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1 Sistema de Monitoramento em Tempo Real para Prevenção de Vazamento e Qualidade do SF6 em uma subestação Isolada a gás

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Sistema de Monitoramento em Tempo Real para Prevenção de Vazamento e Qualidade do SF6 em uma subestação Isolada a gás

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00:00AES Brasil

Outros

INVESTIMENTOS 1998-2010:

R$ 6,9 bilhões

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

Distribuidoras(Energia

distribuída)

Geradoras(Capacidade instalada)

13%

87%

97,7%

2,3%

Distribuição

Geração

Comercialização

Telecomunicação

7 MILHÕES DE CLIENTES

7,6 MIL COLABORADORES

AES NO BRASIL

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Objetivos

SE Paula Souza• GIS 88 kV• 15 bay´s• Ano 1974• Interligação de

fontes (CTEEP)• Sistema de

distribuição (região central de São Paulo)

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Objetivos

• Diagnóstico das condições operativas de uma blindada SF6

– Controle da qualidade do gás– Critérios de manutenção preditiva

• Controle de perda de gás SF6

– Controle de vazamentos

– Redução de emissões

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Metodologia

• Diagnóstico das condições operativas– Avaliação periódica dos subprodutos de decomposição

do gás SF6

• Menos indicado devido a estabilidade e capacidade de regeneração do gás

• Controle de processo (tratamento/manutenção)

– Monitoramento em tempo real• Mais indicado para análise e acompanhamento das condições

operativas• Descargas parciais: Acústico/VHF/UHF

• Característica física: Teor de umidade/pureza/SO2/Densidade

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Metodologia

• Controle de perda do gás– Avaliação periódica

• Sensores de gases halógenos (Sniffer): 3 – 15 gr/ano

• Câmara infravermelha com filtro para SF6: 500 gr/ano

– Monitoramento em tempo real• Controle manométrico por patamares (pressostatos com

contatos elétricos)• Controle por sensores eletrônicos de densidade (pressão e

temperatura)

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Conclusões

• Controle periódico pode não perceber o comportamento do gás – alto poder de regeneração

• Defeitos incipientes não alteram as características – alta estabilidade

• Vazamentos são difíceis de serem detectados

• Pequenas variações de densidade total do gás podem indicar pequenos vazamentos

• Situação mais adequada: sistema de monitoramento tempo real + análise de histórico de comportamento do gás

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Aplicação

Sistema de monitoramento em tempo real (3 bay´s)

– Teor de umidade: Condições operativas

• Sensores Michell SF 52– Densidade: Controle de

vazamento• Sensores Wika GD-10

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Aplicação

Compartimentos– Alta Pressão (disjuntor)– Baixa pressão (barramento e demais equipamentos)

Disjuntor

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Aplicação

Arquitetura hardware Arquitetura software

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Aplicação

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Aplicação

• Resultados esperados– Mitigar ocorrência de falha– Agilidade na detecção de problemas– Previsão de comportamento futuro– Redução de manutenção preventiva

– Redução na emissão de SF6

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• Grupo de Pesquisa:– Luis Carlos Magrini - FDTE

– Luciano Ogiboski - FDTE

– Ferdinando Crispino - FDTE

– Paula Suemi Dantas Kayano – FDTE

– Jose Guilherme Rodrigues - Itaipu

– Anderson Cunha – AES Eletropaulo –

– Carlos Ossamu Kajikawa – AES Eletropaulo

[email protected]

OBRIGADO