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GE Vernova confía en el sistema iba para el proyecto de Sofía

Máxima seguridad de la red para la energía eólica marina

En el parque eólico marino de Sofía, GE Vernova garantiza un transporte de energía seguro y eficiente gracias al sistema de medición y análisis de iba AG. Gracias a sus frecuencias de muestreo flexibles y a su perfecta integración, el sistema de iba permite realizar un análisis preciso de las averías, un requisito esencial para mantener la estabilidad de uno de los parques eólicos más potentes del mundo.

Parque eólico marino con numerosas turbinas sobre un mar en calma bajo un cálido cielo al atardecer.

Situado en el Mar del Norte, a unos 195 kilómetros de la costa noreste del Reino Unido, el proyecto eólico marino «Sofia» está llamado a convertirse en uno de los parques eólicos más potentes del mundo. Una vez finalizado, se prevé que sus 100 aerogeneradores generen una potencia total de 1,4 gigavatios. 

La cantidad total de electricidad producida por «Sofía» será suficiente para abastecer a casi 1,2 millones de hogares británicos. Sin embargo, el transporte de la electricidad generada desde la plataforma marina de 593 kilómetros cuadrados hasta los usuarios finales requiere una infraestructura compleja: 

En primer lugar, unos cables de alto rendimiento transportan la energía hasta una plataforma convertidora marina, donde se transforma de 66 kilovoltios de corriente alterna a 320 kV de corriente continua. En la estación convertidora terrestre, situada a 220 kilómetros de distancia, la energía se convierte a 400 kV, lo que la hace apta para la red eléctrica nacional.

Frecuencias de muestreo flexibles: análisis de fallos con el sistema iba

Para garantizar la máxima tolerancia a fallos en estos dos componentes clave, GE Vernova, la empresa responsable del diseño y la construcción de las estaciones convertidoras, eligió el registrador de fallos transitorios (TFR) de la empresa alemana iba AG. 

«Hemos trabajado con el sistema iba en proyectos anteriores y hemos comprobado que sus productos son muy eficaces. Una característica especialmente valiosa para nosotros es que, en comparación con otros sistemas TFR, la solución de iba está basada en módulos. Esto significa que podemos utilizar diferentes frecuencias de muestreo para distintos grupos de señales, lo que ofrece la máxima flexibilidad», afirma Li Ding, ingeniero jefe de sistemas de control y protección de GE Vernova.

Esta flexibilidad ayuda a optimizar los recursos y a reducir los costes. «En el sistema de iba, registramos datos a una frecuencia de hasta 40 kHz, pero, por supuesto, no necesitamos frecuencias de muestreo tan altas para todas las señales», explica Ding.

Estas frecuencias de muestreo extremadamente altas son necesarias porque los sistemas eléctricos responden a las fallas a una velocidad increíble, y los procesos de compensación pueden causar daños significativos si no se gestionan adecuadamente. En el futuro, con el nuevo sistema de medición modular de iba, el ibaMAQS, serían incluso posibles frecuencias de muestreo de hasta 500 kHz.

Análisis conjunto de los datos de los sistemas de control y los equipos de conmutación

GE Vernova utiliza dos sistemas iba TFR en el proyecto de Sofía, uno en cada subestación. Estos sistemas registran señales tanto analógicas como digitales con alta resolución antes y después de que se produzca cualquier fallo o perturbación.

Gracias a la amplia conectividad de procesos del sistema iba, los datos de medición y control, así como los eventos y las señales calculadas en tiempo real, están disponibles simultáneamente. Además, los datos de los sistemas de aparamenta que utilizan el protocolo de comunicación IEC 61850 también pueden capturarse a través de la interfaz correspondiente en el software de adquisición de datos ibaPDA. Esto permite analizar todos los datos de proceso en un único sistema unificado.

Para capturar señales, GE Vernova utiliza el componente de hardware ibaPADU-S de iba, en combinación con los módulos ibaMS-AI e ibaMS-DI. «En el proyecto de Sofía, todas las señales de los transductores de medición se convierten al protocolo IEC 61850, por lo que en nuestro sistema utilizamos la comunicación IEC 61850 en lugar de señales de hardware. La solución de iba nos ofrece una gran flexibilidad en este sentido», señala Ding.

Todo ello permite un análisis exhaustivo de las perturbaciones de la red y otros eventos, así como la identificación precisa de sus causas fundamentales. Los conjuntos de datos procesados se exportan automáticamente en formato COMTRADE mediante el software de gestión de datos ibaDatCoordinator

«No solo nos impresionaron los productos, sino también la colaboración profesional. Cada vez que teníamos alguna solicitud, recibíamos asistencia inmediata», afirma Ding. De cara al futuro, añade: «Esta es la razón principal por la que elegimos el sistemade iba, y por la que seguiremos utilizándolo en futuros proyectos».
 

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Dries Boone

Las estaciones convertidoras de los parques eólicos marinos plantean enormes exigencias a la tecnología de medición. Con el sistema iba, es posible combinar registros transitorios de alta velocidad con datos de proceso procedentes de diferentes fuentes en un único entorno de análisis. Esto garantiza la máxima fiabilidad de la red eléctrica.

Thomas De Keyzer
Ingeniero de aplicaciones y consultoría, iba Benelux BV

Funciones usadas

En esta aplicación se utilizan las siguientes funciones del sistema iba.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

El registrador de fallos transitorios (TFR) de iba AG facilita el análisis detallado de fallos en aplicaciones de transmisión de energía, ya que captura datos de proceso de alta resolución en torno a eventos críticos. Las señales analógicas y digitales se registran antes y después de las perturbaciones, lo que permite a los ingenieros reconstruir con precisión la secuencia de los acontecimientos. El sistema resulta especialmente valioso en entornos en los que las fallas eléctricas desencadenan respuestas rápidas de control y protección que deben analizarse con precisión. Al proporcionar una base fiable para el análisis de la causa raíz, la solución contribuye a mejorar la estabilidad de la red, reducir el esfuerzo de resolución de problemas y garantizar la fiabilidad a largo plazo de la infraestructura crítica de transmisión.

La plataforma iba permite la adquisición de datos basada en modelos, lo que permite a los ingenieros asignar diferentes frecuencias de muestreo a distintas categorías de señales. A través del registrador de fallos transitorios (TFR), las mediciones de alta prioridad pueden registrarse a frecuencias de hasta 40 kHz, mientras que los valores menos críticos consumen menos recursos. Este enfoque mejora la eficiencia sin comprometer la calidad del diagnóstico. Para aplicaciones que requieren una resolución temporal aún mayor, ibaMAQS ofrece una arquitectura modular capaz de admitir frecuencias de muestreo significativamente más altas. El resultado es un concepto de medición escalable que equilibra el rendimiento, los requisitos de almacenamiento y la rentabilidad en proyectos exigentes de ingeniería eléctrica.

ibaPDA permite la adquisición de datos de subestaciones basados en la norma IEC 61850, junto con mediciones de proceso e información de control, todo ello en un único entorno. Al consolidar múltiples fuentes de datos, los ingenieros obtienen una visión sincronizada de los eventos, las condiciones operativas y los valores calculados en tiempo real. Esta integración resulta especialmente importante en instalaciones de transmisión y conversión, donde es necesario comprender en su contexto las interacciones entre los sistemas de protección, los equipos de conmutación y las funciones de control. Disponer de toda la información relevante en un único conjunto de datos simplifica el diagnóstico, agiliza las investigaciones y permite tomar decisiones más fundamentadas sobre el rendimiento y la fiabilidad del sistema.

Con ibaPDA, los datos operativos de los sistemas de control pueden combinarse con la información de los equipos de conmutación y los datos de eventos en un entorno sincronizado. La plataforma reúne mediciones, cambios de estado e información basada en la comunicación procedente de diferentes fuentes, creando una base unificada para el análisis. Este enfoque consolidado ayuda a los ingenieros a comprender las interacciones entre los distintos subsistemas, en lugar de evaluar conjuntos de datos aislados. En aplicaciones de transmisión de energía, esta visibilidad integral permite un diagnóstico más rápido de las averías, un conocimiento más profundo del funcionamiento y una evaluación más fiable de las estrategias de protección y control, lo que, en última instancia, contribuye a un funcionamiento más estable y eficiente de la central.

ibaDatCoordinator agiliza la gestión de los datos de perturbaciones registrados mediante la exportación automática de conjuntos de datos en formato COMTRADE. Dado que COMTRADE se utiliza ampliamente en el análisis de sistemas eléctricos, los archivos exportados pueden evaluarse con herramientas de ingeniería consolidadas y compartirse entre los equipos de proyecto con un esfuerzo mínimo. La conversión automatizada elimina las tareas de preparación manual y ayuda a mantener la coherencia de los datos a lo largo de todo el proceso de investigación. Esto resulta especialmente valioso a la hora de analizar perturbaciones complejas en la red, en las que es fundamental disponer de un acceso rápido a información fiable. Como resultado, las organizaciones pueden acelerar los flujos de trabajo de resolución de problemas y mejorar la eficiencia de las evaluaciones técnicas.

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