
2 ACSR266. B ACSR
Z ACSR* ACSR
266.8 ACSR2 ACSR2 ACSR
26Í.8 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACSR
260.a ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACSR
266. B ACSR2 ACSR3 AC9R2 AC3R.2 ACSR2 ACSR1 ACSR4 ACSR
266.a ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 AC3R4 ACSR
!6£«8 ACSR2 ACSR.2 ACSR2 MSR2 ACBR2 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR4 ACOR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR
Carga
(í)454545
0,2744,9244,920,5444,7644,570,0744,360, 350,0244.290,0443,16
343,09
31,2742,62,471,2740,495,662,110.920,350,9140,225,122,110,710,9138,125,664, 500,71,410,350,450,4537,924,953.6Í:,940,880,350,45
37, 844,25o, es1,771.940,530,3537,73D,1B3,540,350,711,061,24
arqa en el nokW00o
3,10o
16,220,3
05,48.1
00
1,68,100
20,300
13,500
20,30
8,113,!
00
20,30
13, S0
20,327o27
20,300
13,58,12700D
13,513, a
o27
20,30170
13,500
27027027
kvar000
3,700
7,49,20
2.53,7
0a
0,13,700
9,2OO
6,20D
9,20
3,76,200
9,20
e, 20
9,212,3
Q
12,39,2
O0
6,23,712,3
00D
6,26,2o
12,39,2
D12,3
a6,2ao
12,30
12,3O
12,3
Carga
kW4869,314862,74837, 81
e, i4827,99
480016,2
4776,344748,76
74726,72
1,64711,24
1,64596,06114,92
4585,99114,91
48,64533,7794,6148,6
4314,09216,481,1135,113,5
274281,19196,0681,12727
4063,19216. Oí
2754,113,513,513,1
4036,38189,04101,474,3133,813,513,5
162,0333,867,674,320,313,3
4020,445,4
135,0113, S27
40,647,3
ari la sección
kvar | líüap)869,89 207,01860,36 207,01824,43 207,01
3,7 0,38818,25 206,65777,87 206,65
7,4 0,767S9, 7 203,92
740 2053,2 0,33
728,37 204,09
0,7 0,07719,79 203,71
0,7 0,07661,33 198,5332,31 5,39
654,78 198,1652,31 5,3922,3 2,29
627,28 195,9143,1 4 ,4422,3 2,29
324,22 186,2498,35 10,1836,9 3,8116,1 1,656,2 0,64
12,4 1,27503,31 183,0289,13 9,2236,9 3,8112,4 1,2712,4 1,27402,1 175,3598,43 10,19
12, 3 1, 2724,6 2,546,2 O, 646,2 0,646,2 0,64
383,49 174,4486,12 8.9246,1 4,7733,8 3,315,4 l.SS6,2 0,646,2 0,64
73,81 7,6415,4 1,S930,7 3,1833,8 3,39,2 0,936,2 0,63
373,78 173,842,5 0,26
61,51 6,376,2 0,64
12,3 1,2718,4 1,9121,5 2,23
Voltaje
íoq ( % '0,030,20,820,830,871,581,581,771,961,961,991, 961,962,081,962,192,092,252,092,252,34Í, 092,252,432,362.12,252,2!2,432,592,382,12,252,442,652.6
2,12.12,252,442,442,842,612,412,412,12,252 , 4 4
2,622,412,422,412,12,112,912,852,632,422,422,422,42
kv13,813,7713,6913,6913,6813,5913,3913,5613,5413,5413,53
13,' 5413,5213,5413,513,5213,513,5213,913, 4813,3213,513,4713,4813,5213,513,513,4713,4513,4813,5213,513,4713,4413,45
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198
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£9,226,2
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21,6
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13,3113,2313,2213,2313,3113,2313,2213,2313,2213,3113,22
199
TOACHI - VALENCI AlTOACHI - VALENCI AlTOACHI - V ALENCI AI6 DE NOV-GACHETTOACHI -TSAFIQUIVALEHCIA-BORJAVALENCIA- TOACHITOACHT-HOT STO D6 DE HOV-EGUEZTOACHI-TSAFIQUI1VALENCIA-NOBOAVALENCIA-GACHEIQOTT-TOACHQUIT-TOACH6 DE WOV-EGUEZ1TOACHI- TS AFTQUI2TOACHI -T SAF1QUI2TOACHI- TSAFIQU12VALENCIA-TORAL60HEZ-GACHETQUIT- TOACHITOACH-QUITO16 DE IIOV-CAROLIN6 DE HOV-CAROLIN6 DE NCV-CAROL.INTSAPIQUI-TOACHI1TOACHI -TSAFIQUI3TSAFIQUI- TOACHITORAL-VALENCIAGOHEZ-EGUEZQUIT-TOACH2TOACH-QUITO2CAROLI-6 DE NOV6 DE NOV-TOLCAHTSAFIQ-LAS ISLASTSAFIO-LAS ISLASTOACHI-10 DE AGOTOACHI-10 DE AGOTSAFIQUI-GACHETTORAL-E IERROQUIT-TOACH3CAROLI-CAREORTCAROLI-CARrOUT6 DE NOV-TULCAin6 DB IJOV-TULCAH1TSAFIQ-LAS ISLA2T SAFIO-LAS IBLA2TOACHI-IODE AGOTOACHI-IODE AGO1T 3 AFIQUT -GACHÉ TIT 3 AFIQTII -GACHET 1TORAL-SAF ADI5 ESQUINAS5 ESQUINASCAREORT-EGUEZCAROLIN-CARFORTTULCAH-6 DE NOV6 DE JÍOV-LATACUNIODE AGO-TO ACHÍ 1TOACHI-CALAZ 3TOACHI -CALA23GACHET - G lACOHENTGACHET - PAMBILE SSAFAOI -HIDROVOQUITO-COCAMCARFORT-EGUEZ1CARO Lili- FRAHDIHTULCAN-6 DE NOV16 DE HOV-LATACU1IODE AGO-TOACHI2TOACHT-CALAS2TOACHI -C ALAZ ACÓNTOACHI-CALAZACONGACHET -PAMBI1.ES1GACHÉ T-PAMB I LE SIS Aí1 ADI-SILVACUITO- CCCAK3QUITO-COCAN3QO1TO-COCAH3FRANDIN-CAROLINTRANDIK-CAROLIHLATACUH-LA HIÑAIODE AGO-TOACHI3TOACHI-CALAZ1TOACHI -CALAZ ACÓCALAZACOH-TOACHCALAZ ACOH-TOACHSAF ADI - C AIJ\ ACÓNQUITO-COCAH5QOITO-TSACHIF RANDIN-TULC ANLATACUN-LA NIIJAlIODE AGO-TOACHI4IODE AGO-TOACHI4TOACHI-CALAZTOACHI-ARIASTOACHI-ARIASCALAZAC - PAKBII.CALAZAC-PAMBILQUITO-TSACHI1FRAtlDUÍ-ROBEI.FRAJJDHI-ROBELFRAHDIN-ROBELLATACUN-LA NINA2LATACUH-LA NINA210CE AGO-TOACHI5TOACHI-ARI ASIARI AS- S ANDINOCALAZAC-GACHETOOITO-TSACHI2FRANDIN-ROBEL1LftTACUIIG-NBtWANLATACUNG-NEUKAWLA HINA-LATACUNTOACHI-COL A ARITOACHI-COL A ARIBANDUJO- ARIASCALAZAC-SAEHZ
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44
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444
2/04
444
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200
CALAZAC-SAENZMUNICIPIOIBARRA-LA MIMALATACUNG-NEUMANlLATACUNG-NEUKAN1LA NINA-NEUMANKTOACHI -CAT ACOCHATOACHI-CATACOCHATOACHI-ESC MOZQUTOACHI-ESC HOZOVSANDHIO-ARIASICALAZAC-SAEKZ2KUNICIPIOlHEUMAN- LAT ACUNGLATACUNG-QU1TUSLA NTNA-NEUMAHElTOACHI-CATACOCHTOACHI-ESC MQZQ2TOACHI-ESC MOZQ1TOACHI-ESC «OZQ1CALAZAC-OVIEDOCALAZAC-OVIEDOMUNICIPI02LAT ACUNG-QUITÜS1LA NIHA-AGUIRRETOACHI-CATACCCHITOACHI-E3C BOZQ3TOACHI-ESC HOZQ3CALAZ AC-ME XIC ALIC ALAZ AC-MK XICALICALAZAC -OVIEDO 1QUITO-IBARHA3AEHZ-SUAREZ3 AENZ-LA HIÑASAENZ-LA MINATOACHI-ESC MOZQ4CALAZAC-TRIÍJI LLOC ALAZAC-T RUJI LLOS AENZ -CALAZACOHQUITO-IBARBAlSUAREZ-ISABELSAHIZ-LA NIHA1IJV HINA-COLOÍILA HINA-COLOMGUILLEN-ESC MOZO.CALAZ AC-T JUHILL1SAEH2 - CALAZ ACON1SAENZ -CALAZ ACON1QUITO-IBARRA2SUAHEZ-PINTASUAREZ- PINTASAENZ-AGOTRRELA HINA-ISABELCOLON-LA NINACALAZAC-U HIRATLCALAZAC-U MIRAFLSAENZ-U MIRAFLQUITO-LATACQUITO-LATACSUAREZ-LA NINASUARES-LA NINASAENZ-AGUIRREILA NINA-ISAB ELISAENZ-U MIRAFL2U ABARCA S2C3 30QUITO- LATAC 1 "LA NINA-SUAREZSUAREZ- YUFANQISABEL-RÁBIDAISABEL-RÁBIDASAENZ-U «IRAFL3U ABARCA 32C3_293 JUL-LATACUNGA3 OUL-LATACUNGA3 JUL-LATACUNGA13 ABE LA-HABIDARABÍ DA-PINZÓNSAENZ-U MIRAFL4SAENZ-U MIRAFL4U ABARCÁIS2C3_25U ABARCÁIS2C3~253 JUL-LATACUHGA13 OUL-AMBATOLAT AGUIJO-3 JULISAB E LA-YUPAHQUIISAB ELA- YUTANOUTISAB ELA-YUrANQUIRABIDA-PIHZONlSAEHZ-U BIRATLeU ABARCA S2C3_26U AB ARCÁIS 2C3_2 4YUPANQ-LAS PALMEPHíZOtl-YUPANQUIISftBELft-PACH*13 ABE LA-PACHASAEU2-U MIRAFL7U ABARCA_S2C3 27U ABARCA S2C3~23PALMERAS-AGUÍ RREISAB E LA-CANAHISSAENZ-U MIRAFL8U ABARCA_S2C3_21U ABARCA S2C3~21U ABARCÁIS 2 C3^21IS ABELA-CAN ARIS113AB E LA-CANARI31SAEIIZ-U MIRATL9U ABARCA_g2C3_2OU ABARCA^S2C3_3113 AB ELA-C ARANQUIIBAB E LA- CARAWOUIU ABARCA S2C3 19U ABARCA~"32C3332U ABARCA"S2C3 32U ABARCA S2C3"32SAN ANTÓN- PALMERU ABARCA_S2C3_18U ABARCA 32C3"51
CALAZAC-SAENZlKUHICIPIO1IBARRA-CARFORTNEUMAN - LAT ACUNGLAtACUNO-QUI TUSLA NINA-HBUMANS1TOACHI-CATACOCHSAMDINQ-CATACCCHTOACHI-ESC MOZQ2TOACHI-ESC MOZQISAMDIHO-COL A ARCAlAZAC -OVIEDOHUJ4ICIPIO2NEUMAN-SHIRYSLAT ACUNG-QUI TOSÍLA NINA-AGU1RRKTOACHI-CATACOCH1TOACHI-ESC MQZQ3ESC E HQZQUERAESC E HOZCUERA1CALAZAC-MEXICALICALAZAC-QVIED01QUITO- IB ARRASA£NZ-SUAREZSAEM2-LA NH1ACAT ACOCHA- TOACHITOACHI -ESC MOZQ4VARGAS-ESC HOZO.C ALAZAC -T HUJI LLOMEXICALI -CALAZACS AENZ -CALAZ ACÓNQUITO- IB ARHA1SUARE Z -ISABE LSAElJZ-lJi 1IIHA1LA NIHA-COLOUGUILLEN-ESC MOZQT RUJILLO- CABALLÉCALAZAC -TRUJILL1SAENZ- CALAS ACOH1QUITO- IB ARRA2SUAREZ- PINTA3AENZ-AGUIRRELA NINA-ISABELCQLO1Í-LA HUÍACAWINOA-ESC MOZOCALAZAC -U MIRATLS AENZ -CALAZACQW2SAENZ-U HIRAFLQUITO- LAT ACPI11T A- SUAREZSUAREZ-LA NINASAENZ-AGUIRRE1LA NINA-ISABEL1COLON- LA NINA1CALAZAC -U MIRAF1CALA2AC-U MIRAF23 AENZ -U MIRAFL2U ABARCA S2C3 30QUITO- LAT AC1LA NINA-SUAREZSUAREZ-YUPANQAGUÍ RRE-S AENZISABEL-RÁBIDA3AEIIZ-U MIRAEL3U ABARCA SZC3_293 JUL-LATACUHGALA HINA-SUARBZ13UAREZ-YUFAIJQ1ISABELA-HABIDARÁBIDA- PINZÓN3AEWZ-U MIRAFL4U ABARCA S2C3_253 JUL-LATACUNGAl3 JUI^AMBATOLATACUHG-3 JULISfiBELA-YUFANO.UIHABIDA- PINZÓN!SAEHZ-U MRAFL5SAENZ-U ItUiATLeU ABARCA S2C3—26U ABARCA S2C3J343 JUL-IBAHEA ~3 JUL-AMBATO1LATAC -2 9 HAYYUPRNQ-LAS PALMEPI1IZON- YUPAHQÜIISAS E LA- PACHAPINZÓN- RÁBICASAEI1Z-U HIHAFL7U ABARCA 32C3 27U ABARCA~"S2C3~23PALMERAS~AOUIRREPI1Í2OM-RABIDA1
1 3 ABE LA-C AJ JARISSAEtre-U MIJtAFtBU ABARCA 32C3 2BU ABARCA S2C3 21AGUIRRE- PALMERAS13 AB E LA-C ANARI S 1SAEHZ-U MIRAFL9U ABARCA S2C3 2OU ABARCA~S2C3_31U ABARCA_S2C3~22CANARIS -ÍS AB E LAISABELA-CARANQUI3AEIJZ-U MIRAFL10U ABARCA S2C3_19U ABARCA S2C3~32C AKAHQUI~I S AB E LASAN A1ITOIJ- PALMERU ABARCA 32C3 18U ABARCA 32C3 SIU ABARCA~S2C3~42
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ABCABC
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ABCABC
AA
ABCABCABC
AABC
A
29,3ID, 680
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1981
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2G9,9
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8214,521,7
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2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
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4 ACSR1/0 ACSR
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2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
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Z f Q ACSH4 ACSR1 ACSR2 ACSR
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2/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
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12,170,850,470,711,39O, 463,610,460, 581,8212,320,93
O
3,35a, 221,6311,590,462,880,224,4512,840,930,462,420,223,7312,140,7
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013,5
O
20,35,4
13,50D
20,38,1
00
54,120,3
O2O,313,513,5
O13, S13,521,6
5,400
13,5OO
270
20,320,313,58,10278,1
013,5
0O0
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020,316,28,113,513,513,5
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13,50
5,4O0278,1
28,40
20,313,5
0
8,140,613,533,813,513,5
013,513,55,440,613,5
O
13,5O
47,3O
13,5O0
4O,62O.327
13,52O,38,1
2D, 30
20,3D
8,120,340,6
8, 100
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6,20
9,22,56,2
O0
9,23,7
OD
24,69,20
S,26,26,20
6,26,29,8
2,5O0
6,2O0
12,30
9,29,26,23,7
012,33,7
Q6,2000
7,43,73,7
O9,27,43,76,26,26,20
27,70
2,56,20
2,500
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O9,26,20
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6,200
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9,2O
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3,70O
2,71175,34
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B3,721135,63
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2743,2
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13,527
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35,1844,02151,45,413,5
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164,8233,813,521,6
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2713,570,38,1
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20,329,7
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167,72
29,7179,71
27
1,2536,29
2,521,5
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22,312,96,2
58,11
9,245,71
146,499,216,19,23,7
19,838,31
517, 9243,2
140,269,29,96,2
13,66,2
38,3193,21
17,9122,34
3,76,27,432,1
483,252 4 , 815,4
108,7413,63,77,412,319,8
470,746,2
18,66,2
S9,547,43,73,7
16,1394,1176,41
6,212,46,2
39,5216,1
384,6869
2,56,2
75,4217,916,1
356,923D, B9,9
28,375,4115,46,29,9
317,4918, S6,2
15,418,66,2
50,66,29,924
313,712,4
0
4 4 , 43,7
21,5295,18
6,238,23,7
113,42169,4412,36,2323,7
94,91160,22
9,213, e85,7121,676,41
13,682,0112,4
0,13 4 ,4956,690,262,275,2
16,721,620,652,341,36O, 656,1
0,984,81
15,420,971,690,970,392,084,0354,84,5514,770,971,040,651,430,654,03
52,19
1,8912, SB0,390,650,783,3851,142,6
1,6311,451,430,390, 781.3
2,0849,840,651,950,6510,480,780,39O,391,6941,758,090,651,3
0,651O,481,6940,777,310,260,657,941,891,6937,83
8B5262636252525252,5,5
626462
53525252,5,593656453525251,S5295
6464525151529766646565525152529967676465655151520399676764675206
5676768675307
3,26 51,04 5
3 57,94 4,71,63 4,670,65 4,531,O4 4,53
33,66 5,081,96 50,65 51,63 51,95 4,70,65 4,75,34 ,70, 65 €71,04 532,55 0833,26 ,11,3 ,7
0 ,7
4,69 71a, 39 S32,28 0831,3 ,10,65 ,74,03 4,710,39 4,53
12,02 5,10.17,99 5,121,3 5,1
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17 5,130,98 4,721,43 4,729, OS 5,112,29 5,148,11 5,13
1,43 4,728,69 5,111,31 5,14
13,2113,1613,213,1913,1913,1913,213,213,213,2
13,2113,21
13,1913,1913,1913,213,213,213,213,2113,2113,1513,1913,1913,213,213,213,213,2113,213,15
13,1913,1913,213,213,213,213,1513,1813,1913,1913,1913,213,213,213,213,1413,1813,1813,1913,1913,1913,213,213,213,1113,1413,1813,1813,1913,1813,213,1313,1413,1813,1813,1813,1813,213,1313,1413,1413,1413,1813, 1813,213,2
13,1313,1413,1413,1413,1813,1813,1813,1813,213, 1313,1313,1813,13
13,1813,213,1313,1313,1813,1813,213,1313,1313,1313,1813.1913,213,1313,1313,1813,1813,1313,1313,13
13,1813,1313,13
201
U ABARCA_S2C3_42U ABARCA_S2C3_33BAK AHTOM-CAIÁZU ABARCA_S2C3_12U ABARCA 32C3 12U ABARCA~S2C3~52U ABARCA~S2C3~52U ABARCA~S2C3_43U ABARCA~B2C3_31SAH AHTOÍI-CALAZ1U ABARCA_S2C3_13U ABARCA S2C3_11U ABARCA~S2C3 41U ABARCA~32C3~14U ABARCA~S2C3_35U ABARCA~S2C3_35SAN AHTOIJ-CALAZ2U ABARCA SZC3 14U ABARCA~SZC3""l4U ABARCA~S2C3~6U ABARCA~32C3_46U ABAREA_S2C3 37U ABARCA 32C3~37U ABARCA~32C3~16U ABARCA~SZC3~7U ABARCA~S ZC3JÍU AbARCA~S2C3_47U ABARCA~S2C3 10U ABARCA"SZC3"38U ABARCA S2C3_9U ABARCA~32C3_4BU ABARCA B2C3 48
U ABARCA S2C3_43U ABAHCA~S2C3_34SAH ANTON-CAIAZ1U ABARCA 32C3 13U ABARCA~S2C3^11U ABARCA~S2C3_53U ABARCA 32C3 54U ABARCA'~3ZC3"'41U AHARCA~3ZC3J35SAH AHTOt4-CALflZ2U ABARCA 32C3 14U ABARCA~32C3~6U ABARCAJJ2C3"«U ABARCA_S2C3_46U ABARCA_S2C3_36U ABARCA S2C3 37SAH ANTOÍÍ-CALAZ3U ABARCA S2C3JL6U ABARCA~S2C3_1SU ABARCA3s2C3_7U ABARCA_S2C3_47U ABARCA 32C3 40U ABARCA"~32C3~38U ABARCA~92C3~17U ABARCA~32C3~9U ABARCA~BZC3~BU ABARCÁIS 2 C3~4SU ABARCA~B2C3 41U ABARCÁIS 2C3~3 9U ABARCA S2C3_10U ABARCA~B2C3_49U ABARCA B2C3 50
ABCABC
ABCA6C
ABCABC
ABCABC
1059,710916
10575,470,631,515,329
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4063,44U,3
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119,415,720,139,751,638,8
4328
44 ,316,3151,1
ACSRACSKACSRACSRACSRACSR
ACSHACSRACBRACSRACSRACSKACSRACSKACOR
ACSRACSRACBRACSRACSRACSKACBRACSRACSHAC3RACSRACSRACSRACSRACSR
4.394,44O,743,OB1,62o, 47
3,923,4Í0, 462,1
1,380,473,460,7
2,76
0,93O,471,622,570,891,87O,47O,91O,911.40,7
0,470,280,70,7
13,528,46,128,413,513,5
O0o
20,30
13, S25,720,3
0
13,513,5
033,85.440,613,529,733, B
020,313, S13,520,320,3
6,212,93,712,9e, 26,2
00o
9,2O
6,211,79,20
6,26,2
D15,42,518,56,213,515,4
QS,26,26,29,29,2
127,12128,51
21, B89.290,513,5
113, 611OO,11
13, S60, S77
13,5100,120,379,8
2713, 5
7774,425,754,113,543,233, B4D, 620, 313,513, S20,320,3
57,9158,59,9
40,711,36,2
51,745, 66,2
27,835,16,2
45,59,236,4
12,46,2
35,133,811,724,76,2
19,715,418,49,26,26,29,29,2
6,146,211,044,314,380,65
5,194,940,652,943,720,654,840,993,860 651¡3I0,653,723,591,242, 620,652,0»1,631,960,980,650,650,980,93
5,145,154,72Í, 115,125,14
5,145,164,725,125,125,145,155,165,161 725^125,125,125,15S,175.165,12S,125,125,155,175,165,125,155,16
13,1313,1213,1813,1313,1313,1313 1313,1313,1213,1813,1313,1313,1313,1213,1213,1213 IB13,' 1313,1313,1313,1213,1213,1213,1313,1313,1313,1213,1213, li13,1313,1213,12
202
ANEXO
6.2
FLUJOS DE CARGA CON
CORRECCIÓN DEL FP EN LOS
A/P DE LA S/E # 2
203
Flujo de Carga del A/P Circuito 5 "B2C5" a Demanda Máxima
BALANCEO LOAD FLOW :SMELSAD
Feeder : Circuito [B2C5] a. Demanda Max con capacitor de 600 Jorar en el nodo MO1TT01IE__S2CS_1
Date : 09/10/04Time : 11:06:45
Parameters :Power Factor1
Load Factor0,54
Loss Factor0,37
Demand Factor1
General Information:Total Power SentiingTotal Power SendingNumber of TranafornnTotal kVA InstalledLoad In FeederLoad in FeederEnergy LoasesPower LossPower LossMax Voltage DropMax RegulationCurrent in FeederTotal LengthMax Length
3686,8663,78
4897167
3526,7
-133,342320,7160,16197, OB
10,28
11,46154,3
194,412556,3983
NODO
InicioFED8B2CC 15 SE S2C5 1C 15 SE ~S2C5~1C 15 SE ~"S2C5~2C 15 SE S2C5 3C 15 SE S2C5 4
C 15 BE S2CS 7c 15 SE 32cs eC 15 SE S2CS 9C MODELO 32C5 1C MODELO SZCS 1C MODELO 3ZCS~ZC MODELO~S2C5~3C MODELQ~32C5~3C MODELO S2C5 7C MODELO S2C5 4C MODELO S2C5 6C MODELO_S2C5_BC
VÍA AL POSTE 1C MODELO S2C5 1OCVÍA AL POSTE 2VÍA AL PO3TE AC KQDELO 3ZC5 11CC MODELO~S2C5~11CVÍA AL POSTE 5C MODELO S2CS 13CVÍA AL POSTE 6C MODELO S2C5_14CVIA AL POSTE T"C MODELO 32CS 1SCC MODELO S2C5 15CVÍA AL POSTE BC MODELO_S2C5_16C
VIA AL POSTE 92 ESTEROS SZCS 122 E3TEROS~S2C5~12VÍA AL POSTE 10VÍA AL POSTE 102 ESTEROS S2CS 522 ESTEROS S2CS 222 ESTERO3~S2CS~22VÍA AL POSTE 12VÍA AL POSTE 12Z ESTEROS SZCS 62Z E3TEROS~SZCS~3Z2 EBTEROS~S2C3~72VÍA M« POSTE 13R EL POSTE 1Z ESTERO SZCS 122Z ESTEROS SÍCS" 82R EL POSTE 2Z E3TERO_S2CS_132
2 ESTERO3~S2C5~92R EL POETE 3 ""2 ESTERO S2C5 14C2 ESTERO~B2C5~142R EL POSTE 4COCA COLA 32C5 1COCA COLA S2C5 1C
Final
C 15 SEP 82C5 1C 15 3EP~82C5~2C 15 SEP~S2C5~SC 15 SEP~5ZC5~3C 15 3EP~S2C5~4C 15 SEP S2C5~6
C 15 BE? 8ZC5 8C 15 SEP"S2C5 9C MODELO S2C5~1C MODELO"S2C5""ZC MODELO~S2C5 3C MODEIXTSZCS 7C »ODELO~S2CS 4C MODBUT3ZCS~6c noDELo""s2cs~8C HQDELO'~S2C5~5VIA AL POSTE TMODELO_S2CS_1D
VÍA AL POSTE 4MODELO 32C5 11VÍA AL~POSTE 3VÍA AL POSTE 5BODELQ S2C5 12BODELO~S2C5~13VIA AL~PQ3TE 6MODELO S2C5 14VÍA AL~PO3TÉ 7MODELO S2C5 15VÍA AL~PO3TE 8MODELO_S2C5_1GMODEIO~S2C 5~18VIA AL POSTE 9MODELO S2C5 17ÍBÍIHOS BIC5 1VIA AL PO3TE~1QESTEROS SÍCS 5E3TERO3~S2C5~2VIA AL FOBTE~11VÍA AL POSTE 12ESTEROS SZCS 6ESTEROS 32C5 3E3TERO3~32C5~7VÍA AL POSTE~13R EL POSTE 1ESTERO 32C5 12ESTEROS S2C5 4ESTEROS S2C5~BVÍA AL K>3T£~14R EL POSTE 2ESTERO 32C5 13ESTEROS BZC5 9R EL POÍTE 3~ESTERO S2C5 14ESTERO S2C5 11ESTERO~B2C5~1GR EL POSTE 7OCA COLA S2C5 1ESTERO 8ZC5 15R EL POSTE 52 ESTER S2C5 2OOCA COL 32CS 02
íkH)
(kVAr)
(kVA)
<kW)(kVñr)¡kWli)(kW)(WAr
[ % ){*)(Ai(km)
(tan)
FasesABCABC
AABCABCABC
ABCABCABCABC
AABC
AA
ABCAA
ABC
AABC
AAA
ABCA
ABCA
ABCA
ABABC
AAB
ABCA
ABCAB
AA
ABCAAAA
ABCAAAA
ABCAA
ABC
AA
ABCAA
ABCA
)
Longt.
(m)54,591
31,943,6
53153,5
4B4,5
517,234
101,6147,365,5131,8168,8
83435,4147,9
82,492,1113,9315,8157,46,6
128,9B,3
559,677,5249,9
IDO76,8722,6
202.410997,2
150,473
51,2B
49, 1136
72,2532,7146,3
G10,6489,8313,7
8,5365,4196,1
345
121, G116,3245,1321477
133,6in,5
Conductor
266.8 ACSR266.8 ACSR
1 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR
266. B ACSR266.B ACSR266.8 AC3R266.8 AC3R
-i AC3RZ66.8 AC3R
4 ACBR4 ACSR
266.6 ACSR4 ACSR4 ACSR
266.8 ACBR
4 ACSR2G6.8 ACSR
4 ACSR4 ACSR2 ACER
266.8 ACSR4 ACSR
266.8 ACSR4 ACSR
266.8 ACSR4 ACSR2 ACSR
266.8 ACBR4 ACSR
266.fi ACSB.4 ACSR
26E.B ACSR2 ACSR4 ACSR4 ACSR
ZG6.B ACSRz Acsn4 ACSR4 ACSR4 ACSR
266.8 ACSRZ ACSR4 ACBR4 ACSR4 ACSR
266.8 AC3R4 ACSR4 ACSR
266.8 ACSR
4 ACSR4 ACSR
266.8 ACBR4 ACSR4 ACSR
266.a ACSRZ ACSR
Carga
< » í33,5433,310,7533,2533,0832,97
32,8132,732,5930,995,3530,82O, 275,08
30,760,23
530,53
4,430,40,384.020, 1Z30,353,7930,333,6430,223,560,3630.083,48
30,043,41
29.421,63O, 233,18
29,310,471.480,38Z.8
29,190,180,910,152,7229,130, 762,6729,06
0,382,6728,890,572,4527,084,8
arga en el mxkW j levar0 0
7,4 1,624,5 5,418,4 412,3 2,74,9 1,1
12,3 2,712,3 2,7
0 018,4 1
0 07,4 1,61,5 0,32,5 0,5
24,5 5,47,4 1,60 0
14,7 3,2
12,3 2,70 0
12,3 2,77,4 1,64,9 1,12,5 0,54,9 1,1
12,3 2,72,5 0,5
o o2,5 0,57,4 1,64,9 1.12.5 0,5
a o0 0
12,3 2,70 0
7,4 1.60 0
12,3 Z,712,3 2,718,4 47,4 1,62,5 0,57,1 1,67,1 1,64,9 1,14,3 1,11,5 0,37.4 1,60 0o oo o
12,3 2,77,4 1,60 0
18,4 41.5 0,34,9 1,17,1 1,6
Carga an la sección
kW | kvor3685,52 61,853658,82 53,28
24,5 5,43650,37 50,173630,71 41,343614,78 36,4
3595,09 23,013592,69 26,163558,43 6,213383,76 -32,21173,93 37,413362,3 -40,65
8,9 1,9165 35,5
3351,42 -47,277,1 1,6
162,4 34,973323,92 -57
142,69 30, GG3307,37 -62,87
12,3 2,7130, 34 27, 95
4.9 1.13302,33 -64,17122,32 26,343299,67 -64,91117,95 25,22
3285,83 -69,83115,42 24,71
14,8 3,23269,51 -75,21112.84 24,19
110,33 23,683191,2 -99,567,61 14,87,4 1,6
102,92 22,073178,75 -102,41
19.7 4,347,3 10,512,3 2,7
90,53 19,363163,73 -109,03
7,4 1,629,5 6,51.9 1,1
88,06 18,853156,17 -110,86
24.6 5,486,55 18, 55
3142,43 -121,61
12,3 2,786,54 18, 55
3119,58 -132,0418,4 4
79,12 16,942919,29 -178,44198,13 13,32
(AMp)
154,27153,241,05
152, 93152,16151, 64
150,92150,4149,88142,56
7,43141,730,387,11
141,480,32
7140,15
6,15139,830,535,620,21
139,625,3
139,525,091394,980,64
138, 384,88
4,77135,322,330,324,45
134,810,852,080,533,92
134,290,321,280,213,81
133,981,073,71
133,67
0,533,74
132, 89o, a3,42
124,568,63
VolCaje
Reg [1)| kV0,01 13,790,1 13,79
0,04 13,790,13 13,780,16 13,780,27 13,76
0,34 13,750,34 13,750,68 13,710,7 13,70,69 13,70,79 13,690,69 13,70,71 13,70,89 13.680,63 13,70,78 13,690,98 13,610, 78 13, 690,73 13,691,04 13,660,78 L3, 690,83 13,691.04 13,661,04 13, GG0.84 13,681,04 13,660,9 13,68
1,09 13,650,93 13,671,09 13,651.14 13,651 13,66
1,01 13,661,31 13,621,26 13,631,O1 13,661,02 13,661, 31 13, 621,26 13,631,27 13,631,02 13, GG1,06 13,651, 4 13, 61
1,26 13,631,27 13,631,02 13,661,09 13,651,4 13,61
1,28 13,631,1 13,651,6 13,58
1,28 13,631,28 13,631, 11 13, 6S1,73 13,571,6 13,581,15 13,641,8 13,561, 75 13, 56
204
R EL POSTE 52 ESTER S2CS_20COCA COL SZcT O2CR EL POSTE 6 ~2 ESTER 32C5_212 E3TER 32C5~21COCA COLA S2C5 2COCA COLA~32C5~2CCOCA COLA~"síC5~2CR EL POSTE 72 ESTER S2CS 222 E3TEH~S2C5~24CURIA B2C5 1~~COCA COLA S2C5 6CCOCA COLA S2C5~6CCOCA COLA 32C5~3CR EL POSTE B2 ESTER 32 CS 232 ESTER S2C5 25CURIA S2CS 2CURIA~S2C5~2COCA COLA S2CS teCOMUNA COLORA 1COMUNA COLORA 1SJ S PAB_S2C5_12 EBTER S2CS 2GCURIA S2CS 3"CURIA 32 CS 3CURIA S2C3~3COMUNA COLORA 3SJ 3 PAB S2C5 2SJ S PAB S2CS_22 ESTER S2C3_27CURIA S2C5 T~COMUNA COLORA 4BJ S PAB S2CS 3ORANGIN S2C3 12 ESTER S2C5 2 B2 ESTER S2C3 2SCURIA S2C5 B~CURIA~S2C5 8COHU11A COLOBA 5BJ 3 FAB S2C3 4ORAÍJGIH S2C5 22 ESTER S2CS 302 ESTER S2C5 302 ESTER S2CS 30CURIA 32C5 10CURTA S2C5 10COMMfl COLORA £SJ S PAB S2CS SHDKTaiE S2C5 1HONTONE S2CS 1IV «UHIC 32CS 3IV MUNIC fi2C5~l2 ESTER B2C5 312 ESTER 32C5 31CURIA S2CS 12CURIA 32C5 12CURIA S2C3 12COHJNA COLORA 7COMUNA COLORA 1SJ S PAB SJC5 £mMTONE 82 CS JIV MUNIC S2C5 4PV MUNIC S2C5~4PPV MUNIC 32C5 4CURIA 32 CS 13~CURIA~32C5°*15COMUNA COLORA 9CCOMUHA COLORA 9SJ & PAB S2C5 7MONTONB 32C5 3MOHTONK""S2C5~3IV MUMIC 32C5 8ÍV MUNIC""S2C5"'8PPV MIM1C~S2C5~11PW MUNIC~32CS IIPPV MUNIC S2CS_SCURIA s2cs n~COK COLORA!» 11SJ B PAB 32C5 8M3HTCUE S2CS_4UTE O2C5 1 ~W MUNIC S2C5 13PIV MUNIC_S2C5_6COK COIORMQ Ti80 S PAB S2C5 93BJ a PAB S2C5~9StBUTCME 3ZC5 5UTE O2CS 2 ~UTE~32CS~2W HLTHIC~32C5 14PIV MUJIC S2C5~14Pcon COIORADO 13
BJ 8 PAB S2C5 126V CHCN 3~S2CS~1UTÍ B2C5 6UTE~S2C5~3PV MUHIC 32C5 16Ppv HUHIC 32c5~i6pCOH COLORADO 14SJ S PAB 32C5 133V CHOtl 5~32C5~2V CHCW 5~S2C3~2UTE B2C5 4PV MIWIC""92C5 23 PPV KUMIC~S2C5~23PPV KUIIC S2CS 21PPV MU1)IC~92C5~2IPSJ S PAB~S2C5~I4SSJ S PAB S2CS USV CHCW 5~S2C5~4PV BUHIC 32C5 25PPV MUNic~s2cs~2SpPV MUNIC 32CS 17PPV MUNIC S2C5~17P
R EL POSTE E2 ESTER B2C5 21OCA COIA S2CS 2R EL EO3TK 72 ESTER S2CJ 222 ESTER~S2C5~24CURIA S2C5 1~OCA COLA B2C5 6CCA COLA B2CS 3R EL POSTE B2 ESTER S2CS 232 ESTER S2CS 23CURIA 32C5 2~"OCA COLA 3ZC5 8CCA CQLA~S2C3~7OCA COI/TS2CS~1COMUNA COLORA 1SJ S PAB 82C5 12 ESTER SZCS 26CURIA 32C5 3~CURIA~S2C5~4OCA COLA S2C5 5COtfJKA COLORA 2COMUNA COLORA 3SJ S PAB_S2C5__22 ESTER B2CS 27CURIA Q2CS 6~CURIA SICS~7CUHIA~S2CS~5COMUNA COLORA 4SJ 3 FAB O2C5 3ORAHQIlf B2C5 12 E3«R~82CS~ZBCURIA B2CS B~coHuiDÍ COLORA sSJ 3 PAB 32CS 4ORAHQIN_S2C5 22 E3TER~S2C5 292 ESTERAOS 30CURIA S2C5 9~CURIA S2CS~10COMUNA COLOHA 6SJ S PAB SICS 9WDKTOHE S2C5 TPV MUNIC B2CS1 3PV «UNIC B2CS""l2 ESTER B2CS 31CURIA 32CS 11CURIA S2C5~12COMUNA COLORA 7SJ S PAB B2CÍ 6B2CÍP2W3NTCHE S2CS 2PV MUMIC 32C5 4PV HUHIC 82CS 22 ESTER H2CS 322 ESTER S2CÍ~33CURIA 32 CS 13CURIA 32C1 1SCURIA S2CJ 14COMUKA COLORA 8COMum COLORA 9SJ S PAB 32CS 7rONTCttE S2C3 5PV HUtllC S2C5 8V MUNIC S2CS 11PV HUHIC S2C1 5CURIA S2C5 I6~CURIA~S2CS~nCrOtJA COLORA 10COK COLORADO 11SJ 3 PAB_B2CS_BW3MTOME 32C5 íUTE SJCJ 1W HUNIC~S2C5 9V HUNIC B2C5 IDV «UNIC~S2CS~12V «UNIC~S2Ci~13PV HLWIC S2C5 6CURIA S2CS 18~COTÍ COLORADO 12SJ S FAB S2C5 9MOHTCWE S2C5 5UTE S2C5 2V HUWIC S2C5 11W MUNIC 32C5 7COH COLORADO 13J S PAB 32C5 10J S PAB~S2C5 12V CHCW 5 S2C51 1UTE S2CS~6 ~UTE~S2CS~3V MUNIC S2CS 1Sv Huinc"'s2cs~i6COM COLORADO 14
J S PAB~S2CS~13V CHCM 5 32C5 2UTE S2CS 7 ~UTE""32C5~4V MUNIC 32CS 23V MUNIC B2C5 21COM COLORADO"!!J S PAB S2CS 14V CHOl 5 S2CS 3V CHCM 5 B2CS 4UTE 32C5~5 ~V MUHIC S2CS 25V MUHIC~SÍC1~24V HDNIC~S2CS~22V MJHIC S2C5 17J S PAB~S2C5~1SJ S PAB~S2CS~18V OKW 6 32C5 1V MUMIC S2C5 26v MUNic~s2cs~nV MUNIC S2CS 4SV HWIC~SÍCJ~lfl
AABC
AA
ABCABC
AAA
AABCABC
AAAAA
ABCABC
AAAAA
ABCABC
AAAA
ABCABCABC
AA
ABCABC
AABC
AAAA
ABCABC
AABC
AAAA
ABCABCABC
Aft
ABCAAAAAA
ABCA
ABCAAAAAA
ABCABC
AAft
ABCAAAA
ABCABCABC
AAAA
ABCABC
AA
ABCA
AABCABC
AABC
AAAA
ABCA
ABCAAAAA
ABCA
ABCAA
372£3,6ÍS,4211,528,1¡8,385,334,561,1
278,37
B, 9JO, 5
100,363,378,11069120
66, B26,647,3
109,2307,287,735,59, e31
52,941,7
373,653,2
163, S32 6, í30,3ESE, 2130,5341,885,637,950, S22
308,5204,6
1542,492,2176,7263,851,111
251,6193,7
6782,410,2
231,2140,32B,714,7
2251,5
234,3671,2
31lia, 599,763,2
6240,532,8
477,1623,14i,5
213,5290,117,651,231
«1,2110,237,3£28,182,1124,4123,120,1178,7916,7
1619,6129,4
9449, S70,567,1638,3
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38
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266. B BCSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACER
26 E. B ACSR2 ACER2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACCR.4 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR
266. B ACSR2 AC3R2 ACSR2 AC3R2 ACSR4 ACSR2 ACSR
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4/0 ACSR2 ACSR2 AC3R2 ACBR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR
4/0 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACSH2 ACSR2 ACER
4/0 ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR2 ACSH4 ACSR
2 ACSR4/0 ACSR
2 ACSR4 KSR2 ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR2 ACSR
4/D ACSR4 ACBR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 AC3R2 ACSR2 ACSR
4/0 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACBR2 ACSR
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00
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00
2,50
12,30
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00O
0,50o
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41,6
44
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O3,2004
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O0
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Oo0
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85, e14,8
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13,5213,5313,6113,5313,5313,3813,413,413,5213,5213,6113, 5313,5313,3713,3913,413,5213,5213, Él13,5313,3613,3613,113,5213,5213,5213,3213,3313,5313,3413,3213,5213,5213,32
205
3J S PAB SZCS 153SO S PAB~B2C5_15SSJ 3 FAB 82C5~1B3SJ s PAB S2C5~18S
V CHCK 6 SZC5~1-pv MUNic~gzc5 27PPV MUHIC~SZC5 27PEV MUHic~32C5 45PIV MUHIC~S2CS 45PW HUHIC S2C5~18PW MUHIC_B2C5~18PSJ S PAB~32C5~ZOCV CHCIJ 6~32C5~2EV KUNIC~S2C5 29PPV MUNIC~S2C5 2SPiv raMic~32c5_46pV CHCII 6~S2C5~3IV MUÍ1IC 32C5~30PPV MUNIC~"S2C5~32PFU KUH1C~S2C5 32PV CHCW 6~S2C5 1V <3fOK 6 S2C5~4PV HUHIC"~S2C5""34PW Hlnric""s2CS 34PEV MU1JIC~32C5 34PV CHCW 6 S2C5_5V CHCW 7 S2C5~1PV MUNIC S2C5~37PPV MU1JIC S2CS~37PV CHCW 7 32C5 2FV MUNIC S2C5 41PPV MUNIC S2CS~3BPPV MUNIC S2C5 38PV CHCW 7 S2C5 3FV MUHIC S2CS~40PV CHCtJ 7 S2C5~4EV HUNIC S2C5~43PV CHCW 7 SZC5~SV CHCM 7 32C5_6V CHCM 7 SZC5~7V CHCW 7 32C5~7V CHOH 7 SZC5~9V CHCfl 8~S2C5 1V CHCH 8~S2CS 1V CHCW 8 S2C5 3V CHCW B_S2C5_4V CHCN 8 3ZC3~4V CHCW 8 S2C5~~6V CHCtI 8 S2C5~6V CHCW B 32C5~8V CHCW fl 32C5~9V CHCM 9~32C5""lV CHCtJ 9~3ZCS 13P CHILA~32C5 1V CHCW 9~S2C5 2V CHCW 3 32C5_23P CHILA 32C5~2V CHCN 9 S2C5~4V CHCM 9_S2C5~43P CHILA~32C5~3SP CHILA~32C5~3V CHCW 9 32CS 6VSP CHIIA S2C5 5V CHCW 10 S2C5 IV3P CHIIA SZCS eSP CHILA SZC5~6V CHCM 10 SZCS 2VV CHCW 10 S2C5_2VSP CHILA SZCS B"V CHCW 10_S2C5"_4VSP CHILA 32CS UsSP CHILn S2C5~9SV CHCM 1O S2C5 5Vgp CHiLn S2C5 ios3P CHILA_S2C5_123V CHCtJ 11 32C5 IVV CHCH 11 S2C5 IV3P CHILA S2C5 133V CHCW 11 S2CS_3VSP CHIIA 32CS T43V CHCtJ 11 32C3~ 4VSP CHILA 32C5 153V CHOM 11 32C5 !VSP CHILft S2C5 16SV CHCW 12 SZCS IVSP CHILft 3ZC5 173V CHCW 12 SZC5 2VSP COTIA SZCS 183V CHCW 12 32C5 3V3P CHIIA S2C5 1933P CHIIA S2C5~19SV CHCW 12_S2C5_4tfSP CHIIA B2C5 20S3P COT1A~S2C5 2SSV CHCW 13 8ÍC5 IVSP CHIIA 32C5 213se CHILA~S2CS 293SP CffiLA~32C5 293V CHCM 13 SZCS 2VSP CHIIA SZCS 223SP CHIIA~S2C5 223SP CHIIA S2C5 313V CHCW 13 32C5 3VSP CHIIA S2C5 233SP CHILA S2C5 233SP CHIIA S2CS"263SP CHILA S2C5 3233P CHIIA SZC5~32SV CHCW lí SZCS IVV CHCM 14 S2C5 IVSP CHI1A_SZC5_33SSP CHIIA SZCS 333SP CHIIA S2C5 363V CHCM 14 SZCS" 3VSP CHILA 32C5 373V CHCW 1? 32CS 4V3P CHILA 32CS 383SP CHILA BZC5~38S
J 3 PAB 32C5 173 3 PAB~S2C5 16J 3 PAB S2C5 19J 3 PftB~S2C5__2QV CHCJJ 6 S2C5.,2V MJJNIC_S2C5j!9V MUNIC~S2C5~2B
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CHCW 11~S2CS~ZP CHILA S2C5 14CHCW 11 32CS"*4P CHIIA SZC5~15CHCW n~szcs""sP CHILA^SZOS 16CHCW 1Z~32C5 1P CHILA S2C5 17CKCW 12 SZCS 2P CHILA~S2C5~'l8CHCW 12~S2CS 3P CHILA S2CI 19CHCW 12 S2C5_4P CHILA S2C5~2D
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P CHILA~32C5~29CHCtI 13 SÍC5 2P CSIIA"3ÍC5~22P CHILA"S2CS 31P CHILA S2C5 3DCHCW 13 SZCS"~3P CHILA~S2CS 23P CHILA SZCS 26P CHILA SZCS 32CHCW H"*S2CS~1P CHIIJV~S2C5 2SP CHIUV 3ZC5 24P CHILA S2C5"~27P CHI1J1 SZCS 33P CHIIA 3ZC5~36CHCM H~S2CS 3CHCM 14 SZCS ZP CHILA~S2C5"34
P CHILA~SZC5~37CHCM 14"S2CS~'1p CHIIA. szcs 38CHCW 14~S2C5~SP CHILA S2C5 40P CHIuTs2CS""39
AAAA
ABCABC
AñAAAA
ABCA
ABCA
BBCAA
ABCA
ABCABC
AA
AABC
AABC
A
AABCABC
AABC
AftBCABC
AABCABCABC
AABC
AnscABC
AABCABCABCABCABCABC
AABCABC
AA
ABC
BBCABCABC
AftBC
AABCABC
AABCABC
AABC
AABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCftBC
AABCABC
AABCABC
AABC
AABC
AA
ABCABC
AAAA
ABCftBC
AA
ABCftBCABCftBC
AftBC
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87ZB,8190,8206,3106,291,134,3
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116,2
81,963,1Z0,5126,8239,3135,8299,6138
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169,3129
Z38.8371
92B.7239,979,1297,2426,7129069,2
S17, 91889,8285,1
652,3138,8391,9
B5B447,61ÍB.1306,2325,650Z.5269,4352,8593,9104
409,7117,5309,9273,1114
175,8193,5123,3239,6105,7148,2324,8100,7800,3105,681,8915
124,3305,5182,4574,61076,6185,1345,4541,4585,7Z11.9261,3366,5924,3
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Z ACSR2 ACSR4 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACBRZ ACSa2 ACBR2 ACSR4 ACSR
4/0 ACSR2 ACSR2 ACSR2 AC3R
4/0 ACSR2 ACSR.Z ACSR2 ACSR2 ACSR
4/O ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR
4/0 ACSRZ ACER2 ACSR
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4/O ACSRZ ACSR
4/0 ACSRZ ACSR
4/0 ACSR4/0 ACSR
4 ACSR4/0 ACSR4 /O ACSR4/0 ACSR
4 ACSR
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2/0 ACSR
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4 ACSR2/0 ACSR1/0 ACSR
4 ACSR2/0 ACSR
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1312,9813,0613,06
13
12,9813,0512,9813,0512,9812,36
206
V CHCW 14_S2CS SV3P CHILA S2CS_40SSP CKIIA_SZCS~39Rv CHCW i? s2cF evSP CHILA 5zc3_-)iaR CHILIMP S2C5 IRV CHCH 15 S2C5~1VV CHCW 15 S2C5~1VSP CHIIA 32C5 423SP CHILA~S2C5~42SR CHILE*? S2CS 2RR CHILIMP~32C5 2RV CHCW 15~3ZC5 6VV Cacti 15 32C5 6VV CHCM 1S~S2C5 2V3P CHILA SZC5_443SP CHILA S2C5~44SR CHIIJWP_SZC5 33R CHILIMP~S2C5~4RV CHCM 16~S2C5~1Vv oía! is s2C5~3vV CHCM 13_3ZC5~3VSP LAURE L~S2C5~1SR CHILIMP S2C5~5RR CHILIMP S2C5 5RV CHCW 16 32C5 2VSP LAUREL 32 C5 23R cHn.mp~szcs 7RV CHCW 16~S2C5~3VV CHCH 16 S2C5~3V3P LAUREL~S2C5 33R CHII.IMP"°S2C5 8RR CHII.IHP~32CS 8RV CHCW 16~S2CS 6VV CHCM 16~S2C5 5VSP LAUREL~S2C5 4SSP LAUREL S2C5 43R CHTLIM S2C5 10RV CHCM 17 S2C5 IVSP LAUREL S2C5~8SSP LADHEL S2CS~5SR CHILIH S2C5 11RV CHCM 17 SZCS" 2VSP LAUREL S2C5 9SSP LAUREL S2CS~6SR CHILIM S2C5 12RV CHCW 17 S2C3' 3VV CHCM 17 S2CS~3VSe LAURE S2CS 103R CHILIM S2C5~13RR CHILIH BZCS 13RV CHCM 17 32¿S SVSP LKURE S2CS 11SSP LAURE S2C5~11SR CHILIH S2C5~14RV CHCK 18 S2C5 IVSP LAURE S2C5 123SP LAURE S2C5~14SR CHILW~32C5~15RV CHCM 1B_32C5 ZVV CHCM lfl"~SZCS~ZVSP LAUHE S2C5^133SP LAUBE S2C5^15SV CHCM 19 S2CS IVSP LAURE 32C5^173SP LAURE S2C5~16SV CHCK 19_S2C5_2VSF LftUHE BZCS 18ESP LAUHE SZCS~19SV CHCM 19 SZC5 3VEL THIUJF~S2C5 1ESP LAURE szcs zosv CHCM i? szcs 4vV CHCM 19~S2C5 4EL TnIUNF~SZC5~ZESP LAURE S2C5 Z1Sv CHCM 19 saca svN ISRAEL SZCS 1EL TRIUWF S2C5 3ESP LAURE S2C5..ZZSv CHCM 19 s2gs svM ISRAEL S2C5 2H ISRAEL S2C5~2EL TRIUNF 32C5 4EEL TRIUNF 32C5 4ESP LWJRE S2C5 Z3SV CHCM 19 32CS 7VN ISRAEL 358C5 3N ISRAEL SZC5~SEL TRIUNF S2C5 6E3P LAUREAS 2CS_Z 4H I3RAEt,~S2C5~6N ISRAKL 32C5 6EL TRIUNF 3ZC5 7ESJ BUA_S255__1 ~SJ BUA~5ZC5~1TJ TSRAZL S2CS 8EL TRIUNF szcs BESJ BÚA 3ZCS 3 ""MIRAFLO SZCS IMIRAFLO S2C5 1EL TRIUNF SZCS 9EEL TRIUNF S2C5 9ESJ BÚA SZCS 4 ~«RAFLO S2C&~ 5JCRAPLO 32C5 5M1RAFLO S2CS ZETRIUNFO SZCS 10 EET RIUHF 0~S ZC S~l 9 ESJ BÚA S2CS_5~~MIFAFLO S2C5" 1HIRAFLO~3ZCS~3ETRIUNFG SZCS 11ESTRIÜNFO 32CS~11EET RIU1IFO ~3 ZC S~2 DESJ BUA SMS 6~MIHAE'LO_S2C5_8MXBATLO_SZ CS~4 L
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N ISRAEL" szcs 4K ISRAEL~3ZC5~6L TRIUOT~3ZC5"~7SJ BÚA SMS 1II ISRAEL SZCS 7N ISRAEL SZC5 8L TB.nnJF~3ZC5""sBJ BUA_SZC5_33J BU7l~B2C5~2HIRAFLO SZCS 1L TRI1JHF SZCS 9SJ BÚA SZCS 4~MIRAFLO SZCS 5MIÍIAFU) S2C¡ ZTRIUNFO SZCS IDTRIUNFO 82 CS 19SJ EDA S2C5 5MIRAFLO S2C5 6HIRAFLO 32C5_7HIRAFLO 32C5~3TRIUHFD~S2C5"llTRIUNF 0"~32C5 20SJ BUB S2C5 6tURAFLO 3ZC5 8KrRAFLO~S2C5~"4TRIUHFO_32C5_1ZTHIUHFO 3ZC5 151RHWO 3ZC5 ZlBJ BUA_3ZC5_7müftFLO SZCS 9IB LOJAÍÍ SZCS 1
ABCA
ABCABC
ftABCABC
AAA
ABCABC
AABC
AAA
ABCABCABC
AA
ABCA
ABCABCABCABCABC
AABCABC
AABC
ftABC
ftABCABCABC
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AABC
AABC
AABC
AA
ABCAA
ABCAAAA
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AABC
A
A
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AAA
ABCAA
ftAA
ABCAAftA
AABC
AA
200,8733,4
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4 ftCSR2/0 ACSRI/O ACER4/0 ACSR
4 ACSR2/0 ACSR
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4 BCSRz ncsR
1/0 ACER4 ACSR
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207
ETRItnJTO B2CS 12 EBT RIUHf O"S2C 5~15 EETRIUNFO S2C5__21Asj BUft S2CS ~i~WBAFLO 32c£ 9LIB LOJAN S2C5 1LETRIUNFQ 32C5_16EETRIUNTO S2Ca~16EAVI CHILA S2C5 1ASJ BUA 32C5 BÍHRAFLO 32 CS 1OLIB LOJAN 32CS 2LAVI CHILA~~S2C5 2A3J BUA 32C5 9müATLO SZC5~ 11LIS LOJAÍI S2C5 3LAVI CHILA S2C5 3ASJ BUA S2C5 10"KIRAFLO 32C5 12MI RAF LO 32C5_12LIB LOJAJI S2C5 4LAVI CHILA~S2C5~4ASJ BUA 32C5 11™3J BUA~S2CS~11HIKAfLO 32C? 13A CJ!ILA~S2CS 1LIB LOJAÍJ_S2C5_5LAVI CHILA~S2C5~SAAVI CHILA~"S2C5~5ASJ EUA_32C5_13~WIRAFLO S2CS 14A CHILA~S2C5~2LIB LOJAII S2C5_6LAVI cmm s2c5~7AAVI CHILA S2C5 7ftSJ BÚA S2C5_14A CHILA S2CS~__3LIB LOJAN 32 C5 7LLIB LOJAN S2C5 7LAVI CHILA 92C5 9ASJ BUA 32C5 15~A CHILA 32 CÍ 4LIB LOJAN S2C5 9LAV CraLA S2C5 10ASJ BUA SÍCS 16SJ BUA~S2C5~16A CHILA S2C5 5LIB IOJA 32C5 10LSJ BUA 32C5 18A CHILA S2C5 6LIB IOJA 32C5 11LSJ BUA S2C5 19A CHILA S2C5 7LIB LOJA S2C5 12LSJ BUA S2C5 2OA CHILA S2C5 BLIB LOJA 32C5 13L3J BUA 32C5 21A CHILA 32 C5 9LIB LOJA S2C5 14LSJ BUA 32C5 22A CHILA 32 CS 10LIB LOJA S2CÍ 15SJ BUA S2~C5 23A CHILA S2C5_11A CHILA S2CS~1IAG CLARA 32C5~ 1SJ BUA S2C5 2?A CHILA S2C5 13AG CLARA 32C5 2SJ BUA_32C5__25
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SV BUft__S?Cfi 3~SO BUA~32C5~50I. JUHTAS S2C5 3
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ABCAAAAA
ABCAAA
ABCAAA
ABCA
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AAA
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AABC
AAAA
ABCAAAA
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ABCAA
ABCAA
ABCAA
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ABCAA
ABCftA
A
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AA
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AA
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ABCftA
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AA
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ABCAftAA
AAA
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Q
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O
7,412,3
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O
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O
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80
aZ
««
t)
210
Flujo de Caorga del A/P Monterrey "B3C1" a Demanda Máxima.
BALANCED LOAD FLOW :EMELSAD
Feeder : Monterrey [B3C1] a Demanda Máxima, con capacitor de 300 kvaz en el nodo MOITÜ THIC__S3M_S
Date : 07/12/04
Time ; 10:32:00
Parameters :Power Factor Load Factor
0,91 0,53
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Max Voltage Drop 3 , V 2Max Regulation 3,86Current in Feeder 41, -1
Total Length 1DS,3507Max Length 39,5864
NODO
Inicio iFlnal
fEWBSCl W3NTERREY IHIClHDNTERREY H1IC1 M3NT IIIIC D3H 1MONT INIC S3H 1 ÍOHT INIC~S3fT2xm une 33K~i aom INIC 83» 3HDMT IHIC~"33H~3 »«1T INI 33B Oí(OHT IMI 33K 01 W/ELB126-1 ""KMÍT 1HT~S3«~Q1 M3NT IMIC 33M 1MVEL8126~1 B. VILLEG B3« 11MOHT IHIC S3M 4 VILLECA3~33n"lW3NT INIC S3« 4 M3NT IHIC S3M 5R VILLEG_JS3«_14 R W3NTER S3H 1VILLEaAS~S3M""l VIM.EOAB B3H 2VILLEGAS~S3H""l VILLEGAS~33«~9MOHT IHIC S3M S HONT IHIC S3M 6R MOHTER S3H 1 R ItJWTER 33M 2VILLEGAS S3K 2 VILLEGAS~B3M~3VILLEGAS S3K 9 VXLLEGA3~S3M~iaWDNT INIC 33H 6 VCSn INIC S3H 7H3NT INIC S3M 6 M3IJT INIC~S3H~1OR MONTER S3H 2 R M3NTER S3M 4~R «JNTEjTsShTz R KJKTER""33M~3VILLBGA3""S3H'*3 VI LLEGASES 3M 4VILLEGAS S3H 10 VILLEGAS~S3H~ÍIwDwt IHIC S3H 7 vntrr IHIC san aHOHT IHIC S3H 10 ÍDNT IinC~S3M""llR WDHTER 33M 4 R H3NTER 33H 6VH.LEGAS~S3M~4 VILLEGAS S3M 5VILLEGAS S3M~11 VILLEGAS S3H 13MONT INIC 33« 8 MOHT INIC 33H 9H3IJT IlJIC~33lTll M>HT INIC~S3H 12M3MT IWIC~S3M~"ll R VH.LEGA S3H 1R MJNTER 33H 6 R W3HTER S3M 29VILLEGAS~S3K~3 VI LLEGAS""s3H 6R VILLEGA S3Ü 1 R VILLEGA 33M 2R MOHTER S3H 29 R N3WTER 83K 30VIÜEGA3 33H 6 VILLB5A3~33M"7R VILLEGA E3H 2 R VILLKCA S3H 3R M3HTER 33M 30 U M3KTER S3M 31VILLEGA3~33H""7 VILLEGA3""a3M~B
R M3MTER S3« 31 B. MOWIER B3M 32R VILLEGA S3M 4 R VILLEGA 33H 5R tOíTER S3M 32 R fKUfTER Í3B 33R VILLEGA 33K S R VILLEGA S3H 6R tCHTER S3K 33 [WELai2S-TR rCtíTEH S3K 33 R H3HTER S3H 38R VILLEGA 33H 6 R VILLEGA 93» ~lHVEL81Z5-1 ~ R M3HTER 33« 34R MMITER 33M 3B R AMAZCIJÁS S3« 1R VILLEGA S3M T R VILLEGA S3H SR HQinXR 33K 34 R H3HTER S3M 35R AKAZCMAS S3M 1 R AMAZCNAS S3H 2R AHAZO1A3 SSn"! R AHDea LM""S3H""1R VILLEGA S3K B R VIU.EGA 33» 9R «DJÍTER S3K 35 R H3NTER S3H 56R AMA2CHAS S3J1 2 R AnAZCHAS 33M 3R ANDES UM"S3H~1 R WDES UJ 33M 3
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O1,9
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0,0,o.z.0,
Carga
líH979,78974,79
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nn la sección
kvar
129,49122, 95
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-144,45129,715,286,4154,9
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103.63US, 53102. 99109,1159.3943,57
107,1940,1743,09
102,3536,9435,665,5
90,7936,3335,264,9
35,9133,944.3
B9.6835,44
(Amo)41,3741,370,14
41,2441,0416,2725,8514,1911,0916, 7Z14,191,669,13
16,9614,051,621,751.B2
15,0113,990,071.5B0,351,6814,9713,641,530,210,280,1411,8313,641,33
14,7612,371,2613,8211,491,05
11.1Z12,6311,3511.936,544,8111,724,424,77
11,194,073.930,639.93
43,B90,56
3,963,740,499,823,9Z
Voltaje
I»H U| kV0,06 13.790,65 13,710,65 13,710,83 13,691,19 13,641,25 13,631,91 13,541,5 13,61, 98 13, 531,95 13, SI2,25 13,51,99 13,53Z.08 13,522,04 13,522,39 13,48
Z 13,53Z, 1 13,52¡. OS 13.522,21 13,52.64 13.452,38 13,18
2 13,53S, 1 13,522, OÍ 13,522,24 13,52,71 13,442,01 13,532,1 13, 5Z
Z, 06 13,32Z,24 13,5Z,26 13,5Z.79 13,42Z.01 13, S3Z.27 13.49Z,B6 13,422, Ql 13,532.2B 13,492,89 13,412,02 13,53
2,94 13,412,31 13,49Z. 97 13. 4Z, 3Z 13.492,99 13.43,01 13,4Z.33 13,493,02 13,43,13 13,382,36 13,483,11 13,383,18 13,373,17 13,382,39 13,483,12 13,383,19 13,373,17 13,38
3,19 13,373,23 13,373,18 13,382,44 13,473,34 13,35
211
R ANDES EO_S3K_1R AMDES UH_S3« 3R VILLBGA_S3KjflR BOCANA S3M_:ÍR ESHERHÍJ)_S3n 1R ANDES UN_S3M~4R ANDES Wl_S3fT4R VILI,EGA_33M_v12R VILLEGA 33M~12R BOCANA S3M_2R ESMERAÍÍ_S3t1 2R ESMERAU>_S3H~2R ANDES UJ~S3M~6R VILLEGA_33M 14R BOCAHA_33M_3R E3MERALD_S3K 4R ZARACA 2_S3HJ-R VILLEGA_S3M 16
R ESMERALD_S3tl_5R KARACA 2_S3M 2R VH.LEOA_S3M T7R BOCANA_33M_SR ESMERA LD_33M 6R VlLL£GA_a3M 18R BOCANA__33M_6R BOGABAIS 3H~6R ESMERALD_S3« 7R MDNTER_S3M_.22R MONTER_33M~22R BOCAHA~33M~aR E3MERAlD_S3M_BR M3HTER 33M_!1R BOCAHA~S3M_9R VIRGENS1_S3«_1R M3NTER S3M_20R BOCA!!A"33M_1QR VIRGEH3I_a311 2R MONTER_S3M 1?R BOCAHA 33WJ1R VIBGENÉÍI_S3K_3R W3NTER S3M_18R BOCANA~33M_J.2R VIRGEHSI 33H 4R MDNTER S3M 17R BOCANA~S3MJ13R HAIAHBft_33M__lR KATAMBA~33H~1R MOMTER S3M_T5R »3HTER~S3M_15
~
R MÁTAME A_S3M_4R MATAMBA~S3M~2R MDNTER S3M 14
~
R MATAMBA_83K 5R MATAMBA_S3H"5R fKJNTER_33M_13R BOCANA~S3M~16R BOCftwTs3M_16R «ATAMBA_S3M 7R H)HTER_33M_12R SH GUABA_33M_R BOCANA_S3M_17R H3HTER_33M_llR SM GUABA JJ3TJ 2R WDHTERJ33M_1OR SM SOABA_33H_3R MOHTER 33Tl_aR SM GUABA_33W_4R SM GUftBA_33H_4R BOIITER a3M_flR HONTER~33M_7R 1ÜÍJTER~33M_7R MDNTER~33M_a4R MOHTER~S3H 1 5R TONTEH. S3M 25
R ESMÉRALO S3M 1R ABDES UH_33M_4R VILLEGA 53M TjR BOCANA S3M 2R ESMERflLD S3H ZR A1JDES UM S3« 5R ANDES LW~S3M 6R VILLESA S3M_14R VILLEGA_S3M~13R BOCAHA_:S3M_3"R ESMERAÍD S3M 3R ESHERALD S3M 4R 2ARACA 2 33M_1R VILLEGA_33MjL6R BOCAHA_33H_4"R ESMERALD_S3M:__5R ZAHACA 2~33M~2R VILLEGA_S3MjL7R BOCAim_S3HjíR ESMERALD__S3M_6R ZABACA 2~33M~3R VUJ-EGA__S3M_jr8R BOCANA 33K 6~R ESMEHALD_S3MjrR MOHTER SKI 22R Boc/jíA~s3M~7R BQCMK S3M 8R ESMÉRALO S3M 8R M31ITER S3M 23R MOHTER~S3M 21R BOCANA S3M 9R VIPGEI1S1_S3K_1R M3HTER_S3M_2OR BQOUIA S3M 1OR VIEU3E1ISI S3H 2R HOHTER S3M 19R BOCANA S3M 11R VIBGEMBI S3M 3R MQNTER S3M I?R BOCANA~S3M 12R VIBCE1JSI S3M 4R MOHTER S3M 17R BOCANA 33M 13R MATAMBA S3M 1R MONTER 33M 15R BOCANA~33M 14R MATAMBA 33M AR MATAMBA~S3M 2R HOHTER S3M 14R. MOHTER S3M 16R BOCANA_S3M_1SR MATAMBS_S3M_5R MATAMB 33M 3R HOHTER~S3H 13R BOCANA S3«_16R MATAMBA__a3M_6R MATAWBA~33M~7R JÍ3NTER 33M T2R EM GUflSfl_S3H_
R MATAMBA S3ÍÍ SR MDNTER S3M_11R SM GUABA 33M 2
R MOHTER~S3M~1QR SM GUABA_33M_3R W3HTER S3H 9~R SM GUABA 33K 4R W3IJTER S3M 8~R SM CUABA S3M 6R EH GUABA_S3M_5R HONTER B3I1 7R. MOHTER 33M 24R MOHTER S3M 5R MOHTER S3M 25H MOHTER S3M 27R W3NTER S3M 26
AA
ABCA&AA
ABCAAAAA
ABCAAA
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ABCABC
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ABCAA
ABCAA
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ABCA
AABC
A
ABCA
ABCA
ABCA
ftABO
ABC
ABCABCABCABC
3382,11035,2
281909,7798,7251,2593,9119,4295,6343,3394,8529,6476,3
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3219,1635,1
1356,61488,3305,8
1072,92328,7132,5542,8490,9525,6325,7
1291,2206,3357,91111,9
621267,4
1568,3104,314 0, 9950,7442,3311,4556
429,8479,9
3299,5624,2216,7242,33SO, 4373,74011,6
241,5363,4679,3
226,7544,773,4505,3230,55Q2, B1281177,8604,9119
339,61065,2484 ,4
1/0 ACSH2 ACSR
4/O ACSR2 ftCSR
1/0 ACSR4 AC3K2 ACSR
4/0 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 HCBR4 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR
If O ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR
1/D ACSR4 ACSR2 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR4 AC3R2 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR2 ACSK2 ACSR4 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACSR4 ACSR2 ACSR4 ACSR4 ACSRZ ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR2 ACSK4 ACSR4 ACSR4 ACSR•5 AC3H2 ACSR4 ACSR2 ACSR4 ACSR4 ACSH•9 ACSR2 ACSR
4 ACSR4 ACSR2 ACSR
4 ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR4 AC3R2 ACSR2 ACSR1 ACBP.4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
1,60,232,812,151,540, 050,192,70,192,110,2
1,380, 166,522,081,230,126,41
21,030,046,331,960, 926,280,081,880,861,614,171,760,833,871,720,873,621,65O.B33,522,120,753,42
20,713,391,850,30,473,340,051,820,2o,oe3,081,220,10,13,03O,79
0,052,730,67
2,350,592,1
0,391,950,090,121,021,820,11,620,1
1,52
300
1,50
1,51,5, 5.5,5,5,5
1,533
7,53
0.91,57,51,5303
15,13
4,51,5
48,29
1, S7,57,52,71,53O33
3,61,50,94,5
00
0,93
15,17,51,57, S03
1,57,53
1, S9
4,5
1,511,3
3
7,57,54,S7,50,93
4,5063a3
45,2
1,3Oo
0,60
0,60,60,63,2o, e3,23,20,61,31,33,21.30,40,63,2O,61,30
1,36,41,3
1,90,6
20,53,80,63,23,21,20,61,3
01,31,31,50,60,41.9
00
0,41,36,43,20,63,2
a1.30,63,21,30,63,81,9
0,64,81,3
3,23,21,93,20,41,31.9
02.61,30
1,319,2
78,29
204,8182,4675,181,57,5
197,37,5
80,947,5
67,666
195,3819,4160,16
4 ,5192,2976,3652,661,5
191,2974,8645,16
188, C83
71,8342,1548,2
124,767,3
40,63115,6365,7933,13108,1163,0831,62105,0963,062B.61
1O2, 0259,4527,1
101, 1154,95
918,199,581,5
54,0363
92,0246,53
33
90,4930,01
1,581,4725,5
70,1622,562,65
1556,11
34,5
57,2454,22
348,21
345,2
33,273,7
87,0535,0231,950,63,1
33,833,2
34,423,2
28,742,5
83,0933,8
25,541,9
81,7632,4822,340,6
81,3331,8719,1479,961,3
30,5617,8320,553,0328,6417,2149,232S.O414,01
4626,8313,4144,7
26,8312,143,3725,3211,5
42,9723,423,87,7
42,360,6
23,022,51,3
39,1419,821,31.2
38,5312,8
0,634,7210,9
29,929, 6
26,126,4
24,811,31.9
24,4123,111,3
20,51,319,2
3,670,429,543,BB3,530,070,359,190,353, 810,353,180,289,123,742,830,218,983,592,480,078,943,522,128,8
0,143,381,982,265,843,171,915,413,1
1,565,062,971,494,922,971,354,782,8
1,284,742,590,420, 854,670,072,550,280,144,322,2
0,140,144,251,42
0,073,831,2
3,31,O62,940,712,730,140,212,692,550,142,270,142,12
3,373, IB2,463,393,43,183,192,472,463,413,43,423,192,633,463,423,192,733,53,433,192,783,533,432,893,543,563,462,972,933,623,512,953,643,523,013,663,553,033,683,5B3,13.73,613,113,713,623,613,143,113,733,623,623,23,743,623,623,233,83
3,623,263,84
3,283,853,293, as3,3
3,963,863,313,353,313,363,373,39
13,3513,3713,4713, 3513,3513,3713,3713,4713,4713,3413,3513,3413,3713,4413,3413,3413,3713,4313,3313,3413,3713,4313,3313,3413,4113,3313,3213,3413,413,4113,3213,3313,413,3113,3313,413,3113,3313,3913,3113,3213,3913,3113,3213,3813,3113,3213,3213,3313,3313,3
13,3213,3213,3713,313,3213,3213,3713,29
13,3213,3613,29
13,3613,2913,3613,2913,3613,2913,2913,3613,3513,3613,3513,3513,35
212
Flujo de Carga del A/P Pepepán "B3C2" a. Demanda Máxima
BALANCEO LOAD FLOW :EMELSAD
Feeder : Pepepán [B3C2] a Demanda. Máxima con capacitor de 300 kvaí: en el nodo BECDACAH__S3P_1
Date : 07/12/04
Time : 13:59:44
Pararaetera :Power Factor Load Factor
0,91 0,53
General Information:Total Power Sendíng 908,08Total Power Sending 104,7Mumber of Transformera 133Total kVA Installed 4266Load in Feeder 901, 9Load in Feeder 96,3
Energy Loases 1458,9Power Losa 6,18Power Loss 8, 4Max Voltage Drop 1,38Max Regulation 1,4Current in Feeder 38,2Total Length 46 ,5Max Length 20,2
NODO
Inicio i FinalMONTERREY DIIC1 M3NT IJJIC 33IÍ_1ÍOtrC INIC S3« 1 tKKT IHZC S3M~2FEDSB3C2 ~" E COfKORD S3P~1E COIKORD S3F 1 E CO1KORD S3P_2E COIKORD S3P 2 E COIKORD S3P~4E COIKORD S3P 2 E COIKORD S3P 3E COIKORD S3P_4 E CO1KORD_S3P SE COTKORD S3P"~1 E COlKORlTsap 11E COIKORO 33P~4 E COlKQRlTsS P~6E C01KOHD~33P""11 E COMSORlTsaP 12E CONCOftD"s3P~6 E COIKORD~"s3P 7E COUCORD__S3PJ12 E COIKORO S3P_13E O»KOao""B3P~'T E COHCQRD S3P~BE COÍKORD~S3P~13 E COHCORlTs3P~14E COHCORD S3P~B E CONCORD~S3P~9E COfKOHD~S3P 14 FLOR VALLE S3P 1E COIKORD S3P 9 E CCtKORD S3P 10FLOR VALLE S3P 1 FLOR VALLE S3P 2FLOR VALLE S3P Z FLOR VALLE S3P 3FLOR VALLE~S3P~3 FLOR VALLE~S3E>°~4FLOR VALLE~S3P 3 FLOR VALLE S3P 8FLOR VALLE~S3P 3 FLOR. VALLE S3P 9FLOR VALLE 33P 4 FLOR VALLE S3P 5FLOR VALLE S3P~B FLOR VALL S3P TuFLOR VALLE~S3P 8 INIAP S3P 1FLOR VALLE S3P 9 IHIAP 33P 2FLOR VALLE 33P 5 FLOR VALLE 33P 7FLOR VALLE 33P S FLOR VALLE S3P 6FLOR VALL 33P 10 FLOR VALÍ. 33P 11INIAP 33P 2 ~ DilAP 33P~3FLOR VALlTsSP 11 F1OK VALL~S3P 16FLOR VALL~S3P311 FLOR VALL~S3P_12INIAP S3P 3 ~ IHIAP 33P~4 ~"UJIAP S3P 3 HIIAP S3P~5FLOR VftLL~33P 16 SCOT tEAL~33P 1FLOR VALL~S3P 16 IHIAP S3P~7 ~FLOR VALL S3P 12 FLOR VALL S3P 13INIAP 33P S EíIAP S3P 6SCOT ÍEAL~S3P 1 SCOT LEA 33P 11INIAP_33P_7 miAP_S3P_8FIXMt VALL 33P 13 FLOR VALL S3P 14FLOR VALÍ. S3P 13 FIOR VALL S3P 15SCOT LEA S3P 11 SCOT LEAL~S3P~2SCOT LEAL S3P_2 SCOT LEAL. S3P_3SCOT LEAL S3P~°3 SCOT LEAL a3p"4SCOT LEflL S3P 4 SCOT LEAL S3P 63COT LEAL~S3P"4 SCOT LEAL~S3P~5SCOT LEAL""S3P 6 PRCHACAS S3P 13COT LEfiL 33P 6 SCOT LEAL S3P_7
PRajnCA3 33P í PRCtlfiCAS 33P ZPRONftCAS 33P"2 PROHACA3'"33P'"4PRCMACAS"33P 2 FRCUACA3 S3P 3PRCMRCA3 33P 1 PRCtJfiCAS 33P 6PRCMflCA3""33P~4 PROUftCA3""33E"8PRCWACAS""S3P*"6 FHC(lñCAs""s3P"7PRCIJACAS S3P S EKCWftCAS S3P 13PROHACAS 33P 9 PRCHfiCAS S3P 9PRCWACA3~S3P 13 BECDACH S3P TPRCNnCAS~S3P 9 PRCtlfiCAS 33P 1OBECDftCH S3P T BECDACH S3P_2BECDACH 33P 1 BECDflCH S3P~3PROHflCAS 33P 10 PRCt:ACAS 33P 11BECDACH S3P 3 BECDHCH 33P 4PRCHBCAS 33P 11 PRCWACAS S3P 12
Loss Factor
(kW)
0,17
Demand Factor1
(kVAr)
[kVAJ
(kW)ikVAr]
(kWh)
(kW)
(kVAr)
t % )( % )(A)
(km)
(km)
3ABC
AABCABCABC
AABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCA6CABCABCABCABCABCABCABCABC
ñABCABCABCABC
AABCABCABC
Aft
ABCABC
AAA
ABCABCABCABCABCABC
AABCABC
AABCABCABCABCAECABCABCABCABCABCABCABC
Longt .
fio)2643,2
27 E205,2142,4332,2247,6799,2
288626,7206,7323,8
392115,288,4196,2459, -J71985,7252,1240,6124,639B,9149,43SO,Z497,9
645457,4148,9131,6142,2353,3160,4175,6246,7647,9513,6632,3133,2136,7118E
3D7, 2296,461,9
196,8124,4186,2600,7387,21111,6247,2181,6
967301,4270,9199,1153,2224,6451,3222,8430,583,1179,942,4323
tor
2/0 ACSH2 ACSR
266.8 ACSR266.8 ACSR266.8 ACSR
4 ACSR2 ACSR
266.8 ACSB.2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR
266.8 flCSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR
266.9 ACSR266. S ACSR
2 ACSR266.B ACSR
2 ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR2 ACSRZ ACSR2 ACSR
266.8 ACSR2 ACSR
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266.8 ACSR4 ACSR4 ACSR2 ACSR
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213
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ABCA
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ABC
AABC
AAA
ABCAAA
ABC
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214
Flu.no de jgazrga del A/P Puerto Quito "B3C3" a Demanda Máxima
BALANCEO LOAD FLOW tEMELSADFeeder : Puerto Quito [83C3] a Demanda Máxima con capacitor de 1200 kva_c en el nodo I1IDEPEHD_J53P_30
Date : 07/15/04Time : 14:37:17
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(kW)
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- Lonot.
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•
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2 ACSR4 ACSR
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4/0 ACSR4 flCSR4 ACBR
4/0 f lCSR4 ACBR4 ACSR
Carga
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iroa en el no
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12,812,8
5,1o
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12, S7,75,1
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019,319,312,9
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012,87,7
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kvar0
4,6000
4,64 ,61,80
9,10
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6,90
6,92,72.7a
4 ,64,60
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D4,64,62,72,7
O4,64 , 64,61834 , 64,64,66,91,8
D4,62,7
O8,24,66,96,9
Carga en la sección
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(Amr>)178,840,57
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Voltaje
lea ( * ) kV0,46 13,740,47 13,740,53 13,730,54 13,730,55 13,730, 55 13,720,54 13,730,57 13,720,82 13,690,82 13,690, 92 13, 67D, 93 13, 67D, 96 13,671,39 13,611,45 13,61,54 13,591,64 13,581,69 13,571,7 13,571,72 13,571,74 13,561,73 13,561,72 13,571.72 13,571,75 13,561,82 13,551,72 13,571,72 13,571,76 13,561,93 13,541,82 13,551,72 13,571,72 13,572,21 13,51,84 13,551,82 13,551,82 13,552,21 13,52,21 13, S2,28 13,491,85 13,551,82 13,552,21 13,52,21 13,52,21 13,52,38 13,481,87 13,551,85 13,551,83 13,552,42 13,472,59 13,451,9 13,54
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3,01 13,41,94 13,541,94 13,54
215
INDEPEND S3P_2CONCORDIA 33P_45nroEPEtID_S3P_3IHDBPEHD S3PJ3CC«:OADIA_S3 P_4 6CONCORDIA S3P~46IKDEPEHD_S3P_5COHCORCIA_S3 P_4 7CONCORDIA J33 P~4 9INDEPEND S3P 61HDEPE1JD~S3P~6CONCORDIA S3P_50
_ _INDEPE11D_33P_10KJDE FSNDJ33P~1QCOHCORDIA_S3 P_S1COMCOHDI A~S3 PJ5 1INDEPEND_S3P_IINDEPEND S3P~12CONCORDIA_S3P_56«SKOTDIA S3P~S2CONCORDIA"S3 P~5 2INDEPEND S3P 13111DEPEND~33P~13COKMRDIA_S3P_54INDEPEND 33P_141NDEPEM>~33P_19INDZPEND_33F~15INDEPEND 33p"l5INDEPE1JO~S3P~20INDEPENDAS 3P_22INDEPEND S3P~16H)DEPEHD~S3P~16
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~
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~
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~_
2 9 DE 3EPT_a3P 16CONSUELO 33F 03COMSUEI/)~S3e~9
BIHC U3FCOH3USLO_B3P_10COHEUELO_S 3P_1029DE SEPT_S3P 18COHSVELO S3P 12OONSUELO"B3 P~1229DE SEPT_S3P 19CCH3UELQ S3P Í429DE 3EP~S3P~2QCOIJ3UELO 33P_1529DE BEPT_B3P_20CC«SUELO_S3P 1629DE SEPT 33P_21COKSUE U)_33F_1729DE BEPT_33P_22CONSUE L0__33 P_T8RIO BALAZA 35P_1RIO SALAZA~S3P_1LA U1HCH 33P 1~RIO SAIAZA Si? 3RIO HALAZA~S3P~2LA UNICW S3P_2RIO SALAZA_33P 4S ANTONIO S3P_TLA UNI01I_33P_3RIO BALAZA 33 P 5
IKDEFEND B3P 3COtCORDIA S3P 16«MPENO ifop 5IHDEPEND 93P 4CONCORDIA S3P_47CONCORDIA S3P~49INDEPEND S3P 6CONCORDIA 33 P 48CQNCORDIA~S3P~50INDEPEND S3P 7DJDEPEND~S3P~1QCOHCORDIA_S3P 51IHDEPEND S3P SINDEPENDAS 3P~11HIDE PEHD~S3p""l 2CONCORDIA S3P 56CONCORDIA 33 P 52ItJDEFEND 33 P 9INDEPENDAS 3 P_l 3CONCORDIA S3P 57COtKOKDIfTsJe 53CONCORDIA 33 P 54IWDEPEHD 33P 14IHDEFEND 33P 19CONCORDIA S3P 55INDEFEND S3P TíEIDEFEND 33P 20INDEFZND~B3P~22IHDEPEND~S3P~leHIDE PENO B3P~21INDEPEND~33P~23IWDEPEND 33P 17INDEPEND 33P 1SINOEPENO~S3P~27INDEPEND 33P 24INDEPENDAS 3 P~2 8IWDEPEND~S3P~25INDEPEND S3P 29IJJDEPEND B3P 26INDEPEND~S3P~30DJDEFEND S3P 42DJDEPEND~S3FJ31IHDE FEHD~33 P~4 311JDEPEHD~33P~35INDE PEND~S3P~32IlJDEPEND~S3P~46INDEPENlTMEjiíINDEPEND~S3P"~361«MPEI1D~33P~33IHDEPEND S3P 47lNr*PENO""83P~37INDEPEND 33P 34INDEPENDAS 3 P~4BOTDEFEN 33P 037INDEPEND S3P 50DJDEFEND~33P~3BMDEPEND""S3P~51DJDEFENO~33P~3929 DE SEPT S3P 1INDEPEND 33P «029 DE SEPT S3P 329 DE SEPT S3P 2INDEPEItD 33P 4129 DE SEPT_S3*P_529 DE SEPT^aSp"^CONSUEW)_S3P_129 DE SEPT S3"P 6CONSUELO 33P 229 DE SEPI 33P 7CONSUEL 33? 229 DE SEPT 33P 8CONSUELO S3P 329DE SEPT_S3P ID29 DE SEW 33P 9CONSUELO 33P 4~
CONSUELO B3P 5COKSU£LO~S3P~629DE 3EFT 33P 1329DE SEPT~33P~12CONSUELO 33P 01COH3UEU) 33P 729DE BEPT S3P 1529DE SEPT S3P 14CONSUELO S3P 02COHSUELO~S3P~829DE SEPT 33P 16CONSUELO 33 P 03CONSUELO 33P 929DE SEPT 33P 11CONSUELO_S3P_Q4COH3UE LO^S 3 P~l Qagón a*f~_03f_ia
CONSUELO 83P 1129DE SEPT S3P 19CONSUELO S3F 13CCN3UELO~S3P~1429DE BEP~S3P 20CONSUELO S3P29DE aEPT_B3P 0COH3UELO S3P29DE 3EPT S3P 1CCW3UELO 33P29DE SEPT 33P 2COBSUELQ S3PRIO BALAZA 33 1LA UNIOJ S3PRIO aftlJVZA S3 3RIO SALAZA~S3 2LA UNION S3PRIO 8A1AKA S3P 4a ANTONIO S3P TLA UNICN 83P 3RIO SAIAM s5p s3 AIITOHIO S3P 2LA UNICW 33 P 4RIO BALAIA_S3P_6
ABCA
ABCAAA
ABCAA
ABCABC
AABCABCABC
AA
ABCABC
AAA
ABCABC
AABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
AABC
AABC
AABCABC
AABCABCABCABCABCABCABCABCABC
AABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
AABCABC
AABCABC
AA
ABCABC
AA
ABCABC
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AAEGABO
AABC
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AABCABC
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1/0 ACSR1/0 ACSR
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4 ACSR1/0 ACSR1/0 ACBR1/0 ACBR1/0 ACBR1/0 ACSR1/0 ACSR1/0 ACSR1/0 ACSR1/0 ACSR1/0 ACSR1/0 ACSR1/0 ACSR
2 ACSR1/0 ACSR1/0 ACSR
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3O, B3
O.Yi2a, a B1,39,04
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5,1S.l
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l.B368,1513,7
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6,429,096,66,749,326,919,416,939,456,959,787.099,97,29,999,917,2610,119,927,2910,329,937,34
10, 4 B
13,3613,5413,3313,3613,5413,5313,313,5413,5313,313,2813,5313,313,2913,2913,5313,5313,3
13,2513,5313,5313,5313,2513,2413,5313,2513,2413,2513,2513,2313,2513,2513,2513,2213,2513,2213,2513,2113,2513,2113.1613,1913,1513,1713,1813,0913, 1S13,1613,1813,0813,1613,1813,0613,1513,0213,1512,9913,1412,9313,1312,9712,9313,112,8512,8713,0812,8213,0512,8113,0312,813,0112,7712,813,01
1313
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216
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1699, fl966,7167,4567,5126,8770,9164,992, 6292,3474,1294,5300,5980,5404,4162,9549,7408, 6965,3400,5163,3301,3305,7555,2400,299,8298,4804,3733,4301,4185,5316,9795,6779,4241,4339,3399,2472,6395,5126,6329,7220,8629,9174,2903,3297,6386,4159,5148,9
1363,554 6, 6166,1106,6376,746,4
370,4121,3615,2190,4322,2293,61352,6299,6345,2160,3381,2764,8536
185,5375, S60,2195
1154,11127174,5681,1203
220,2507,81581,3
416
149,4101,6324,5
624119,1188,8385,9726,411B.2560,3344,2533 3601,4452,8189,21045,9309,9453,1547,2
1407, S561,8183,2363,9
1027,3
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1/0 ACSH1/0 ACSR
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Z ACBR1/0 ACSR
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4 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR1/0 ACSR1/0 ACSR
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i/o Acsn2 ACSR
i/o iwrsR2 Acsn
1/0 ACSR2 ACSR
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217
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90,30,048,530,60,156,744,311,310,374,493,931,270,151,152,510,894,370,082,130,674,232.360,370,33,850,381,610,60,150,220,153,71,390,453,471,350,33,250,970,150,153,020,520,150,32,720,150,15
2,572.49o, is2,342,12o,3a1,740,D80,231,360,380,98
0,91O, OS0,830, 680,530,460,380,30,15o, os
5,11,52,62,65,17,75,12,6
1,50
7,72,62,67,72,600
2,62,6
15,42,60
2,65,15,15,10
2,67.71,55,1
05,17,75,15,11,500
5,10
5,12,6
D5,11,50
7,75,1
25,712,82,67,71.548.312,85,12,60
7,75,12,62,600
5,10
5,15,1
12,87,75,15,17,75,17,71.55,17,7
12,8a
7,70
5,15,1
10,312,85,15,10
5,15.1
2, B0
5,17,70
2,60
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2,62,65,1S,l2,62,62.65,12,62,6
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0,50
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i.a0
1,80,9
Q1,80,50
2,71.89,14,60,92,70,517,44,61,80,9
O2,71,30,90,900
1,80
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2,70
1.91,83,74,61,81,8
O
1.81,8
0,9O
1,82,70
0,9Q
0,92,74,60,90,9
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1.538, 627,7
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394,6310,21.5
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144,2180,7512, B10,2
131,3612,8
$5,2420,45,17,75,1
126,2417,5315,3
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S2,7Z5,15,1
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2S,538.1
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0,091.980,4
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17,0418,1618,1317,9
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18,1418,6718,3318,2218,8318,3118,4618,2118,8818,18IB, 2118,2118,9318,8818, 49IB. 4918,2418,2418,2518,9418.518,5118,9718,5718,51
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11,6411,6411,6
11,6411,6411,64U, 5911,6411,6411,6311,5911,6111,63
11.5911.5811,5811, 5i11,5711,5711,5711,5711,5711,5711,5711,5711 5711,5711,5711,3711,5711,5711,5711,5711.5611,3611,56
218
Flujo de Ca ga del A/P La Concordia "B3C4" a Demanda Máxima
BALñNCED LOAD FLOW :EMELSADFeeder : La. Concordia [B3C4] a Demanda. Máxima con capacitor de 300 3cvar en el nodo COP 10AGO S3C. 5
Date r 07/10/04Time : 15:52:05
Parameters :Power Factor Load Factor
0,9 0,56
General Information:Total Power Sending 1421,25Total Power Sending 373,23Number of Transformers 163Total kVA Installed 4054,5Load in Feeder 1405,3
Load in Feeder 362,1Energy Loaaes 4191,8Power Losa 15,95Power Loss 11,13Max Voltage Drop 3,03Max Regulation 3,13Current in Feeder 61,5Total Length 69,92Max Length 29, 46
NODO
Inicio iFinalFED9B3C4 IA CCMCOR S3C 1IA CCNCOR S3C 1 IA CCWCQB~S3C_3IA CCWCOR S3C 1 IA cajCOR~33C~2IA CCWCOR~S3C 3 1A CONCOR S3C~41A CCNCOR S3C~4 LA CCWCOR_S3C_9IA CONCOR S3C~4 LA CCWCOR~S3C~5IA CCNCOR S3C~9 LA CCWCOR~S3C~1QLA CC*JCOR"S3C S IA CCNCOR S3C 6LA CCWCOR S3C~10 LA CCNCOH~33C 11IA CCNCOR B3C 10 LA CCt!COB~S3C~12IA CCNCOR~S3C~6 IA CCMCOR 33C 7LA CCÍICOR S3C~6 LA COB«m~S3C~8LA COMCOR S3C 12 IA CCNCOR S3C~13LA CCWCOR 33C 13 1A CCMCOR S3C 14IA CCMCOR~"S3C 13 IA CCMCOR S3C 17LA CONCCR"~S3C~14 IA CCMCOR 33C 15LA CCNCOR S3CM.7 IA CC«COR~S3C~18IA CCtICOR S3C 17 IA CCNCOR S3C~41LA CCWCOR""s3C~n IA CCWCOH~S3C~"59LA CCWCOR S3C~15 LA CCMCOR 33C~16LA CCNGOR~S3C 18 IA CCMCOR S3C~21LA CCWCOS~33C_18 "A CCMCOR_S3C_19LA CaJCOR~"s3C~lB LA CCtICOR*"s3C 20LA CCtJCOR~33C 44 IA CCHCOR S3C 15LA CCNCOR~S3C~59 IA CCWCOR S3C 60LA CCHCOR~S3C~21 IA CC«COR~S3C_22IA CCNCOR 33C~4S IA CCtICOJt""33C~4 6LA CCWCOR~S3C 60 LA CCNCOR S3C 61IA CCHCQR~33C_60 LA CCMCOR_S3C_63IA CCNCCR"~S3C~2Z LA CCMCOH~33C~23LA CCHCOR S3C~46 IA CC1ICOR~33C~4HIA CCNCOR~33C 46 IA CCSICOR S3C 47IA COtíCOR~"s3C~61 IA CCMCOR~S3C_62LA CCMCOR S3c""63 IA caiCOR~S3C~64LA CCWCQtfsSC 23 IA CCIICOR__S3C~24LA CCMCQR~S3C 23 IA CCNCQR~S3C~2SLA CONCOR~"S3C~23 IA CCNCOR S3C 25LA CaiCOR S3C~4B LA CCWCQR~S3C_49LA CCWCOR_S3C~47 1A CCWCQR_S3C~51Lft CCNCOR~S3C 64 1A CCtJCOR S3C 65LA CCtJOTfl SJC 64 LA GCTJCQR S3C 76IA CCWCOR S3C 26 IA CCtJCOR S3C 27LA CCÍICOH S3C~49 IA COJCOR"~S3C~50LA CCWCOR~S3C SI IA CCWCOR 33C 52LA CONCOR S3C 51 LA CCWCOR S3C~53LA CCMCOR~S3C~65 IA CCNCOR~S3C 66IA CCWCOR S3C 76 LA CCMCOR 33C 77LA CCWCOR 33C~27 IA CCMCOR S3C~28IA CCNCOR 33C~S3 IA CCWCOR S3C 51LA CCWCOR~S3C 66 LA CCNCOR 33C 67IA CCWCOR S3C~77 IA CCMCOR~S3C 78LA CCWCOR~33C 77 1A CCNCOR S3C_79LA CCNCOR 33C 28 IA CCHCOR 33c""29LA CCWCOR S3C""Z8 IA CCWCOR~S3C~31LA CCWCOR~S3C S1 1A CCNCOR 33C__S5LA CCWCOR S3C 51 IA CCWCOR S3c"56LA CCMCOR~33C~67 IA CCNCOR~S3C 63LA CCWCOR_S3C_67 IA CCWCOR__S3C_74IA CaiCOR~S3C""79 IA CCWCOR~S3C~BOLA CCWCOR""S3C~29 IA CCWCOR~S3c""30IA CatJCOR""s3C~~31 IA CCWCOR~S3C 33LA CCWCOR""S3C~56 IA CC«COR~S3C~57LA CCtICOR S3C 6B LA CCWCOR S3C 69LA CCWCOR 330*74, IA CC«COR~S3C~75LA CCWCOH""33C 80 IA CCNCOR 33C 81LA CCWCOR~S3C 33 IA CCHCOR S3C 36
Loss Factor
(kH)
0,17
Demand Factor1
(kVAr)
[kVA
(KW)
(kVAr)
(kWh)
(kW)
¡ kVñr)
í » )í % )!AJ(km)
(km)
ABC
ABCA
ABCABC
AABC
AA
ABCAA
ABCA
ABCA
ABA
ABCA
ABAAA
ABCAB
AABCABC
ABAA
ABCABC
AAB
AA
AA
AAAAA
ABCAAA
ABCABC
AAAARA
ABCAAAAA
AECA
Longt.fm)
733,533,5196, S234,471,285,7119,444,662,617,833,536,578,533,183,6149,369,5
180,51117,791,4
20114106175S
74,8157,513,112,6
114,827,1106,554,335,4
74179,5167,823,722,1
129,1179,3155,3125,672,847,993,783
273,719,650,2
87,7
45,27,6
80,6207,148, B142
359,481,5
127,989,2
4578,1
1/0 ACSR1/0 ACSR
4 ACSR1/0 ACSR1/0 ACSH
2 ACSR1/0 ACSR
2 ACSR4 ACSR
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1/0 ACSR4 ACSR
I/O ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
1/0 AC3R4 ACSR4 ACSR1 ACSR4 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR4 ACSH4 ACSR
1/0 ACSR1/0 ACSR
4 ACSR4 ACSR1 ACSR
I/O ACSRI/ O ACSR
4 ACSR4 ACSR4 ACBR4 ACER4 ACSR1 ACSR
4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR
1/0 WSR4 ACSR4 ftCSR4 ACSR4 flCSR
1/0 ACSR•4 W7SR4 ACSR4 BCSR4 ACSR4 fasn.4 TiCSR
1/0 ACSR4 ACSR4 ÍICSR4 /ICSR4 flCBR4 ACSR
1/0 flCSR1 flCSR
Carga
U)26,7326,560,29
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25,010,870,17Z4.910,270,13
24,731,4423,870, B76,025,03
17,360,435,150,430,434,16
16,854,544,10,54
16,334,370,993,120,11
16,260,293,790,290,552,832,14
3,440,120,432,11,7114,732,872,051,541,15
13,740, 87
20,171,881,07O, 4613,50,431,711,30,640,1713,250,99
a roa en si nockW | kvar0 o
19,9 9,48,7 4,1
0 019 9
5,2 Z, S0 0
18,2 8,65,2 2,58,7 4,110,4 4,95,2 2,5
0 017,3 8,2
0 013 6,10 0
26 12,326 12,313 6,1
18,2 8,613 6,113 6,11,7 0,80 0
5,2 2,5O 0
21,6 10,23,5 1, 60 013 6,13,7 4,15,2 2,50 0
8,7 4,110,4 4,98,7 4,113 6,10 013 6,1
17,3 8,23,5 1,613 6,1
10,4 4,95,2 2,517,3 8,2
o o0 00 O
34 ,6 16, 313 6,113 6,18,7 4,15,2 2,517,3 8,213 6,18,7 4,113 6,113 6,10 O
13 6,10 0
5,2 2,50 0
8,7 4,1
Carga en la secciónkW
1415,461406,5
8,7.1384,831345,32
391325,5
33,85,2
1320, 1710,45,2
1310,9443,3
1267,1226
180,58150,85935,15
13154,56
1313
124,83909,1
136, 351Z3, 1Z26,8
882,26131,1529,593,61
5,2878,6
B,7113,74
8,716,5
84,9164,21
103,323, S13
71,9151,21738,4186,0161,5
4634,6746,4
2660,01
5, Z56,332,113,9
733, 3113
51,339
19,15,2
720,2229,6
kvar 1 (Amo)368,85 61,48364,55 61,08
4,1 0,4353,81 60,17334,93 58,39
18,5 1,82325,3 57,52
16 1, 572, 5 0, 24
322,71 57,284, 9 0, 482,5 0,24
318,21 56,8920,4 2,02
297,41 54,9112,2 1,2185,03 8,4271,12 7,04140,89 39,92
6, 1 0, 6172,82 7,216, 1 0, 616, 1 0, 61
58,81 5,82128,55 38,7664,22 6,3658,01 S,7412,7 1,25
115,82 37,5661,71 6,1213,8 1,3744,2 4,372,5 0,24
114,1 37,414,1 O.41
53,51 5,314,1 0,417,7 0,7740,1 3,9630,4 3
48,61 4,821,6 0,166, 1 0, 6131 3, 36
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26,6 2,6315,2 1,56, 6 0, 65
45,25 31,056, 1 O, 61
24,1 2,3918,4 1,829,1 0,892,5 0,21
39,09 30,4813,9 1,38
Voltaje
Rao (*;| kV0,46 13,740,48 13,730,46 13,740, 62 13, 710,67 13,710,63 13,710,74 13,70,63 13,710,74 13,70,75 13,70,63 13,710,63 13,710,79 13,690,79 13,690,84 13,630, 3 13, 690,95 13,680,87 13,680,99 13,680,8 13,690, B7 13,660,85 13,680,85 13,680,88 13,680,9 13,680,87 13,680,89 13,680,9 13,680, 91 13, 680,87 13,680,89 13,680,89 13,680,9 13,680, 92 13, 670, 87 13,680,88 13,680, 8B 13, 680,89 13,680,89 13,680, 93 13, 67
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1 13,660, 91 13, 680,92 13,670,91 13,680, 95 13, 670, 9S 13,671,02 13,660,92 13,67
219
LA CCHCOR 33C 33LA cct!«wrs3e~57LA COHCOR~S3CT69LA CCWCOR_S3C_6SLA CONCOR S3C_69LA COIiCO¡rs3C 81IA COMCOR~33C""81LA cancotCsKjssIA CC«COR_a3c234LA CCMCOR 33C~72LA COMCOR~S3C 82LA COMCOR~S3C~~B3LA CCHCOR~S3C~37LA CCtICOR~33C~37LA COHCOR~S3C~921A CCMCOR 33C~92IA CCWCOR~S3C_81LA CCT!COR~S3C 84LA CONCOR~S3C~39LA CCWCOR_S3C~94LA CCMCOR 33C 86LA CCNCOR~33C~86LA CCWCOR~S3C~40LA CCNCOR_S3C~95IA CCMCOR S3C 95IA CCWCOR""S3C~8BIA CCNCOR~S3C""41LA CCWCOR_S3C~41LA CCtJCOR_S3C~97LA CCMCOR_S3C_97LA CCHCOR S3C_96Lft CCMCOR~S3C 89LA CCMCOR~S3C'~89LA CCMCOE~S3C~991A CCNCO_S3C 103LA CONCO_S3C~100LA COHCO_S3C_100COP 10 AGO_S3C 1LA CCMCO S3C_102OOP 10 AGO S3C 2R S MARtHAJ33C~lR B MARTHA_33c"lCOP 10 AGO_S3C_3R B MARTHA S3C 3R S hARTHA~33C~3COP 10 AGCTS3C~4R S KftHTHA S3C 5COP 10 AGO^SSC'Sa 3 «ARTHA_33C"6R DELICIAS_S3C_1R S «ARTHA_S3C_7R DELICIAS_S3C~2R S MARTH S3C 07R B MflRTH~33CJ17R DELICIAS S3C_3R. 3 BARTHA~B3C 8R 8 HARTHft~33c38C 3 VERA_33C_1~R DELICIAS_S3C_4R DELICIAS_S3C_4R B MARTH S3C 10R B ¡«RTHJOC'lOC S VERA_S3C_2R DELICIAS S3C 6R S MAnTH_S3C_l3C S VERA_33C_3C 3 VERA_33C_3R EL BELEM_S3C_2C 8 VERA S3C 3C 8 VERA~33C~5R EL BELEH_S3C_1C S VBBA S3C 7~R EL ROSAR_35:_1R EL RDSAR_S3C~1C 3 VERA S3C 8R EL ROSA S3C 01R EL ROSAR 33C 2C S VBRA_33C_9~COOP ICA S3C~1COOP ICA~S3C_1R EL ROSAR_S3C_3C S VERA 33C 10C S VERAJ33C~IOCOOF ICA_S3C~4CQQF ICA S3C_4COOP ICA~S3C 2R EL ROSAR_S3C 4C B VERA_S3C_12COOP ICA 33C_BCOOP ICA~S3C_5R EL ROSAR_S3C_5C S VÍRA_S3C_13C B VKBA""S3C 13COOP 1CA~B3C"0COOP ICA~S3C~BR EL MACHE S3C 1R El. MACHE~S3cIlC S VERA S3C 13R EL RCCK)_33C IR EL WXIO_3X~¡.R EL RCCIO S3C 1V MILAGR D~S3C~"lR EL W«HE~S3C~2C 8 VERA S3C 16C B VERA""S3C"16R EL ROC7O_33C_3R EL ROCIO_S3C_3R MILAGRO 33C 1R HL KACHE_33C 3C 3 VERA_S3C 1?C S VERA S3C~18R MILAGRO_S3C_2R B ISIDRO S3C 1C S VSRA_33C_20R MILAGRO 33C 3R S I3IDRfl_33C_2C S VERA 33C 21C a VEHA~33C~21R 3 ISIDRO S3C_3R s iaiDRO~a3c 4R S IB1DRO~S3C~5B. P MUERTO~S3C~~1R P »IJERTO"S3C"~2
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H. EL ROgK_S3C 01R ZL ROSAR S3C 2C 3 VERA S3C 9COOP ICA~S3C~1R EL ROSAR S3C 3C S VERA 33C 10COOP ICA~S3C 4COOP ICA S3C"~2R EL ROSAR 33C 4C S VERA 33C 11C S VKRft~S3C~Í2COOP 1CA~33C~6COOP ICA""a3C 5COOP ICA 33C 3R EL ROSAR 33C 5C 3 VERA 33C 13COOP ICA~33C~8COOP ICA S3C 7R EL HACHE 33C 1C 3 VERA S3C 14C 8 VKBjTsSC 15R EL ROCIÓ B3C 1COOP ICA S3C 9~V MIIAGR D S3C 1R EL KKHE~13X~2C 3 VERA S3C 16R EL ROcfd 3X 3R EL ROCIO~S3C~2R El, ROCIO~"S3C SR MILAGRO S3C 1R EL HfiZMZ S3C 3C B VEHA 83C IBC S VERA~33C~nR EL ROCIÓ S3C 4R EL ROCIÓ 33C 6R MILAGRO 33C 2K S ISIDRO 33C 1C 3 VERA S3C 13C S VERA~S3C 20R MILAGRO B3C 3R S ISIDRO" B3C 2C 3 VERA B3C 21R MILAGRO S3C 4R 3 ISIDRO S3C 3C 3 VERA 33C 22C 8 VEHA~83C~23R S ISIDRO S3C 4R 8 IBIDRO*S3C 5R P MUKRTO~33C 1R P MUKRTC>~S3C~2R P «UERTO^SSC 3
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2 ACSR2 ACBR2 JCSR2 ACSH2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACBH2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACBft2 ACSR2 ACSR2 ACSR.2 ACSR2 ACBR2 ACSR2 ACBR2 ACSR2 KSR2 K3R2 ACSR2 ACSR2 ACSH2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACBR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 ACSR2 KSR2 ACSR2 ACSR
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ei
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1,871.251,251,312,151,251,311,332,421.341,332.6B
2,72,741,362,752,791.362,752,752,821,361,362,762,752,152,841,362,762,762,871,361,372,782.762.88í, 881,372,782,782,732,912,91,38Í.382,78!,782,9Z2,941,381,382,922,971,382.923,021,381,383,033,053,123,133,13
13,6713.6813,6713,6713, Í713,6613,6613,6713,6713,6713,6613,6613,6713,6713,6613,6613,6613,6613,6713, ES13,6613, «613,6713, 6S13,6513,6613,6713,6713,6513,6313,6313,6613,6613,6313,6313,6313,6513,6313,6113,6213,6413,6413,6213,6413,6413,6213,6313,5813,6313,5713,6313,5313,6313,6313,5513,6313,6313,6313,5413,3513,6313, £313,6213,5113,6313,6213,6213,4713,6213,6213,44
13,4413,4313,6213,4313,4313,6113,4313,1313,4213,6113,6113,1313,4313,4313,4213,6113,4313,4313,4213,6113,6113,4313,4313, 113. 113, 113, 313, 313, 313,4113,4113,6113,6113.4313.4313,4113,4113,6113,6113,4113,413,6113,4113,413,6113,6113,3513,3913,3813,3813,38
220
ANEXO
6.4
FLUJOS DE CARGA CON
CORRECCIÓN DEL FP EN LOS
A/P DE LA S/E # 4
Flujo de Carga del A/P Chone "B4C4" a Demanda Máxima
BALANCEO LOAD FLOW ¡EMELSAD
Feeder : Chone [B4C4] a Demanda. Máxima con capacitor de 300 Jcvax en el nodo ZL CARMENAS 4 C_4 8
Date : 07/15/04Time : 15:37:48
221
Parameters :Power Factor
0,92
General InformationTotal Power SendingTotal Power SenditigNumber of TransformeraTotal kVA InstalledLoad In FeederLoad in FeederEnargy LoasesPower LosaPower Lo 3 aMax Voltage DropMax RegulaciónCurrent in FeederTotal LengthMax Length
Load Factor0.57
1052,59
155,19
1052473
1048, A
152,21199,5
4,19
2,990,690,69
4 4 , 5
24,1812,71
NODO
IniciorEr»B4c4EL CARMEN S4C 1EL CARMEN S4C 2EL CARMEB 34C_3EL CARMEN S4C~3EL CARMEN S4C 3EL CARHEH S4C GEL CARMEIJ SIcTeEL CARMEH~S4C~5EL C«U1EW~34C~20EL CARMEH~S4C~8EL CARHEN"a4C~BEL CARMEN S4C 21EL CARnEH~"Mc~2iKL CARHEN~"S4C"9EL CAHHEN~"s4C~"l6EL CARHEtr34C~16EL CARMEN"S4C~24EL CARME» S4C~10EL CARMEN S4C_10EL CARMEN S4C~"lBEL CARMEN S4C_12EL CARMEN S4C~19EL CARMEN ale 19EL CARME S4C OlíEL CARMEN 34C 71EL CARMEH~34C~77EL CARMBM"MC~26EL CARME 34 C 77EL CARMEN S4C 27R SUMÍ T A 34C IR SUMÍ T A a4c~iEL CARMEN S4C 28R SÚBITA S4C 2R SUMITA~S4C~Í1EL CARMEN 31C 29R OUMtTft SÍC 5R SUMITA S4C 12EL CARMEN S4C 30R. 3UM1TA_34CJÍ'R EUMITA S4C""Í3EL CARHEH S4C 31R BUHITA S4C TR BUMITA~S4C~14EL CARMEN S4C 32R SUMITA S1C 6R SUMITA~S4C~6K. WHIA SIK S4C 1EL CARMEN S4C 33R SUMITA S4C 7R SUMITA S4C 9R AGUA EUC S4C ZR ASUA SUC~S4C~2EL CARMEN S4C 34R WUA 3UC 34C 5R AGUA 3UC~S4C~3EL CAHMEfl 34 C 35R AGUA BUg 34C 6EL CARMEN 34 c 36R ACIA SUC S4C BEL CARHEH S4C 37R AGUA BUC S4C 9R AGW SUC~S4C~9
FinnlEL CARMEN S4C 1EL CARHEN~B4C~2EL CARHEN~34C~3EL CARMEN 34C 4EL CARMEN 34C 6EL CARMEN~B4C~5EL CARMEN~S4C~2QEL CARMEH"s4C~7EL CARME[Ts4C~BEL CARME»~S4C~21EL CARJ1EII_S4C_9EL CARHCM 34C 16EL CARHEir34C~22EL CARKEN~MC~24EL CARHEN~S4C~10EL CARMEN~34C~17EL CARMEtJ~B4C 18EL CARMEN 34 C 25EL CARMENAS 4 C~llEL CARMEH~S4c"l2EL CARMEH~34C""l9EL CARME S4C O12EL CARMEN 34 C 77EL CARMEN~S4C~26EL CARMEN S4C 13EL CARMEN 84 C 78EL cNtHE S4C 77EL CARMEN 34 C 27R 3UM1TA__S4C 1EL CARMEK B4C 28R SUMITA 34C 2H 3UMITA 34C 11EL CARKEK S4C 29R SÚBITA S4C 3R SUHITA~SÍC~12EL CARMEN S4C 30R BUtirTA_B4G__<R BUHITA~B4c""l3EL CARMEN S4C 31ft HUMITA S4C 5R BUHITA~34C~1-1EL CARnÓÍ S4C 32ft SUHITA S4C 6R AGUA 3UC S4C 1EL CARMEN S4C 33R SUK1TA__S4C 7H guMITA^SÍC 9R W30A 3UC S4C 2EL CARMEN 34C 34fi BUH1TA 34C eR EUKltA~B4C 10R AGUA SÜC 34 C 5R WUA SUC~34C'*'3EL CARMEN B4C 35R FOUf. 3UC 34C 6R AGUA SUC~34C""4EL CAWE» 34C 36R AOUA DUC 34C 6
R AGUA BUC S4C 9EL CARMEN S-tC 38R AGUA SU S4C~~10R ASUA 3U~34C 11
Loss Factor
{kW)
0.40Demand Factor
1
(kVAr)
(kVA)
(kHJ
(kVñr!
(kwh)
(kHJ(kVAr)
(*J(ti(A)
(km)(km)
'asas
ABCABCABCABCABCABC
AABCABC
AABCABC
AA
ABCA
ABCAA
ABCABCABC
AABCABC
AA
ABCA
ABCAA
ABCAA
ABCAA
ABCAA
ABCAA
ABCA
AA
ABCAAAA
ABCAA
ABCA
AABC
AA
Lonat .
ím)283,139,229,4126,1209,4140,491,622,663,791,355,7114,227,4209
20,231,776,9117,3
BD103,1109
153,7555,4113,393,3
104,71607,95S,5
1136,15,3
556,2442,9
91166
935, fl77,1386,732S,540,6461,6909, B£0,2
255,3100597,2198,1606,9760,4121,2337,3380,6746,234,542,3590
1248,552,5617
^460,536,4592,8634,3
Conductor
1/0 ACBRl/O ACSR1/0 KBf.1/0 AC3R
2 ACSR1/0 ACSR
4 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR2 ACSR
l/O ACSR4 ACSR4 M:SR2 ACBR4 ACSH
1/0 ACSR4 ACSR4 ACSR2 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR4 flCSR
1/0 ACSR2 ACCR4 ACBR4 ACOR
1/0 ACSR4 ACSR
1/0 ACOR2 ACSR4 ACSR
I/O ACSR2 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR2 ACBR4 AC9R
1/0 MBR2 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR2 ACSR4 ACSR
1/0 MSR2 ACSR2 fCSH4 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR
4 ACER1/0 AC3R
4 ACSH4 ACSR
Cairga
I I )19,3519,05IB, 85
03,07
16,553,32a, te
16,14Z, 83,26
13,47O, 69
2,112,850,2113,061,210,692,31
12,772, O42,6911,281,610,352,3511,092,3511,020,881,21
10,940,851,07
10,76O,B21
10,57O,790,8Í10,270,680,8
10,O90,30,380,739,910,030,110,520,219,730,180,149,630,41
0,34B,9Ü0,070,21
íarijn on
kW15,910,6
000
21,215,919,114,8
015,9lí,921,227,6
06,4
15,937,121,210, e
0170
10,663,610,6
04,20
4 , 21,34,210,61,32,110,61,34,2174,22,110,6
02,110, E10, e10,6
010,61,34.21,32,15, 52,14,212,72,1
2,112,72,12.1
el nod'Itvar
G, 94 ,6000
9,16,98,26,4
O6,96,9
9.111,9
02,76,9169.14 . 60
7,30
4 ,627,44,60
1,BO
l.B0,51,84,60,50,94,60,51,87,3l.B0.94,6
OO,94,64,64,6
a4,60,51.a0,50,92,40,91,85,50,9
0,95,50,90,9
Carga
kW1051,411035,361034,64
0120, 93903,27101,8219,1
881. 8985,91128,32738,5421,264,7
112,416,4
716,0937,121,291,2170080,682,59617,263.610.6
71,91606,5371,85602,3234,8137,03598
33,5132,82587,332,2130,72576.6530,9
26,52559,5826,7
24,41548,8711,914, 822,31538, 14
1,34,2166,3
527,514,74,2
52 1 9412 6
10 54B2 71
2,16,3
en la sección
kvar154,3147,28142,6
O52,1190,1643,918,2
80,9237
55,3119,03
9,12i,948,412,79,32169,1
39,32,2734,73S,27-33. 1327,44,6
30,64-37,7830,62-39,5914,815,81-41,4814.314,01-46,1513,813,11-50,7913.311,31-58,15U, 510,4
-62, 835,16,49,5
-67,530,51,86,82,7
-72, 166,31.B
-74,65,4
4,5-91, 53
0,92,7
ÍAmnl44,5143,6143,35
05,52
38,054,650,8737,133,925,86
30,990,972,955,130,2930,041,690,974,1S25,373,683,77
25,942,90,493,2925,513.2925,341.591,6925,171,531,5
24,741,471.41
24,311,42l.íl
23.631,221.1223.210,340, 681,0222,790,060,190,730,29
22,370,670,19
22.160.58
0,4920,650,10,29
Voltaje
íoa f l0,120,140,150,1S0,170,20.180,170,220,180,23O, 250,180,20,230,250,270,20,230,230.30,240,350,330,250,350,4GO,340,540,340,550,550,360,550.580,37O, 560.590,380,57O, El0,390,580,640,41o, se0,580,660,430,580, 580,670.66O,440,680,660,45O,68
0, 690.460.690,69
W13,7813,7813,7813,7813,7813,7713,7813,7813,7713,7713,7713,7713,7713,7713,7713,7713,7613,7713,7713,7713,7613,7713,7513,7513,7713,7513,7413,7513,7313,7513,7213,7213,7513,7213,7213,7513,7213,7213,7513,7213,7213,7513,7213,7113,7413,7213,7213,7113,7413,7213,7213,7113,7113,7413,7113,7113,7413,71
13,7113,7413,7113,71
222
EL CARMENAR AGUA, SU"EL CARMEN"EL CARME»"EL CARMENAEL CARMEM^EL CAHMEH"EL CARMEN"EL CAHMEtíEL CAHME1ÍEL CAHMEtl"EL CARMEN"EL CARMENAEL CAHMEtl"EL CARMEM"EL CARMEN"EL CARMEN"EL CARMENEL CASMENJEL CARMEN"EL CARMENAEL CARMEMEL CAHMEtlEL CARMEM"EL CARMEN"EL CARMEN"EL CARMEN"EL CARMEN"EL CARMENEL CARMEN"EL CARMEN"EL CARMESÍEL CAHMEN_EL CABME1I_EL CARMEM"EL CAHMEM^EL CARMEM"EL CARMENAEL CARMEM^EL CAHMEM^EL CARMEN"EL CARMEN"EL CARMEN"EL CARMEN"EL CARMENEL CARMEN"EL CARMEN"EL CARMEH"EL CARMEN"EL CARMENEL CARMEN
S4C_3BS4C_11S4C_39"S4C_39"S4C_39"S4C_43"S4C_40'34C_48"S4C_4B"S4C 44"S4C~41"S4C~50"S4C~45"S4C 51"34C~51'S4C~46"S4CI52S4C_56
"S4C_56"S4C_53"S4C_53"S4C 58"S4C~59"S4C""59"S4C~61"S4C_61"s C~62"s C_62"S C_70"S C 7O
C_63C_72C 66C~73C~67C~67CJ74C 74C~76
'34CJ79C_79C_S3C_SOC_80C 84C 87
S C 81
EL CARMEN S4C 39R, AGUA SU S4C 12EL CARMEN S4C 43EL CARMEN S4C 10EL CARMEN S4C 48EL CARMEN 31C AlEL CARMEN S4C 41EL CARMEN 34 C 50EL CARMEN S4C 49EL CARMEN S4C 45EL CARMEN S4C 42EL CARMEN 34 C 51
EL CARMEN 34 C 52EL CARMEN~S4C_56EL CARMEN~S4C~47EL CARMEN~34C~53EL CARMEN S4C 57EL CABMEN S4C 58EL CARMEN S4C 55EL CARMEIl"~S4C 54E CARMEN_S4C_59E CARM£M~S4C~61E CARMEN~S4C""60E CARMEN S4C~62Z CARMEN S4C~70E CARMEN S4C~65E CARMEN S4C 63E CARMEN S4C 72EL CARMEN S4C 71EL CARMEN 34C 64EL CARMEN S4C 66EL CARMEN_S4C_73EL CARMEN S4C_67EL CARDEN S4C~74EL CARMEN S4C~68EL CARMEN 34C~69EL CARMEH_S4C~76EL CARMEM~S4C~75EL CARMEN S4C~79EL CARMEN S4C~83EL CARME!) 34C~BOEL CARMEN S4C~84EL CARMEN~S4C 87EL CATLMEN_S4C_81EL CAHMEN""S4C""85EL CARM£J/"S4C""8BEL CARM£N~S4C 82EL CAAMEN""S4C~90EL CARMEN~S4C 91EL CARMEN""S4C"~92
ABCA
ABA
ABCAfl
AABCABC
AA
ABC
AABC
AftA
ABCAA
ABCABCABCABCABCABC
AABC
AAA
ABCA
ABCAA
ABCA
ABCABCABC
AAB
AA
ABA
ABABAB
43,41125,318,119
78,252,260,110,1150,9
848,277,1
1147,7
279,624
40,134,735,3101,654,4107,997,1
155,773,6104,511,115,3118,565,743,647,332,8
4990,1300,610,472,188,876,522,7122,218,9•91,1205,1es, 4111,32OO.B116,690,5
1/0 ACSR2 ACSR4 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR1 ACSR.
1/0 ACSR-í ACSR1 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR
4 ACSR1/0 ACSR
2 ACSR4 ACSR4 ÍCSR
1/G ACSR4 ACSR•1 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR2 ACSR4 ACSR2 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACER4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSR4 ACSRt ACSR•) ACSR4 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR4 ACSR
1/0 ACSR1/0 ACSR1/0 ACSR
8,770,111.731,217,371,390,876,990,941,040,356,57
1,045,930,270,690,695,510,350,355,O97,840,321,246,250,490,975,90,350,210,765,480,424,930,210,214,580,354,061,532,530,691,010,870,350,890,350,80,380,13
O4,210,610,6
010,615,921,2ZB,610,610,6
0
10,6D
10,60
21,221,210,610,6
00
15,9O0
19,10
12,710,66,410,617D0
6,46,415,910,6
025,4
010,66,415,910,64,210,621,212,76,4
01,84,64,60
4,66,99,1
12,44,64,6
O
4,60
4,60
9,19,14,64,600
6,900
8,20
5,54,62,74,67,3
O0
2,72,76,94,6
O11D
4,62,76,94,61,84,69,15,52,7
469,974,253
37,1379,82
42,426,5
351,2128,631,810,6
329,98
31,8298,1710,621,221,2
276,9610,610,6
255,74239,7915,94S,9
190, B519,129,8
180,2510,66,4
23,4167,53
12, BI5D,52
6,46,4
139, 9210,6
124,0146,677,421,250,926,510,644,510,64D,319,16,4
-97,061,823
16,1-136,19
18,411,5151,412,413,84,6
142,27
13,8128, 47
4 ,69,29,1
119, 364,64,6
110,25103, 33
6,920,982,428,212,777, B24.62,710
72,315,4
65,012,72,7
60,414,653,520,233,39,221,811,54,619,14,617,38,22,7
20, 170,192,431,7
16,961,941,2116, 081,311,460,4915,11
1,4613,650,490,970,9712,680,490,4911,7110,980,732,248,740,871,368,260,490,291,077,68D, 586,9
0,290,296,410,495,682,143,550,972,331,220,492,040,491,850,870,29
0,46D, 6H0,460,460,470,470,470,470,480,470,470,49
0,490,490,470,490,490,490,49O,490,50,520,5
0,53D, 540,530,530,540,540,530,530,55D, 530, 5S0,530,530,560,560,570,570,570,570,570,570,570,570,570,570,580, 59
13,7413,713,7413,7413,7413,7413,7413,7313,7313,7413,7413,73
13,7313,7313,7413,7313,7313,7313,7313,7313,7313,7313,7313,7313,7313,1313,7313,7313,7313,7313,7313,7213,7313,7213,7313,7313,7213,7213,7213,7213,7213,7213,7213,7213,7213,7213,7213,7213,7213,72
''•'j:
223
ANEXO
VII
FLUJOS DE POTENCIA CON
LA CORRECCIÓN DEL FP EN EL
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
224
ANEXO
7.1
FLUJO DE POTENCIA A
DEMANDA MÁXIMA
DE
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IMA
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226
RESULTADOS DEL FLUJO DE POTENCIA DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN
DEL FP EN DEMANDA MÁXIMA
Pout Records
BUS 1GEHERATOR 1TO 6
TO 26
BUS 2TO 3TO 4
BUS 3
LOAD 1TO 2
BUS 4
TO 2
TO 5
TO 6
BUS 5
LOAD 1TO 4
BUS 6TO 1
TO 4
TO 7TO 8
BUS 7
LOAD 1TO 6
BUS 8
TO 6
TO 9
BUS 9LOAD 1TO 8
BUS 10
TO 11
TO 18
BUS 11
LOAD 1
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B6
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B2
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1
67,941
1
13,8
1
68,1211
1
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-1
68,091
1
13,8
1
66, 86
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1
13,8
SWITCHED SHUNTTO 10
BUS 12
TO 13TO 26
B5
B9
B9-1
BDl
1
67,9011
MW
52,7418,6834,06
MW
1,45-1,45
MW
1,45-1,45
MW
1,460,16
-1,61
MW
0,16
-0,15
MW
18,631,61
10,99
6,03
MW
10,95
10,95
MK-6,026,02
MW
6-6
MW
2,99-2,99
MW2,98
0-2,98
MW
3,51-3,51
Mvar11,354,57
6,78
Mvar0,48
-0,4B
Mvar0,45
-0,45
Mvar0,48
0,1-0,58
Mvar0,1
-0,1
Mvar-4,43
0,582,81,04
Mvar2,1-2,1
Mvar-1,03
1,03
Mvar0,75
-0,75
Mvar0,51-0,51
Mvar0,990,59-0,4
Mvar0 ,47
-0,47
MVA
53,919,234,7
MVA1,51,5
MVA1,5
1,5
MVA
1,5
0,21,7
MVA
0,2
0,2
MVA
19,1
Ir"?
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6,1
MVA
11,1
11,1
MVA
6,1
6,1
MVA
6
6
MVA
3
3
MVA
3,10,6
3
MVA3,53,5
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% 0,9832 -1,29 1 1
61 1,OOOONT
% 0,98728 -0,4 1 15
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% 0,9928 -0,53 1 1
4 1,OOOONT
% 0,98871 -0,37 1 1245
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% 1,0039 -3,79 1 1
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% 0,98677 -0,47 . l l11
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% 0, 9849 -3,04 1 1
60 1,OOOONT
% 0,96904 -1,91 1 161 0,9750TA6
% 0,9928 -3,97 1 1
60 0, 9750NT
% 0,98401 -0,89 1 135 1,OOOOTA6
227
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TO 12
BUS 16TO 17TO 17
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BUS 17
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BUS 18
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BUS 21
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BUS 24
TO 25
TO 27
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BUS 26
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-3,5
MW
3,43
3,17
-6,59
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6,57
0
-3,41
-3,16
MW
3,026,7
8,83
30,2611,7
MW
8,8
-8,8
MW
6,83
-6,83
MW
6,81
0
-6,81
MW
4,55
-4,55
MW
4,53
-4,53
MW
33,87
3,51
30,36
MW
11,44
6,89
4,55
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-0,37
Mvar0,55
0,49
-1,04
Mvar
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0,58
-0,41
-0,35
Mvar0,55
1,180,81
-5,43
2,89
Mvar0,2
-0,2
Mvar0,69-0,69
Mvar0,7
0,28
-0,42
Mvar
1,81
-1,81
Mvar
1,52
-1,52
Mvar
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5,73
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1,81
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3,5
MVA
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6,7
MVA
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MVA
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MVA
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8,8
MVA
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6,9
MVA
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0,3
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MVA
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4,9
MVA
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4,8
MVA
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0,9829 -4,78
0,9750HT0,9750NT
0,97919 -1,4
0,9682 -5 ,44
0,95217 -2,62
1 1
1 1
1,OOOOTA
0,9783 -5,37 1 1
1,OOOONT
0,94336 -3,15 1 1O,9750TA
1 1
0,9750NT
0,95201 -2,63 1 1
O,9500TA
0,9846 -5,76 1 1
0,9500NT
0,98403 -0,89 1 1
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BUS 4
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BUS 6TO 1TO 4TO 7
TO 8
BUS 7LOAD 1
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BUS 8TO 6TO 9
BUS 9LOAD 1
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BUS 10TO 11
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MW
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MW
0,99-0,99
MW
0,99-0,99
MW
0,990,18-1,18
MW
0,18-0,18
MW
12,621,188,143,31
MW
8,11-8,11
MW
-3,33,3
MW
3,3
-3,3
MW
2,31-2,31
MW
2r3
0,00-2,3
MW
1,5
-1,5
Mvar9,133,925,22
Mvar
0,46-0,46
Mvar0,45-0,45
Mvar0,460,13-Of59
Mvar0,13-0,13
Mvar-3,850,592,440,82
Mvar2,05-2,05
Mvar
-0,820,82
Mvar0,73-0,73
Mvar
0,59-0,59
Mvar1,120,6
-0,52
Mvar0,42-0,42
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MVA
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MVA
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MVA
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44
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%
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1,0071 -2,76
0,99867 -0,29
& 0,9887 -1,69
0,9852 -1,18
0,9987 -2,74
1,OOOOTA
1,OOOONT
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1 1
0,9750NT
0,99703 -0,52 1 11,OOOOTA
231
BUS 13
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BUS 16
TO 17
TO 17
TO 18
BUS 17LOAD 1
SWITCHED SHUNT
TO 16
TO 16
BUS 18
TO 10
TO 16
TO 19
TO 26
TO 27
BUS 19
LOAD 1
TO 18
BUS 20
TO 21TO 27
BUS 21
LOAD 1SWITCHED SHUNT
TO 20
BUS 24
TO 25
TO 27
BUS 25
LOAD 1TO 24
BUS 26
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BUS 27TO 18TO 20
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13,8
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68,796-1
1
1
67,1511
1
1
MW
1,5
-1,5
MW
1,65
1,53
-3,18
MW3,17
0.00
-1,65
-1,52
MW
2,32
3,2
4,76
18,7
8,42
MW
4,74
-4,74
MW
4,51
-4,51
MW
4,5
0.00
-4,5
MW
3,75
-3,75
MW
3,74
-3,74
MW
20,241,5
18,74
MW
-8,28
4,533,75
Mvar0,4
-0,4
Mvar
0,24
0,21
-0,45
Mvar0,99
0,6
-0,21
-0,18
Mvar0,61
0,48
0,9-4,47
2,48
Mvar
0,72
-0,72
Mvar0,57-0,57
Mvar0,74
0,29
-0,45
Mvar
1,72
-1,72
Mvar
1,52
-1,52
Mvar-5
0,42
4,58
Mvar-2,31
0,6
1,72
MVA
1,6
1,6
MVA
1,7
1,5
3,2
MVA
3,3
0,6
1,7
1,5
MVA
2,4
3,2
4,8
19,2
8,8
MVA
4,8
4,8
MVA
4,5
4,5
MVA
4,6
0,3
4,5
MVA
4,1
4,1
MVA
4
4
MVA
20,9
1,6
19,3
MVA
8,6
4,6
4,1
%
16
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31
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33
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4
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32
24
16
%
32
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45
8
%
45
%
83
13
%
81
%
26
324
»
16
8
13
0,9904 -1,17 1 1
1,OOOONT
0,98481 -1,29 1 1O,97SOTAO,97SOTA
1,0029 -2,41
0,9750NTO, 9750NT
0,9937 -0,82
0,9842 -3,44
0,9732 -1,65
1 1
1 1
1,OOOOTA
0,9824 -2,93 1 1
1,OOOONT
0,96728 -1,98 1 1O,9750TA
1 1
0,9750NT
0,97307 -1,65 1 1
0,9500TA
0,9981 -4,16 1 1
0,9500NT
0,99704 -0,52 1 1
1 1
232
ANEXO
8?
FLUJO DE POTENCIA ADEMANDA BASE
DE
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RESULTADOS DEL FLUJO DE POTENCIA EN DEMANDA BASE
234
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BUS 1GENERATOR 1TO 6TO 26
BUS 2TO 3TO 4
BUS 3LOAD 1SWITCHED SHUNT
TO 2
BUS 4TO 2TO 5TO 6
BUS 5LOAD 1
TO 4
BUS 6TO 1TO 4TO 7TO 8
BUS 7LOAD 1TO 6
BUS 8TO 6TO 9
BUS 9LOAD 1
TO 8
BUS 10TO 11TO 18
BUS 11LOAD 1SWITCHED SHUNTTO 10
BUS 12TO 13TO 26
B-SNI
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1
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1
13,8
1
69,431
1
1
13,8
1
69,50
1
1
1
1
13,8
1
69,45
1
1
13,8
1
69,0211
13,8
1
69,38
1
1
MW
22,037,8814,15
MW
0,88-0,88
MW
0,87
0.00-0,87
MW
0,880,12-1
MW
0,12-0,12
MW
-7,87
1
4,47
2,4
MW
4,46-4,46
MW
-2,42,4
MW
2,4
-2,4
MW
1,3
-1,3
MW
1,3
0.00-1,3
MW
1,55-1,55
Mvar2,97
1,19
1,78
Mvar0,37
-0,37
Mvar0,36
0
-0,36
Mvar0,37
0,1-0,47
Mvar0,1
-0,1
Mvar-1,170,470,53
0,16
Mvar0,42
-0,42
Mvar
-0,16
0,16
Mvar0,12
-0,12
Mvar-0,050,05
Mvar0,55
0,620,07
Mvar0,12
-0,12
MVA
22,2
8
14,3
MVA
1
1
MVA
0,9
0
0,9
MVA
1
0,2
1,1
MVA
0,2
0,2
MVA
8
1,14,5
2,4
MVA
4,5
4,5
MVA
2,4
2,4
MVA
2,4
2,4
MVA
1,31,3
MVA
1,4
0,61,3
MVA
1,6
1,6
*
10
18
*
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%
38
%
3
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3
%
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1,OOOONT
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1,OOOOTA
0,9961 -0,27 1 1
1,OOOONT
1.007 -0,16 1 1
0,9750TA
1,02 -1,54 1 1
O,9750NT
1,007 -0,2 1 1
1,OOOOTA
0,996 -1,22 1 1
1,OOOONT
1,000 -0,85 1 1
O,97SOTA
1 1
0,9750NT
1,006 -0,38 1 11,OOOOTA
235
BUS
LOAD
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BUS
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BUS
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BUS
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BUS
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BUS
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BUS
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BUS
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BUS
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BUS
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BUS
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16
19
2627
19
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18
20
2127
21
120
24
2527
251
24
26
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1218
27
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B9
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B7-1
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1
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1
13,8
1
68,32
11
13,8
1
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1
1
13,8
1
69,38
-1
1
1
6B,55
1
11
MW
1,55-1,55
MW
1,49
1,38-2,87
MW
2,86
0.00
-1,49
-1,37
MW
1,31
2,89
3,49
12,554,87
MW
3,49
-3,49
MW
2,92
-2,92
MW
2,91
-2,91
MW
1,89
-1,89
MW
1,89-1,89
MW
14,12
1,55
12,57
MW
-4,822,93
1,89
Mvar
0,1
-0,1
Mvar
0,05
0,03
-0,08
Mvar
0,64
0,61
-0,02
-0,01
Mvar
-0,040,1
0,76
-1,510,69
Mvar
0,66
-0,66
Mvar0,07-0,07
Mvar
0,02
-0,02
Mvar
0,56
-0,56
Mvar
0,51
-0,51
Mvar
-1,68
0,12
1,56
Mvar
-0,640,08
0,56
MVA
1,6
1,6
MVA
1,5
1,4
2,9
MVA
2,90,6
1,5
1,4
MVA
1,3
2,93,6
12,6
4, 9
MVA
3,5
3,5
MVA
2,9
2,9
MVA
2,9
2,9
MVA
2
2
MVA
2
2
MVA
14,2
1,612,7
MVA
4,9
2,9
2
%
16
%
30
285
%
30
27
%
2
5
36
16
9
%
35
%
295
%
29
%
40
6
%
39
%
18
3
16
%
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1, OOOOHT
0,9967 -1,05 1 10,9750TAO,97SOTA
1,012 -2,06
0,9750HT
O,9750NT
1,004 -0,59
0,993 -1,13
1 1
1 1
1,OOOOTA
0,988 -2,12 1 1
1,OOOONT
0,990 -1,36 1 1
0,9750TA
1.005 -2,28 1 1
0,9750NT
0,993 -1,14 1 1
0,9500TA
1,029 -2,36 1 1
0,9500NT
1.006 -0,38 1 1
1 1