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Líneas de profundización 4 5 TECNOLOGÍAS SECUNDARIA Protecciones, Automatización de subestaciones, Calidad de la potencia, Sistemas de comunicaciones TECNOLOGÍA PRIMARIA Media y alta tensión, Transformadores 1 2 3 INGENIERIA EN SISTEMAS DE POTENCIA Planificación de redes, Redes inteligentes, Integraciones renovables SOFTWARE PARA SIMULACIÓN EN SISTEMAS DE POTENCIA PSS®E, PSS®SINCAL OPERACIÓN DE SISTEMAS DE POTENCIA Seguridad del sistema de alimentación, Centros de control, Smart Grids La clave de su éxito: Siemens POWER ACADEMY Ingrese a la red de la experiencia SYLLABUS CAPACITACIONES 2016

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Líneas de profundización

45

TECNOLOGÍAS SECUNDARIAProtecciones, Automatización de subestaciones,Calidad de la potencia, Sistemas de comunicaciones

TECNOLOGÍA PRIMARIAMedia y alta tensión, Transformadores

123

INGENIERIA EN SISTEMAS DE POTENCIA Planificación de redes, Redes inteligentes, Integraciones

renovables

SOFTWARE PARA SIMULACIÓN EN SISTEMAS DE POTENCIAPSS®E, PSS®SINCAL

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE POTENCIASeguridad del sistema de alimentación, Centros de control,

Smart Grids

La clave de su éxito: Siemens POWERACADEMY

Ingrese a la red de la experiencia

SYLLABUS CAPACITACIONES 2016

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Objetivo

Dar una introducción a los especialistas en los lugares de trabajo y de las tareas que vana realizar. Este entrenamiento incluye listas de verificación once para ser completado porel estudiante y mentor.

Dirigido a

Especialistas BAU.

Temas Principales

∂ La formación proporciona una introducción a:∂ Tareas básicas sobre embarque y tiempo de seguimiento.∂ Principales herramientas de especialización: Puesta en marcha de herramientas,∂ WCIS, multímetros, solución móvil (sólo en servicio)∂ Los equipos y productos clave: los componentes del sistema de climatización, los∂ componentes del sistema de Apogee.∂ Los procesos clave de trabajo y funciones de flujo de trabajo: Soluciones de flujo de

trabajo de servicio.

Algunas listas de control pueden ser completadas por los alumnos de forma individual,pero necesitarán un mentor disponible para responder preguntas. Algunas listas decontrol se efectuaran en la rama mientras que otros requieren un viaje a un sitio delcliente. Usted puede descargar las listas con el lanzamiento del Manual de Especialista yMentor usuario contenida en el curso BAU 101 de formación en línea. Los estudiantesestán obligados a completar un cuestionario en línea para verificar que se han completadolos módulos de formación en el puesto de trabajo.

Conocimiento previo recomendado

Conocimientos básicos en ingeniería eléctrica.

Duración

2 días

1. INGENIERÍA DE SISTEMAS DE POTENCIA

1.1 Automatización de Edificios y Eficiencia de la Energía

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Objetivo

Después del entrenamiento el participante está calificado para encargar un"independiente" y de las instalaciones en red simples, para documentar instalaciones desíntesis, y para completar las instalaciones existentes.

Dirigido a

El curso está dirigido a los técnicos de mantenimiento y puesta en marcha que estánfamiliarizados con los conceptos básicos de detección de incendios. Son principalmentetratando dentro del segmento de baja y media mercado con instalaciones independientes.Después del entrenamiento el estudiante será capaz de:

∂ Utilizar la documentación estándar∂ Operar un panel en casos de eventos (alarmas, fallos), establecer los modos

adecuados (prueba, aislamiento, etc.), ajuste de hora / fecha y definir nuevascontraseñas

∂ Tener en cuenta los componentes básicos del panel∂ Encargar un panel por medio de "Configuración automática"∂ Modificar "auto configurado" Panel 'con parámetros de texto al cliente y sistema de

cambio a través de la unidad de operación∂ Explicar las funciones de esta página de "Concepto de Responsabilidad del ciclo de

vida" (LRC) e instala su licencia de usuario∂ Instale la herramienta de configuración y explicar el procedimiento de actualización∂ Modifique a 'auto configurado' base de datos utilizando la herramienta de ingeniería

Cerberus para actualizar la base de datos con el texto de encargo, los parámetros delsistema actualizados, causa y efecto de la programación, y nuevas funciones decontrol de fuego estándar en esta página

∂ Utilice la herramienta de ingeniería Cerberus para crear una nueva base de datosutilizando la opción de panel pre configurado para diferentes especificaciones delcliente.

∂ Explicar la función y el propósito del concepto de verificación de alarmas (AVC) cMensajes y entradas de Artista en la memoria de eventos y los utilizan para laresolución de problemas

∂ Generar un informe para la documentación del sitio como prueba de las pruebasrealizadas

Temas Principales

General∂ Bienvenido∂ Recursos

Revisión del Sistema

∂ Tipo de panel

1.2 Detención de Incendios – Nuevas Tecnologías

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∂ Configuración del sistema∂ Resumen de árboles de sistema∂ Hardware∂ Hardware Panel∂ Módulos opcionales∂ C-NET Dispositivos∂ Unidad Operativa∂ Operativo∂ Eventos comunes∂ Mensajes árbol∂ Herramienta de Ingeniería∂ LRC∂ herramienta de ingeniería Cerberu∂ La instalación de la herramienta∂ Cerberus-Remote∂ Función del sistema / Configuración∂ Árbol Hardware∂ Árbol de Detección∂ Árbol de Control∂ Verificación de Alarma y el IC∂ Cirugía Árbol∂ Árbol Red∂ Puesta en marcha y mantenimiento∂ Información general del flujo de trabajo∂ Requisitos∂ Configuración manual∂ Configuración automática∂ Pruebas∂ Mantenimiento

Conocimiento Previo Recomendado

Conocimientos básicos del sistema de detección de incendios

Duración

3 días

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Objetivo

En este seminario se abordaran aspectos necesarios para la implementación exitosa delas redes inteligentes los ingredientes claves para relacionar la implementación de lasredes inteligentes con la visión de una compañía y como se puede realizar y la evaluaciónde la creación del valor la implementación de redes inteligentes.

Dirigido a

Directores de Estrategias y Directores de operaciones de redes

Temas Principales

Las redes inteligentes o Smart Grids están actualmente implementadas o en fase deimplementación alrededor del mundo. El foco actual se centra en sus aspectos técnicos ysu viabilidad mientras que, preguntas centrales referentes a su viabilidad comercial y laindependencia de las implementaciones en condiciones límite de los mercados, quedanen un segundo plano.

En algunos países, algunas de las tecnologías utilizadas, como por ejemplo losmedidores inteligentes, han descuidado los aspectos sociales y esto ha llevado incluso aun rechazo social. No obstante, las redes inteligentes son un factor de éxito clave paraque las empresas distribuidoras lleguen a convertirse en distribuidoras del futuro y, si lasredes inteligentes se implementan en un escenario orientado al valor, proporcionanbeneficios tangibles como mejorar el posicionamiento del mercado de las empresasdistribuidoras, ganar eficiencia en el trabajo del día a día y sentar las bases para losnegocios futuros. Todo esto en un mercado cambiante y dinámico que permitirárelaciones totalmente diferentes entre la empresa distribuidora(y� wus clientes,basadas"ef!modelos de negocio qqe0rueden ser radicalleête distkn|ns a los que existenhoy en día.

Conocimiento Previo Recomendado

Ingeniería Eléctrica

Duración

1 día

1.3 Introducción a Redes Inteligentes

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Objetivo

Cubrir el estado actual de los métodos de cálculo en sistemas de potencia, identificandopuntos débiles del sistema de potencia y buscando sus soluciones.

Dirigido a

Ingenieros y técnicos de servicio o mantenimiento de compañías de electricidad eindustria, en áreas de operación, planeación, diseño y mantenimiento de tableros yequipos.

Temas principales

∂ Propósito de los cálculos de flujo de carga y corriente de corto circuito∂ Repaso de método por unidad∂ Modelamiento de los equipos eléctricos más importantes (generador,

transformador, línea y carga)∂ Cálculo de flujos de carga∂ Concepto de barra infinita y nodo slack∂ Nodos PV y PQ∂ Descripción de cálculo de flujo de carga con el método Newton Raphson∂ Cálculo de corto circuito∂ Fallas simétricas∂ Fallas asimétricas: componentes simétricas∂ Cálculo de transformadores de puesta a tierra∂ Ejemplos de cálculo de fallas∂ Coordinación de protecciones eléctricas∂ Conceptos de selectividad, seguridad y confiabilidad∂ Relés de sobrecorriente con software de estudios de sistemas de potencia

Conocimiento previo recomendado

Conocimiento en ingeniería eléctrica

Duración

2 días

1.4 Fundamentos del Cálculo de Flujo de Carga y Cortocircuito enSistemas de Transmisión y Distribución

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Objetivo

Desarrollar una Capacitación en Gestión Energética basada en la Norma ISO 50001 y suadaptación para Colombia, por medio de un sistema, involucrando al auditorio a realizaruna experiencia de aprendizaje activo.

Dirigido a

Especialistas BAU

Temas Principales

∂ El contenido teórico de la capacitación es:∂ Energía y medio ambiente∂ Qué es ISO 50001∂ Ventajas de implementar la Norma ISO 50001∂ Situación actual de la empresa∂ Metodología de implementación∂ Objeto y campo de aplicación∂ Referencias Normativas∂ Términos y definiciones∂ Requisitos del Sistema de Gestión de la Energía∂ Responsabilidad de la Dirección∂ Política energética∂ Planificación energética∂ Implementación y operación∂ Verificación∂ Revisión por la dirección∂ Caracterización energética∂ Aplicación de herramientas de gestión∂ Indicadores∂ Fundamentos en evaluación financiera∂ Conclusiones y recomendaciones

Conocimiento Previo Recomendado

Energia Eléctrica

Duración

2 días

1.5 URE – Uso Racional de la Energía y Norma ISO 50001

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Objetivo

Los participantes incrementarán su conocimiento relacionado con los esfuerzos detensión, capacidad de aislamiento y protección mediante descargadores.

Dirigido a

Ingenieros electricistas que trabajen con planeación y diseño de líneas de transmisión ysubestaciones.

Temas Principales

∂ Introducción∂ Conceptos y definiciones básicas∂ Tensiones normales de estado estable.∂ Sobretensiones temporales∂ Transitorios de conmutación∂ Transitorio tipo rayo∂ Métodos de coordinación∂ Tipos de sobretensiones y onda normalizada∂ Procedimiento de la coordinación de aislamiento∂ Condiciones de polución∂ Distancias de seguridad en aire∂ Herramienta de simulación ATP∂ Ejemplos prácticos∂ Descargadores de sobretensión.

Conocimiento previo recomendado

La estructura del curso asume que los participantes tienen grado en ingeniería eléctrica. yconocimientos en equipos de subestaciones.

Duración

3 días

1.6 Sobretensiones y Coordinación de aislamiento

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Objetivo

Los participantes recibirán información general acerca de las soluciones técnico-económicas de potencia de transmisión y distribución en la industria y otros serviciospúblicos de suministro.

Dirigido a

Empleados de Siemens, así como otros empleados de los servicios públicos y la industriacon su principal campo de trabajo en la planificación y operación de sistemas de energía

Temas Principales

∂ Conocimientos básicos de física, ingeniería eléctrica preferiblemente del contenido,configuración del sistema de alimentación y la planificación de extensión de altatensión, media tensión y sistemas de energía de baja tensión, subestaciones y diseñode componentes.

∂ Puesta a tierra neutral, planificación de proyectos de sistemas de puesta a tierra, lainterferencia de las instalaciones de suministro de energía.

∂ El análisis del poder del sistema y cálculos (flujo de carga y cortocircuito)∂ Instrumento y dimensionamiento del transformador, el diseño y la coordinación de los

sistemas de protección.∂ Funcionamiento y comportamiento dinámico de los sistemas industriales con

numerosos usos de maquinaria.∂ Maniobras eléctricas, protección contra sobretensiones y coordinación de aislamiento.∂ Armónicos y filtros de circuitos, las perturbaciones del sistema.∂ Comportamiento de las estaciones de conversión HVDC, compensadores estáticos y

compensación de serie controlada.∂ Instrucciones prácticas en cuestiones de cálculo del sistema de potencia,∂ dimensionamiento del transformador de corriente y coordinación de la protección.

Duración

3 días

1.7 Principios de Planeación de Sistemas de Potencia

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Objetivo

Los participantes aprenderán a evaluar la corriente de arco que es en su mayoría menosde corriente de falla atornillada entre autobuses de fase en cuadros de plantas. Uso:

∂ NFPA70E – 2000∂ Estándar IEEE 1584 - 2002

La distancia necesaria de protección contra el arco del contorno y la energía incidente,disipada a través de arco de plasma hasta el momento la interrupción de fallas, seanalizarán. De acuerdo con ello se determinará el requisito mínimo Equipo de ProtecciónPersonal (EPP). Se discutirá el impacto peligros del riesgo Arco en proceso y de personal.Sobre la base de esos resultados de la evaluación del riesgo, los diferentes métodos parala gestión de los peligros del arco riesgo serán capacitados. Métodos de análisis parareducir la energía incidente de arco en el sistema de energía de la planta serán discutidos.Con este enfoque, los resultados del análisis de arco eléctrico ayudarán a operar lasplantas con menor riesgo, requisitos de PPE inferiores, y un mantenimiento más fácil conmenores costos.

Dirigido a

Los ingenieros y los líderes de los proyectos que están involucrados en el diseño yoperación de los sistemas de protección de plantas industriales; en particular lasindustrias con áreas de peligro explosivo ejemplo Petróleo y Gas.

Temas Principales

∂ Corto-circuito de cálculo actual para fallas de arco∂ Tipos de diseño de dispositivos de interrupción y el concepto de coordinación de la

protección∂ NFPA 70E-2000, y el estándar IEEE 1584-2002∂ Evaluación de fallas de arco de tiempo de interrupción∂ Cálculo de la energía de Incidentes∂ Peligro de transición de falla de arco a arco de flash∂ Distancia límite de flash necesaria∂ Equipo de protección personal requerido (PPE)∂ Evaluación del riesgo de arco eléctrico en el proceso y el personal∂ Los métodos para manejar los riesgos de arco eléctrico prorrateadas

Conocimiento Previo Recomendado

Conocimientos básicos de los sistemas de protección y cálculo de cortocircuitos.

Duración

2 días

1.8 Análisis y Evaluación de Riesgos de un Arco Eléctrico

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Objetivo

Los participantes adquirirán conocimientos básicos sobre el uso de los módulos deprotección en la herramienta de planificación PSS®SINCAL. Ellos aprenderán a utilizar elsoftware para protección de sobre corriente, así como aplicaciones con protección dedistancia.

Dirigido a

Ingenieros y técnicos de los servicios públicos de suministro de energía y la industria deservicios en funcionamiento, la planificación y el diseño de sistemas de energía.

Temas Principales

∂ Introducción a la protección en tiempo sobre corriente∂ Funciones de relés de protección de esta página en PSS®SINCAL∂ Protección Módulos tiempo-sobre corriente∂ elementos Recopilación∂ Cálculo de fallas o grupos individuales∂ Evaluación de los informes∂ generación de diagramas∂ Introducción a la protección de distancia∂ Módulos DI - Cálculo de gradaciones∂ El cálculo de los factores de calificación∂ Evaluación de los resultados de las máscaras∂ generación de diagramas de selectividad∂ Módulos SZ - Simulación de disparos de protección∂ Entrada de los dispositivos de protección definidas por el usuario∂ Cálculo de la coordinación de la protección∂ La evaluación de los resultados en diagramas módulos de cálculo∂ protección en tiempo Sobrecorriente, ajuste de la protección de distancia, la

simulación de protección∂ LV coordinación fusible, Arco Eléctrico e Introducción a PDMS

Ejercicios prácticos en todos los módulos

Conocimiento Previo Recomendado

Se recomienda tener conocimientos básicos de módulos de protecciónDuración

2 días

2. INGENIERÍA DE SISTEMAS DE POTENCIA

2.1 PSS SINCAL – Modulo de Protección

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Objetivo

Los participantes adquirirán conocimientos básicos sobre el uso de la PSS®SINCALprograma de planificación de la red. Ellos aprenderán a utilizar el software para cálculosbásicos sobre temas relacionados con el flujo de carga y cortocircuito.

Dirigido a

Los ingenieros y técnicos de mantenimiento de los servicios públicos de suministro deenergía y la industria en el funcionamiento, la planificación y el diseño de sistemas deenergía.

Temas Principales

∂ Interfaz de usuario (tecnologías de la ventana, las indicaciones, las características)∂ Funciones básicas (crear y editar elementos de la red)∂ Máscaras (funcionalidad, la manipulación de los tipos normalizados)∂ Exposición de los resultados (tablas, protocolos, gráficos∂ Filtros para demostración∂ Editor de la tabla (diseño, operación, impresiones)∂ El establecimiento de redes (importación, exportación de datos)∂ Editor gráfico (formateo, evaluación, objetos)∂ Elementos eléctricos y métodos∂ Macros, variantes, catálogos∂ Caja de herramientas de planificación de la red∂ Métodos de cálculo:∂ flujo de energía, perfiles de carga equilibradas y desequilibradas∂ Corto circuito incl. Múltiples constantes de fallo y de línea∂ Ejercicios cómo aplicar PSS®SINCAL con algunos estudios de casos

Conocimiento Previo Recomendado

Conceptos básicos de conocimiento de ingeniería eléctrica, las redes eléctricas ytecnología de protección.

Duración

2, 5 días

2.2 PSS SINCAL – Curso Básico

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Objetivo

El entrenamiento se enfoca al análisis de transitorios en sistemas de potencia y el uso deEMTP/ATP. El participante obtendrá la experiencia del uso de EMTP/ATP y un mejorentendimiento de fenómenos tales como transitorios debidos a maniobras y descargaseléctricas atmosféricos, energización de transformadores y conmutación de bancos decondensadores, entre otros.

Dirigido a

Ingenieros electricistas que deseen analizar transitorios en sistemas de potencia,ingenieros consultores y de diseño, fabricantes de equipos eléctricos, empleados decompañías de transmisión y distribución de energía eléctrica responsables de los análisisde eventos y estudios eléctricos.

Temas principales

∂ Introducción al EMTP/ATP∂ Fundamentos de EMTP/ATP: entrada, salida y graficación∂ Modelos de fuentes∂ Modelos de circuitos (RLC)∂ Modelos de interruptores∂ Modelos de transformadores∂ Modelos de líneas de transmisión∂ Ondas viajeras∂ Modelos de descargadores de sobretensión∂ Transitorios∂ Energización de transformadores∂ Maniobras en condensadores∂ Maniobras en líneas∂ Reencendido en interruptores∂ Transitorios debidos a rayos

Conocimiento previo recomendado

∂ El participante debe estar familiarizado con computadores y análisis de sistemas depotencia.

∂ Siemens S.A. no vende ni distribuye EMTP. En los estudios que involucransimulaciones transitorias hace uso de una versión sin costos de EMTPllamada "Alternative Transients Program (ATP)". Para adquirirla, el interesado debesolicitar previamente la correspondiente licencia en: http://www.emtp.org

Duración

2 días

2.3 Análisis de Transitorios usando EMTP / ATP

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ObjetivoEl objetivo de este curso es comprender la arquitectura básica de un centro de control(SCADA), la forma de diseñarlo, y la forma de hacer ingeniería en el SCADA SpectrumPower CC de Siemens.

Dirigido a

Este entrenamiento está dirigido a operadores y coordinadores de centros de control deenergía, e ingenieros encargados del mantenimiento o planeamiento de las redeseléctricas (empresa de energía o planta industrial).

Principales características

∂ Fundamentos básicos de diseño de centros de control (SCADA)∂ Arquitectura de servidores, comunicaciones y bases de datos∂ Fundamentos de Windows para sistemas distribuidos∂ Uso básico de Spectrum Power CC (SCADA de Siemens)∂ Information Model Manager (Herramienta de edición de datos)∂ HIS Web UI (Herramienta de históricos)∂ Reporte de alarmas∂ Uso de la herramienta de tendencias

Conocimiento previo recomendado

Tener conocimientos básicos de Windows, office; automatización de subestaciones y/osistemas eléctricos.

Duración

2 días

3. INGENIERÍA DE SISTEMAS DE POTENCIA

3.1 Sistema SCADA Spectrum Power CC – Nivel Básico

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Objetivo

El objetivo de este curso es comprender operaciones de Ingeniería de un centro decontrol (SCADA), la forma de diseñarlo, y la forma de hacer ingeniería en el SCADASpectrum Power 5 de Siemens.

Dirigido a

Este entrenamiento está dirigido a coordinadores de centros de control de energía, eingenieros encargados del mantenimiento o planeamiento de las redes eléctricas(empresa de energía o planta industrial).

Temas Principales

∂ Repaso Rápido

∂ Fundamentos básicos de diseño de centros de control (SCADA)∂ Uso básico de Spectrum Power CC (SCADA de Siemens)∂ Information Model Manager (Herramienta de edición de datos)∂

∂ Administrador del modelo de información (IMM Information Model Management)

∂ IMM and CIM – IEC 61970∂ Generalidades IMM∂ Administración de tareas (Job Management)∂ Edición de la base de datos DOR (instancias, tabla, colores, etc)∂ Edición y creación de despliegues por medio de Graphics Designer∂ Creación de datos calculados∂ Importación y Exportación masiva de información (XML Files)∂ Mantenimiento Jerarquico (Hierarchical model Maintenance)

∂ Comunicaciones

∂ Componentes RTU – Equipos de Frontera de comunicaciones(Communications Front End (CFE))

∂ Protocolo de comunicaciones entre centros de control (Inter Control CenterCommunication Protocol (ICCP))

∂ Sistema de Información Histórica∂ Interfaz de usuario∂ Consultas personalizadas y más eficaces.

Conocimiento previo recomendado

Tener conocimientos básicos de:∂ Spectrum Power 5 (IMPORTANTE)∂ Windows, office

3.2 Sistema SCADA Spectrum Power CC – Nivel Intermedio

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Duración3 días

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Objetivo

Los participantes conocerán el programa operativo DIGSI 4. Aprenderán cómo ajustar,administrar, operar y analizar los fallos de dispositivos SIPROTEC 4 usando el programade funcionamiento DIGSI 4. Se utilizará el programa DIGSI 4 para configurar y llevar acabo sus propias funciones y tareas de control.

Dirigido a

Los usuarios de las centrales eléctricas y el sector industrial, interesados en la puesta enmarcha, mantenimiento y operación de relés de protección SIPROTEC 4.

Temas Principales

∂ Introducción∂ Gestión de planta y equipos∂ Configuración y ajustes de protección en dispositivos SIPROTEC 4.∂ Gestión de datos∂ Parametrización∂ Planificación de proyectos∂ Puesta en servicio∂ Verificación de entradas / salidas∂ Simulación de fallas∂ Análisis de registros de falla∂ Control de los dispositivos de maniobra∂ Enclavamiento / no enclavamiento∂ Control local / remoto∂ Configuración gráfica de funciones lógicas e interbloqueos con el editor de lógicas

de CFC. Configuración gráfica por defecto y control de pantalla con el editor depantalla

∂ Aplicaciones prácticas.

Conocimiento previo recomendado

Conocimientos básicos de ingeniería eléctrica.

Duración

3 días

5. TECNOLOGIA SECUNDARIA4.1 DIGSI 4 Entrenamiento Básico – Funciones de Control y

Protección

4. INGENIERÍA DE SISTEMAS DE POTENCIA

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Objetivos

Los participantes se familiarizarán con las posibles aplicaciones, modo de operación yprincipios generales de los principales equipos de protección.

Dirigido a

Personal de empresas de energía eléctrica y del sector industrial que deseen obtener unconocimiento básico en planeamiento, puesta en servicio y mantenimiento de los sistemasde protección.

Temas Principales

∂ Conocimientos y aplicaciones de los sistemas de protección.∂ Protección de sobrecorriente∂ Protección de distancia∂ Protección diferencial de línea∂ Protección de barras∂ Protección diferencial de transformador∂ Protección de máquina

Conocimiento previo recomendado

Conocimientos básicos en ingeniería eléctrica.

Duración

3 días

4.2 Fundamentos de los sistemas de Protección Numérica

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Objetivo

Los participantes entenderán los principios del uso de los relés de distancia y susaplicaciones prácticas.

Dirigido a

Empleados de las compañías de electricidad y e sector de la industria con competenciaen planificación, mantenimiento y prueba de equipos de sistemas de protección.

Temas Principales

∂ Fundamentos de aplicación de relés de distancia∂ Relés de distancia digitales∂ Cálculo de tiempos de reacción durante condiciones de carga y falla∂ Cargabilidad permisible de la línea y oscilación de potencia∂ Bloqueo/Disparo∂ Requerimientos de transformadores de corriente y tensión∂ Relés de distancia con hilo piloto, incluyendo comunicación digital relé a relé∂ Re – cierre automático∂ Localización de fallas∂ Aplicación en redes de transmisión y distribución∂ Coordinación de relés (gráficas de gradación zona-tiempo)∂ Cálculo de puntos de ajuste∂ Puesta en marcha y mantenimiento∂ Análisis de fallas∂ Casos de aplicación particular (guía de usuario y ejemplos de cálculo):∂ Líneas cortas∂ Líneas de transmisión largas∂ Líneas paralelas∂ Líneas en derivación∂ Alimentadores de transformadores∂ Líneas compensadas en serie∂

Conocimiento previo recomendado

Conocimiento básico en sistemas de protección.

Duración

3 días

4.3 Siprotec 4 - Protección de Distancia 7SA

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Objetivo

Los participantes tendrán conocimiento del modo de funcionamiento, las aplicaciones y laconfiguración de la unidad numérica y auxiliar de los sistemas de protección.

Dirigido a

Empleados de las compañías de electricidad y e sector de la industria con competenciaen planificación, mantenimiento y prueba de equipos de sistemas de protección.

Temas Principales

∂ Principios básicos y variantes de aplicación de relés diferenciales∂ Impacto en el comportamiento transitorio del transformador de corriente∂ Características de principios de operación digital y aspectos de aplicación∂ Especificación de CT’s y adaptación de ajustes∂ Relés diferenciales con hilo piloto∂ Diseño y apantallamiento de conexiones con hilo piloto∂ Proyectos ejemplo usando relés 7SD52∂ Relés piloto con comunicación digital∂ Medios para transmisión de información∂ Fundamentos y proyectos de transmisión digital de datos∂ Proyectos ejemplo usando relés 7SD52∂ Relé diferencial de transformador∂ Transformadores de dos y tres devanados, autotransformadores y transformadores de

desplazamiento de fase∂ Impacto de relación de transformación, grupo vectorial y puesta a∂ tierra de neutro∂ Estabilización contra inrush y sobreflujo∂ Protección falla a tierra restringida (protección diferencial a tierra)∂ Proyectos ejemplo usando relés 7UT5/6∂ Protección diferencial de barras∂ Principio de baja vs. alta impedancia∂ Métodos digitales avanzados∂ Réplica de seccionador∂ Protección falla interruptor∂ Ejemplos de configuración y conexión usando relés 7SS5/6

Conocimiento previo recomendado

Conocimiento básico en sistemas de protección.

Duración

3 días

4.4 SIPROTEC 4 – Protección Diferencial 7SD

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Objetivo

Los participantes tendrán conocimiento del modo de funcionamiento, las aplicaciones y laconfiguración de la unidad numérica y auxiliar de los sistemas de protección.

Dirigido a

Empleados de los servicios públicos y el sector de la industria en cuestión conplanificación, mantenimiento y prueba de equipos de sistemas de protección.

Temas Principales

∂ Introducción a los principios de protección de máquinas∂ Protección contra cortocircuitos∂ Protección diferencial en máquinas∂ Protección de falla a tierra – rotor∂ Protección de subexcitación∂ Prácticas de instalación∂ Principios de protección de falla a tierra - estator∂ Ingeniería de la protección de falla a tierra – estator∂ Ejemplos de configuración∂ Ejercicios prácticos con los dispositivos de protección∂ 7UM6 como protección del motor

Conocimiento previo recomendado

Conocimiento básico en tecnologías de protección

Duración

3 días

4.5 SIPROTEC 4 – Protección Numérica de Motores y Generadores

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Objetivo

Los participantes se familiarizarán con los principios, la aplicación, operación yfuncionamiento de la protección de Barras distribuida 7SS

Dirigido a

Empleados de empresas de servicios públicos o industria que se encuentren involucradasen la planeación, puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas de protección deBarras.

Temas Principales

∂ Introducción a la Protección de barras 7SS∂ Descripción general del funcionamiento del relé 7SS∂ Presentación del hardware y detalle de las funciones de protección integradas en el

relé 7SS∂ Comunicación y configuración∂ Medidas de seguridad∂ Algoritmos de la función de protección∂ Protección contra fallos de interruptor (BF)∂ Recomendaciones para ajustes∂ Ejercicios prácticos con protección de Barras 7SS descentralizadas y Omicron

CMC256∂ Comparación alta impedancia – baja impedancia

Conocimiento Previo Recomendado

Conocimiento de tecnologías de protección de barras y en general de sistemas deprotección en subestaciones eléctricas

Duración

3 días

4.6 SIPROTEC 4 - Protección de barras 7SS

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Objetivo

Los participantes serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos durante lacapacitación de Digsi 4 Básico en el contexto de un proyecto típico. Se profundizaránconocimientos básicos mediante el aprendizaje del las funcionalidades extendidas de losCFC y del editor de display. Los participantes podrán crear y probar funciones creadas porellos mismos.Adicionalmente, los participantes diseñaran un concepto de coordinación de proteccionesy profundizaran sobre ciertos conceptos de protección y parámetros de los dispositivosSiprotec 4.

Dirigido a

Profesionales de empresas de prestación de servicios de energía eléctrica e industria engeneral, que deben trabajar en la configuración, puesta en servicio, mantenimiento yoperación de dispositivos de la serie Siprotec.

Temas Principales

∂ Diseño de un concepto de protección mediante la realización de un ejemplo.∂ Parametrización de dispositivos de la serie Siprotec 4 mediante un ejemplo

consistente en la configuración de algunos relés de una Subestación de DobleBarra con campos típicos de Línea, OHL, motor, transformador y acople.

∂ Uso de funciones extendidas de bloques de CFC y del editor de display.∂ Parametrización de enclavamientos en subestaciones mediante la edición de

lógicas en CFC∂ Secuencias de operación de equipos de bahía∂ Prueba de secuencias lógicas en línea, usando LED´s y registro de fallas.∂ Despliegue de posición de cambiadores de tomas.∂ Uso de mensajes, información de estado y textos de enclavamientos.∂ Cálculo de Corrientes de corto circuito mediante un ejemplo∂ Parametrización de protecciones para transformador (7SJ6), diferenciales de

transformador (7UT6) y protecciones de distancia (7SA6)∂ Transferencia de parámetros a equipos de prueba secundarios mediante formatos

RIO/XRIO∂ Transferencia de parámetros con Excel Addin y XML para reemplazo de

protecciones .∂ Aplicaciones prácticas de temas varios

Conocimiento previo recomendado

Curso Básico Digsi 4.

Duración

3 días

4.7 DIGSI 4 Curso Avanzado – Funciones de Control y Protección

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Objetivo

Los participantes trabajaran y discutirán los requerimientos para la realización de sussistemas de protección y control. Recibirán consejos útiles de todo el tema deconfiguración gráfica en tareas de automatización. Además se familiarizarán con bloquesCFC en detalle.

Dirigido a

Profesionales del sector energético e industrial que tienen que ver con el montaje,mantenimiento y operación de equipos SIPROTEC 4.

Temas Principales

∂ Proporcionar conocimientos básicos sobre los niveles de ejecución de las tareasde secuencia y utilización de la CPU

∂ Los participantes pueden usar sus tareas CFC y solucionar (si esta disponible) yconocer de otras aplicaciones CFC.

∂ Durante el curso todos diseñaran algunas soluciones.∂ Interpretación del reporte de chequeo del CFC∂ Nuevos bloques CFC∂ Seguimiento de lógicas CFC con registro de fallas∂ Colección de aplicaciones∂ Documentación de esquemas CFC∂ Intercambio de experiencias con otros usuarios∂ Ejercicios sobre todos los temas

Conocimiento previo recomendado

Curso “DIGSI 4 – Básico – funciones de protección y control” conocimiento de CFC.4 semanas antes de iniciar el curso los participantes pueden enviar sus inquietudes deCFC para discutirlas en el Siemens Power Academy!

Duración

2 días

4.8 DIGSI 4 - CFC- Taller

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Objetivo

Los participantes adquieren conocimientos prácticos de parámetros del relé esenciales ysu prueba secundaria. El curso se centra en la práctica en la creación de documentos deprueba para la distancia, el cable y la protección diferencial del transformador en las redesde media y alta tensión.

Dirigido a

Ingenieros y técnicos del sector energético e industrial quienes se ocupan en la puesta enservicio y control periódico de relés de protección.

Temas Principales

∂ Introducción al sistema de pruebas∂ Creación de documentos de pruebas (Archivos OCC) para sobrecorriente, distancia y

protección diferencial:∂ Prueba de funciones de arranque∂ Prueba característica de disparo∂ Prueba de estabilización de armónicos (corriente de entrada y sobre excitación)∂ Prueba de switch-on to-fault (SOTF)∂ Pruebas de función de recierre automático∂ Detección de fallas a tierra en sistemas no aterrizados∂ Aplicación práctica de la creación de documentos en relés SIPROTEC

Conocimiento previo recomendado

Conocimientos básicos en relés de protección.

Duración

3 días

4.9 SIPROTEC 4 - Pruebas Secundarias de Dispositivo de proteccióncon el equipo de Inyección

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Objetivo

Los participantes estarán en capacidad de aplicar eficientemente SIGRA 4 para el análisisde registros de falla en formato COMTRADE y podrán interpretar el comportamiento de laprotección. Después de una breve explicación de los despliegues y diagramas de SIGRA,se presentarán las posibles formas de interpretación de los registros de falla. En la partepráctica, los participantes analizarán registros de falla que han sido preparadospreviamente con un simulador en tiempo real. Los resultados de estos análisis serándiscutidos al final de cada ejercicio. Estos análisis harán énfasis en la interpretación detiempos, variaciones de corriente y tensión, determinación de impedancias, localizaciónde fallas y análisis de armónicos.

Dirigido a

Profesionales de empresas de prestación de servicios de energía eléctrica e industria engeneral, que deben trabajar en la configuración, puesta en servicio, mantenimiento yoperación de dispositivos de la serie Siprotec.

Temas Principales

∂ Posibles análisis y despliegues de registros de falla usando SIGRA 4∂ Estructura del formato COMTRADE en registros de falla.∂ Exportación de formatos COMTRADE∂ Interpretación de diversos registros de falla:∂ Tiempo definido/tiempo inverso, protección de sobrecorriente∂ Protección de distancia∂ Protección de transformador∂ Recierre automático∂ Presentación e interpretación de dispositivos de protección∂ y pruebas de dispositivos de protección, parámetros y discusión de la respuesta de

dichos dispositivos.∂ Análisis de armónicos∂ Documentación de registros de falla∂ Pruebas de un relé 7UT61 y evaluación de registros de falla∂ Aplicaciones practicas.

Conocimiento Previo Recomendado

Conocimiento básico de protecciones eléctricas y tecnología de protección eléctrica demaquinaria

Duración2 días

4.10 SIGRA 4- Interpretación eficiente de registros de falla enequipos SIPROTEC

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Objetivo

Los participantes se familiarizarán con el programa de operación de DIGSI 5 y aprenderáncómo ajustar, administrar y operar dispositivos SIPROTEC 5 usando el programa deoperación DIGSI 5. Los participantes utilizarán el programa DIGSI 5 para configurar yllevar a cabo sus propias funciones y tareas de control.

Dirigido a

Personas vinculadas al sector de generación, transmisión y distribución de energíaeléctrica, o al sector industrial, que trabajen en diseño y Parametrización, puesta enservicio, mantenimiento u operación de dispositivos SIPROTEC 5.

Temas Principales

∂ Principales características∂ Construcción del concepto protección / control y monitoreo, enfocado en los

dispositivos de maniobra (switchgear) en celdas 8DN8.∂ Introducción del concepto Hardware / Grupo de Funciones en dispositivos de la familia

SIPROTEC 5∂ Modularidad de Hardware (HW), Software (SW) y funciones de control y protección en

dispositivos de la familia Siprotec 5∂ Definición del número de Orden de dispositivos Siprotec 5 a partir del alcance del

suministro usando la configuración en línea (Online configurator)∂ Introducción: DIGSI 5 una herramienta para todos los procesos∂ Creación de un proyecto consistente en una salida de línea en configuración de barra

sencilla (switchgear).∂ Definición y parametrización de las funciones de protección para una configuración

de barra sencilla en dispositivos Siprotec 5∂ Implementación de ajustes de protección y asignación de entradas y salidas binarias y

entradas de medidas análogas para SIPROTEC 5∂ Creación de despliegues gráficos y listas de registro personalizadas.∂ Creación de funciones lógicas con CFC y prueba de las lógicas.∂ Prueba en línea para puesta en servicio de los dispositivos SIPROTEC 5.∂ Revisión entradas/salidas y simulación de registros de falla∂ Fase de operación de SIPROTEC 5:∂ Obtención de información y recuperación de datos y registros de falla del

dispositivo SIPROTEC 5∂ Control de interruptores, control de enclavamientos y control local/remoto∂ Flexibilidad de funciones de protección de SIPROTEC 5: Expansión de las

funciones de protección.∂ Comunicación Simple GOOSE entre dispositivos SIPROTEC 5 con protocolo

IEC61850.∂ Ejercicios prácticos con guía de ayuda DIGSI 5.

4.11 DIGSI 5- SIPROTEC 5 – Aplicaciones Básicas

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Conocimiento Previo Recomendado

Conocimiento básico en Ingeniería Eléctrica.

Duración

4 días

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Objetivo

Los participantes se familiarizan con los principios, la aplicación, el funcionamiento y lasfunciones del 7SS85 centralizado protección de barras.

Dirigido a

Los empleados de los servicios públicos o la industria que participan en la planificación,puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de protección de barras.

Temas Principales

∂ Introducción a la Producción 7SS85 embarrado∂ Resumen de funciones Hardware y función de división∂ Comunicación y configuración∂ Las medidas de seguridad∂ algoritmos de protección∂ Recomendaciones para la configuración∂ Ejercicios prácticos con protección de barras centralizada 7SS85 y CMC256 +

CMA156 de OMICRON

Conocimiento previo Recomendado

Conocimientos básicos de la tecnología de protección de barras.

Duración

4 Días

4.12 SIPROTEC 5- Busbar Protection 7SS85

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Objetivo

Los participantes profundizarán su conocimiento del uso y prueba de funcionamiento delos dispositivos de protección diferencial de distancia y la línea SIPROTEC 5 7SL.

Dirigido a

Los usuarios del campo de la transmisión y distribución de energía que se ocupan de laspruebas, puesta en servicio y mantenimiento de los sistemas de protección.

Temas Principales

∂ Propiedades de SIPROTEC 5 dispositivos 7SL∂ Requisitos de los transformadores de corriente y tensión∂ Fundamentos de la protección numérica impedancia∂ La detección de fallos y medición de distancia∂ Ajustes de la zona∂ Protección comparación de señal∂ Protección de distancia de las líneas paralelas∂ Protección de distancia de las líneas roscados∂ Detección de oscilación de potencia∂ Cierre automático∂ Fundamentos de la protección diferencial de línea numérica∂ Múltiples topologías∂ Protección del transformador y la línea como una unidad∂ Comunicación diferencial de protección: Conceptos básicos, interfaces, la tecnología

de red, la sincronización GPS∂ Configuración del dispositivo con DIGSI 5∂ Operación y prueba de un relés SIPROTEC 5 7SL con test-kit secundaria de

OMICRON CMC∂ Doble localizador de fallas∂ Puesta en servicio y mantenimiento∂ Análisis de fallas con SIGRA

Conocimiento Previo Recomendado

Buen conocimiento de la distancia y el diferencial de línea protección.Muy buen conocimiento de DIGSI

Duración

3 Días

4.13 SIPROTEC 5- Distance and line differential protection 7SL

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Objetivo

Los participantes profundizarán su conocimiento del uso y prueba de funcionamiento delos dispositivos SIPROTEC 7SJ85 5 y 7SK85.

Dirigido a

Los usuarios del campo de la transmisión y distribución de energía que se ocupan de laspruebas, puesta en servicio y mantenimiento de los sistemas de protección.

Temas Principales

∂ Tipos de error y la medición de los logros valor∂ Propiedades de SIPROTEC 5 7SJ y dispositivos 7SK∂ Características de tiempo definido / de tiempo inverso∂ Recoge la seguridad y confiabilidad∂ Fallo tiempos de despacho y clasificación∂ Las tres etapas de aplicación de la protección DMT / INV Con Su Accor aplicación

ding∂ Protección del motor

∂ Protección de sobrecarga térmica∂ Supervisión de arranque del motor∂ Bloqueo de rearranque del motor

∂ Configuración del dispositivo con DIGSI 5∂ Comprobaciones funcionales múltiples con 7SK85 y equipo de prueba CMC

secundaria de OMICRON

Conocimiento Previo Recomendado

Conocimientos básicos de tecnología de protección.Curso "DIGSI 5 - Fundamentos" o conocimiento comparable.

Duración

3días

4.14 Siprotec 5 – Protección de sobrecorriente y motor 7SJ Y 7SK

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Objetivo

Los participantes profundizarán su conocimiento del uso y prueba de funcionamiento delos dispositivos de protección diferencial del transformador SIPROTEC 5 7UT.

Dirigido a

Los usuarios del campo de la transmisión y distribución de energía que se ocupan de laspruebas, puesta en servicio y mantenimiento de los sistemas de protección.

Temas Principales

∂ Propiedades de SIPROTEC 5 dispositivos 7UT∂ Fundamentos de la protección diferencial del transformador numérica∂ Adaptación de la relación, grupo vectorial y el impacto del cambiador de tomas∂ Estabilidad Durante irrupción y sobreexcitación∂ La demanda de los transformadores de corriente∂ Ejemplos de aplicación (protección de barras, transformador automático, multibobina

del transformador)∂ Protección diferencial de tierra (REF)∂ Configuración del dispositivo con DIGSI 5∂ Operación y prueba de un SIPROTEC 5 7UT con test-kit secundaria de OMICRON

CMC∂ Puesta en servicio y mantenimiento∂ Análisis de fallas con SIGRA

Conocimiento Previo Recomendado

Buen conocimiento de la protección diferencial del transformador.

Duración

3 días

4.15 SIPROTEC 5 Transformer differential protection 7UT

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Objetivo

Los participantes mejoraran sus conocimientos de SIPROTEC 5/5 DIGSI en el contextode una aplicación típica HV. El conocimiento básico se profundiza con el aprendizaje defunciones extendidas en esta página de la CFC y el editor de visualización y simulador desecuencias de prueba para la medición SIPTROTEC 5 pruebas con DIGSI 5.

Dirigido a

Los usuarios de servicios públicos de electricidad y el sector industrial que estántrabajando para el diseño, para la parametrización y puesta en servicio, así como para elmantenimiento y funcionamiento de SIPROTEC 5 y SIPROTEC 4 dispositivos.

Temas Principales

∂ Diseño de protección / control- y monitoreo de operación de alta tensión conSIPROTEC 5 y SIPROTEC 4 dispositivos.

∂ El aprendizaje de las funciones ampliadas de editor de pantalla y más bloques CFC∂ Rastreo de la lógica CFC con DIGSI 5∂ Comunicación GOOSE simple entre 5 y SIPROTEC 4∂ La expansión de SIPROTEC 5 proyectos con equipos SIPROTEC 4∂ Comunicación GOOSE simple entre SIPROTEC 4 y 5 SIPROTEC∂ Grupo de ajuste automático que cambia con el uso de SIPROTEC 4 y comunicación

GOOSE 5 SIPROTEC∂ Comunicación de SIPROTEC 4 y 5 SIPROTEC al sistema SICAM PAS a través del

protocolo IEC61850∂ Simulación del análogo y de proceso binario parámetros con DIGSI 5 banco de

pruebas∂ Usar el modo experto en línea DIGSI 5∂ Ejercicios prácticos con guía útil DIGSI 5

Conocimiento Previo Recomendado

Conocimientos básicos de la ingeniería eléctrica.Curso "DIGSI 5 - Conceptos básicos (DIGSI5-B)" o conocimiento comparable.

Duración

3 días

4.16 DIGSI 5 - System

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Objetivo

Los participantes adquirirán conocimientos esenciales en la comunicación de lasubestación basado en Ethernet y IEC61850. Los participantes estarán familiarizados conel concepto y la configuración de comunicación del dispositivo a través del protocolo IEC61850 sobre la base del intercambio de datos entre los dispositivos que pertenecen alnivel bahía o estación y conectados en el bus Ethernet. Se presentarán los conceptosbásicos del perfil de comunicación Ethernet y la aplicación de diversas topologías decomunicación. Se presentarán los conceptos básicos de las pruebas de Ethernetcompatible con IEC61850. Los participantes realizarán una comunicación GOOSE entreequipos SIPROTEC, así como entre 5 SIPROTEC 5 y SIPROTEC 4 dispositivos.

Dirigido a

Los usuarios profesionales de los servicios públicos de suministro de energía y la industriaque se ocupan de la planificación, configuración, puesta en marcha, mantenimiento yoperativa de SIPROTEC 5 y SIPROTEC 4, así como al sistema de automatización desubestaciones con IEC61850 sistemas de comunicación.

Temas Principales

∂ Conceptos básicos de las redes de comunicación y sistemas en subestaciones conEthernet y IEC 61850 (TCP / IP, OSI / IEC61850 Modelo)

∂ Descripción general de la edición IEC61850 2∂ Estructura del bus de comunicación subestación perfil IEC61850∂ Estructura de redes de comunicación Ethernet (topología, arquitectura, componentes,

direccionamiento)∂ La aplicación de la norma IEC 61850 con DIGSI 5∂ Un simple ejemplo de la comunicación GOOSE con SIPROTEC 5∂ Configuración de revertir enclavamiento para la protección con la comunicación

GOOSE∂ Estación de enclavamiento con Ethernet subestaciones-bus∂ Transferencia de pantallas de vecino-alimentador entre SIPROTEC 5 dispositivos con

GOOSE∂ Comunicación GOOSE entre SIPROTEC 4 y 5 SIPROTEC∂ Comunicación de SIPROTEC 4 y 5 SIPROTEC al sistema SICAM PAS a través del

protocolo IEC61850∂ Puesta en marcha, pruebas y diagnóstico de redes de comunicaciones IEC61850∂ Ejercicios prácticos con guía útil DIGSI 5

4.17 DIGSI 5 – Configuración de IEC 61850 y GOOSE

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Conocimiento Previo Recomendado

Conocimientos básicos de la ingeniería eléctrica. Curso "DIGSI 5 - Conceptos básicos(DIGSI5-B)" o conocimiento comparable.

Duración

3 días

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Objetivo

Los participantes mejoraran sus conocimientos de SIPROTEC - dispositivos con el uso deCFC Lógica de DIGSI 4 y 5 del contexto de su aplicación. Los participantes trabajarán enla realización de sus necesidades de automatización, de instrumentación, de protección ycontrol. Quieren obtener consejos útiles en todo el tema de la configuración gráfica de lastareas de automatización. Adicionalmente, se familiarizaran con los bloques CFC endetalle. Las lógicas de CFC serán probados con DIGSI y con los equipos SIPROTECcorrespondientes.

Dirigido a

Los usuarios de servicios públicos de electricidad y el sector industrial que estántrabajando para el diseño, la parametrización y puesta en servicio, así como para elmantenimiento y equipos SIPROTEC

Temas Principales

∂ Proporcionar conocimientos básicos sobre los niveles de secuencia de tareas deejecución y utilización de la CPU

∂ Los participantes pueden introducir CFC a sus tareas y -Soluciones (si está disponible)y conocer de otras aplicaciones de CFC

∂ Durante el curso, se diseñan varias soluciones en los equipos.∂ Interpretación de la comprobación de la coherencia de CFC∂ Nuevos bloques CFC∂ Rastreo de CFC-lógica con DIGSI∂ Colección de aplicaciones∂ Documentación esquemas CFC∂ El intercambio de experiencias con otros usuarios∂ Ejercicios sobre la aplicación práctica de todos los temas

Nota

Los participantes podrán enviar sus inquietudes de CFC, cuatro semanas antes delcomienzo del taller de CFC para discutirlas en el Siemens Power ACADEMY

Conocimiento Previo Recomendado

Conocimientos básicos de ingeniería eléctrica y por supuesto SIPROTEC / DIGSI básicoConocimiento CFC.

Duración

2 Dias

4.18 DIGSI 5 CFC – Taller de Lógica

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Objetivo

Al finalizar el curso, los participantes logran obtener conocimiento básico del sistemaSicam Pas y cómo usarlo. Ellos aprenderán acerca de la operación y manejo del sistema.

Dirigido a

Clientes en el área industrial y/o sistemas de potencia que operan el SICAM PAS.

Temas Principales

∂ Introducción al sistema SICAM PAS∂ Funciones del sistema∂ Componentes del sistema∂ Licencias∂ Interfaz de usuario SICAM PAS UI – Configuración∂ Ejecución y diagnóstico con la herramienta SICAM Value Viewer∂ Pruebas y diagnóstico con la herramienta SICAM Value Viewer∂ Principios básicos de telecomunicaciones∂ Interfaz de prueba del programa∂ Aplicación de interfaz serial virtual (Siemens Serial Hub)∂ Interfaz hombre – máquina en modo local (SICAM PAS CC)∂ Protocolo de comunicación IEC 61850 (Aplicación a subestaciones)∂ Ejemplos de configuración∂ Controlador de subestación (SICAM STATION UNIT)

Conocimiento previo recomendado

Conocimientos básicos de ingeniería eléctrica

Duración

3 días

4.19 SICAM PAS – Curso Básico

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Objetivo

Los participantes serán capaces de lograr configurar una estación de operador gráfica conPAS CC V7.

Dirigido a

Los interesados que laboren en sector de la energía y la industria que deseen modificar lainterfaz gráfica de usuario.

Temas Principales

• Descripción del sistema SICAM PAS CC• Instalación de software SICAM PAS CC• Interfaz PAS - IHM• Elaboración de un proyecto• Tomando datos desde el SICAM PAS• Diseñador gráfico2• Compatibilidad de clave• Switching Authority• Administrador de usuario• Bloqueo de Bahía y Telecontrol• Listas de mensajes• Grupos de mensajes• Sonidos de salida• Colores Topológicos• Ejercicios prácticos que abarquen todos los temas

Conocimiento previo recomendado

Conocimiento básico de SICAM PAS.

Duración

3.5 días

4.20 SICAM PAS CC – Configuración como estación de operador

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Objetivos

Los participantes estarán familiarizados con el concepto y configuración de lacomunicación de dispositivos a través de los protocolos IEC 101,103, 104, Modbus y DNP3.0.

Temas Principales

∂ Descripción de niveles de control en subestaciones eléctricas.∂ Arquitecturas de red (Comunicaciones seriales y Ethernet)∂ Terminología en comunicaciones, y protocolos.∂ Protocolos 101, 103, 104, Modbus y DNP 3.0∂ Descripción del establecimiento de la comunicación∂ Descripción de los tipos de datos∂ Descripción de tramas∂ Utilización práctica de simuladores.

Conocimiento previo recomendado:

Fundamentos en electricidad y sistemas de control de subestaciones eléctricas.

Dirigido a: Ingenieros y técnicos relacionados con servicios de suministro de energía y laindustria que se ocupan de la planificación, configuración, puesta en marcha,mantenimiento y operación de sistemas de automatización y control.

Duración

3 días

4.21 Protocolos de Comunicación IEC 101, 103, 104, Modbus y DNP3,0

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Objetivos

Los participantes serán capaces de lograr configurar y ajustar el sistema SICAM PAS V7de manera independiente.

Dirigido a

Los interesados que laboren en el sector de la energía y la industria que deseen hacerparametrización en sistemas de automatización.

Temas Principales

∂ Resumen básico del SICAM PAS∂ Configuración de software SICAM PAS∂ Iniciando Parametrización∂ Telecommunicación con IEC 101/104∂ Interfaz de operación local PAS CC∂ Comunicación con controlador de bahía por IEC 103∂ Programación Lógica CFC∂ Configuración con IEC 61850∂ Monitoreo SNMP∂ Redundancia∂ Algunos ejercicios

Conocimiento previo recomendado

Curso: “SICAM PAS – El curso básico es esencial!

Duración

5 días

4.22 SICAM PAS - Parametrización

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Objetivo

Los participantes estarán familiarizados con el concepto y la configuración de lacomunicación de dispositivos a través del protocolo IEC 61850 sobre la base de datos deintercambio entre los dispositivos que pertenecen a la bahía o nivel de la estación yconectados en el bus Ethernet. Serán presentados los fundamentos de la comunicaciónEthernet y la aplicación de las diversas topologías de comunicación..Dirigido a

Ingenieros y técnicos relacionados con servicios de suministro de energía y la industriaque se ocupan de la planificación, configuración, puesta en marcha, mantenimiento yoperación de sistemas de automatización, control y protecciones.

Temas Principales

∂ Estructura del protocolo IEC 61850∂ Conexión en red de los dispositivos IEC 61850∂ Configuración de las estaciones IEC 61850∂ Publicación y suscripción de información en el bus∂ Enclavamientos vía Ethernet (GOOSE)∂ Practicas con herramientas de diagnostico.

Conocimiento previo recomendado

Curso DIGSI 4 – Curso básico – Funciones de control y protección

Duración

2 días

4.23 Protocolo IEC 61850- Configuración de subestación ydispositivo

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Objetivo

Los participantes aprenderán como ajustar manejar y operar dispositivos 6MD66 usandoel programa DIGSI 4. El usuario podrá parametrizar y probar los cambios de informaciónentre controladores de bahía y de otras marcas que usen Comunicación GOOSE IEC-61850.

Dirigido a

Los interesados que laboren en áreas de la energía y la industria quienes tratan con laconfiguración, puesta en servicio, mantenimiento y operación de equipos 6MD66.

Temas Principales

∂ Diseño y alcance de funciones basadas en configuraciones de doble barra 6MD66∂ Enclavamiento de subestaciones con comunicación GOOSE (IEC 61850)∂ Prueba de secuencias de arranque de módulos lógicos con listas espontáneas en

modo online con LEDs y con registros de fallas.∂ Secuencias de conmutación relacionadas con Bahías.∂ Enclavamientos relacionados con Bahías∂ Aplicación del editor del display para una configuración de doble barra∂ Puesta en servicio y pruebas de 6MD66 y cambiador de tomas (Modo simple y

paralelo)∂ Sincronización de tiempo con servidor de tiempo∂ Aplicación para cambiadores de tap de transformadores

Conocimiento previo recomendado

Curso: “DIGSI 4 – Curso Básico – Funciones de protección y control”.

Duración

2 días

4.24SIPROTEC 4 - Ingeniería de controladores de bahía 6MD66 concomunicación GOOSE a través de protocolo 61850

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Objetivo

Entender la interacción entre la red de distribución eléctrica y la carga. Conocer métodosde diagnóstico de calidad de la potencia eléctrica y de mejoramiento de la interacciónusuario-red mediante la mitigación de disturbios. Los participantes obtendránconocimiento teórico de desarrollos frente al tema de calidad de la potencia eléctrica yaprenderán estrategias para resolver problemas a partir de casos de estudio.

Dirigido a

Empleados de compañías de distribución eléctrica y del sector industrial responsables dela planeación, ingeniería y operación de redes eléctricas.

Temas Principales

∂ Fundamentos∂ Principales perturbaciones∂ Calidad del suministro∂ Normatividad y regulación∂ Aplicaciones CREG 024 / 2005∂ Sensibilidad de cargas frente a perturbaciones∂ Tecnologías de medición∂ Conceptos de potencia reactiva∂ Soluciones∂ Presentación de estudios de caso∂ Práctica de mediciones∂ Modelamiento con base en herramientas computacionales∂ Diseño de filtros

Conocimiento previo recomendado

Fundamentos en electricidad.

Duración

2 días

4.25 Calidad de la energía: Regulación medición, modelamiento ydiseño de filtros

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Objetivo

En este seminario teórico-práctico, los participantes adquirirán el conocimiento necesariopara la ejecución de pruebas de puesta en servicio y mantenimiento predictivo en unasubestación eléctrica de alta y media tensión. Adicionalmente, los conceptos básicosnecesarios para la interpretación y análisis de los resultados obtenidos en las pruebas,tendientes al perfeccionamiento de un adecuado diagnóstico de la condición de losequipos.

Dirigido a

Ingenieros y técnicos de empresas de electricidad e industria, compañías contratistas,responsables del mantenimiento y de la puesta en servicio de instalaciones eléctricas demedia y alta tensión.

Temas Principales

∂ Preparación de las pruebas, mejores prácticas y normas de seguridad∂ Procedimientos de prueba∂ Análisis de resultados, criterios de diagnóstico y normas∂ Pruebas a transformadores de potencia∂ Pruebas a máquinas eléctricas rotativas∂ Pruebas a transformadores de medida∂ Pruebas a descargadores de sobretensión∂ Pruebas a equipos de maniobra∂ Pruebas a cables de media y alta tensión∂ Relación de transformación transformadores de corriente∂ Curva de saturación transformadores de corriente∂ Resistencia de contactos∂ Resistencia de aislamiento∂ Tangente delta∂ Corriente de excitación∂ Resistencia de devanados∂ Propiedades del gas SF6∂ Aspectos de seguridad∂ Manipulación de cilindros∂ Descomposición∂ Interruptores∂ Medio ambiente∂Conocimiento previo recomendado

Fundamentos en electricidad y equipos eléctricos de media y alta tensión.

Duración

3 días

6. TECNOLOGIA PRIMARIA

5. Tecnología Primaria

5.1 Pruebas de equipos de patio de subestaciones eléctricas

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Objetivo

En este curso teórico – práctico los participantes adquirirán el conocimiento necesariopara la ejecución de pruebas de descargas parciales, además de entender conceptosbásicos necesarios para la interpretación y análisis de resultados obtenidos en laspruebas, tendiendo al desarrollo de un diagnóstico adecuado de la condición del equipo.

Dirigido a

Ingenieros y/o técnicos trabajadores en plantas de generación, distribución y/o compañíasdel sector industrial.

Temas Principales

∂ Teoría e introducción a las descargas parciales∂ Normas internacionales∂ Descargas parciales en cables para alta y media tensión∂ Descargas parciales en maquinas rotativas∂ Descargas parciales en transformadores∂ Descargas parciales por métodos acústicos

Conocimiento previo recomendado

Conocimiento básico en electricidad y equipos de media y alta tensión.

Duración

3 días.

5.2. Descargas parciales

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Objetivo

Establecer la metodología y control a seguir para la ejecución de la actividad diagnostico ylocalización de fallas en cables de MV y HV de acuerdo con los planos, especificaciones,manuales del fabricante entregados por el Cliente y con los registros estadísticos deensayos previos. Verificar que un nuevo circuito instalado o reparado no contiene defectosdebido a la mano de obra de la propia instalación (tendido, terminales, empalmes) oestuvo sujeto a un severo daño mecánico. Asegurar que un cable instalado antiguo, noexperimentará fallas en un futuro cercano. En este caso, los ensayos deberán ser partede un completo programa de aseguramiento utilizado para minimizar las fallas en loscircuitos altamente críticos. Puntualizar de manera efectiva y rápida una falla en un cablesubterráneo.

Dirigido a

Ingenieros y técnicos relacionados con servicios de suministro de energía y la industriaque se ocupan de la planificación, configuración, puesta en marcha, mantenimiento yoperación de sistemas de automatización y control.

Temas principales

∂ Conceptos Básicos

∂ Tipos de cables para media y baja tensión∂ Selección y Diseños∂ Tipos de instalación

∂ Ensayos convencionales en cables∂ Calificación∂ Aceptación∂ Rutina∂ Campo

∂ Diagnóstico∂ Normas de Referencia∂ Tipos de diagnósticos∂ Condición real∂ Estimación de vida útil

∂ Ensayos de Campo∂ Std. IEEE 400∂ Ensayos Tipo 1 y Tipo 2∂ Definición de VLF∂ Indicadores OFF LINE / ON LINE∂∂ Tipos de Fallas en Cables MV – HV∂ Causas de Fallas

∂ Sistemas de Localización de Fallas en Cables

5.3 Diagnóstico y localización de fallas en cables de media y alta tensión

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∂ Análisis y Pre-test (Radar)∂ Condiciones de PE∂ TDR (Time Domain Reflectometry)∂ Múltiples Impulsos (Thumper)∂ Impulso de Corriente∂ Método del Puente∂ Disminución de Resistencia de la Falla (Burn-Down)∂ Tracing (Audio Frecuencia – Acople Inductivo)∂ Puntualización (Pin-pointing)∂ Identificación de las fases∂ Casos de Estudio

Conocimiento previo recomendado

Fundamentos en electricidad y sistemas de control de subestaciones eléctricas.

Duración

2 Días

Page 48: Ingrese a la red de la experiencia La clave de su éxito ... .pdf · Planificación de redes, Redes inteligentes, Integraciones renovables ... ∂ Procedimiento de la coordinación

Objetivo

Las personas que estén familiarizadas con el diseño y construcción de los interruptores depotencia, por ejemplo, personal de operación y mantenimiento y los ingenieros de serviciode campo.

Dirigido a

Los participantes obtendrán un conocimiento profundo de los disyuntores de DTC.

Temas principales

∂ Visión de conjunto∂ Introducción, conceptos básicos∂ instrucciones de seguridad∂ datos técnicos∂ Configuración del interruptor automático∂ Estructura interna∂ Circuito polo del interruptor∂ unidad de disyuntor∂ Arco extinción∂ Mecanismo Spring Drive del cb∂ Función del mecanismo de accionamiento de resorte∂ Transformador de corriente∂ instalación∂ Servicios de Mantenimiento∂ Normas de seguridad para la inspección y mantenimiento

Conocimiento previo recomendado

El conocimiento de la tecnología de conmutación será de ventaja.

Duración

5 días

5.4 Interruptores de alta tensión DTC

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Objetivo

Esta categoría de formación cubre las necesidades de los participantes en la puesta enmarcha y pruebas de interruptores de potencia Siemens de media tensión de varios tipos.

Dirigido a

Personal responsable en la instalación y puesta en servicio de interruptores y celdas demedia tensión.

Temas Principales

∂ Introducción∂ Descripción general∂ Partes constitutivas∂ Sistema de potencia∂ Sistema de accionamiento∂ Descripción aparatos de control∂ Interruptor de potencia∂ Extinción de arco en vacío∂ Seccionador de tres posiciones∂ Operación∂ Enclavamientos mecánicos∂ Gas SF6∂ Montaje∂ Mantenimiento∂ Repuestos∂ Practica partes constitutivas, operación y mantenimiento∂ Ejercicios de operación∂ Discusión y preguntas finales,∂ Cierre

Conocimiento previo recomendado:

Fundamentos en electricidad y equipos eléctricos de media y alta tensión.

Duración

2 días

5.5 Capacitación celdas de media tensión Siemens aisladas en gas SF6;8DA10, 8DB10, NX PLUS, NX PLUS C, 8DJ, 8DJH

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Objetivo

Esta categoría de formación cubre las necesidades de los participantes en la puesta enmarcha y pruebas de interruptores de potencia Siemens de media tensión de variostipos.

Dirigido a

Personal responsable en la instalación y puesta en servicio de interruptores y celdas demedia tensión.

Temas Principales

Introducción∂ Concepto metal clad∂ Descripción general norma IEC 62271 conceptos de FLR y FL.∂ GeneralidadesDescripción∂ Partes constitutivas

Sistema de potencia

∂ Sistema de accionamiento∂ Sistema de control∂ Interruptor de potencia∂ Extinción de arco en vacío

Operación

∂ Señalización∂ Enclavamientos

∂ Montaje∂ Mantenimiento∂ Varios∂ Practica

Conocimiento previo recomendado

Fundamentos en electricidad y equipos eléctricos de media y alta tensión.

Duración

2 Días

5.6 Capacitación de celdas de media tensión Siemens Aisladas en Aire:8BK20- SIMOPRIME- 8BT2-NX AIR

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Objetivo

Los participantes reciben una visión general de las diversas posibilidades de diagnóstico,sistemas de monitoreo y las medidas para prolongar la vida de los transformadores depotencia. Los fenómenos de envejecimiento son descritos con base en principios físicos yquímicos, y se discuten las posibilidades de intervenir en dichos procesos.

Se evalúan las áreas de aplicación de los procesos existentes de mantenimiento con baseen los resultados del diagnóstico.

Dirigido a

Gestores de activos, administradores y técnicos relacionados con procesos degeneración, transmisión y distribución de energía eléctrica, o con la industria, quienesdeciden acerca de la aplicación de determinadas medidas de mantenimiento de susactivos.

Temas principales

∂ Posibilidades de diagnóstico∂ Análisis de aceites∂ Pruebas eléctricas estándar∂ Pruebas eléctricas especializadas∂ Determinación de humedad en el aislamiento del devanado∂ Procesos de mantenimiento local∂ Procesos de recirculación del aceite en vacío∂ Proceso estacionario de secado∂ Proceso de calentamiento por baja frecuencia (Low - frequency heating)∂ Regeneración del aceite, alternativa a la sustitución del aceite∂ SITRAM+ : Monitoreo en línea∂ Posibilidades de modernización∂ Mejora del desempeño

Conocimiento previo recomendado

Conocimiento básico en transformadores de potencia.

Duración

3 días

5.7 Gestión de vida útil de transformadores

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Objetivo

El objetivo de este curso es proporcionar información general sobre el aire conaislamiento de sistema de celdas de media tensión.

Dirigido a

Todas las personas técnicamente interesados en general: como ingenieros y gerentes deservicios públicos, administrativos, ingenieros de ventas y gerente de proyectos, gruposde marketing, etc.

Temas principales

∂ Información general sobre la norma IEC relacionada∂ Teoría de los sistemas de aire con aislamiento de media tensión∂ Media Tensión AIS y sus componentes∂ Lógica de enclavamiento∂ Conceptos básicos de manejo

Conocimiento previo recomendado

Conocimientos técnicos básicos en los sistemas eléctricos

Duración

2 días

5.8 Operación y Mantenimiento de Celdas aisladas en aire - Nivelintermedio

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Objetivo

En este seminario teórico los participantes adquirirán el conocimiento necesario paraestablecer las actividades de mantenimiento periódico de transformadores de media y altapotencia.

Dirigido a

Ingenieros y técnicos de empresas de electricidad e industria, compañías contratistas,responsables del mantenimiento y de la puesta en servicio de instalaciones eléctricas demedia y alta tensión.

Temas Principales

• Fundamentos de transformadores• Montaje de transformadores• Accesorios• Análisis de aceite / Cromatografía de gases• Mantenimiento a transformadores• Análisis de tendencias

Conocimiento previo recomendado

Conocimiento básico en transformadores de potencia.

Duración

3 días

5.9 Mantenimiento integral de transformadores

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Objetivo

Dar a conocer la clasificación, configuración y tipos de subestaciones eléctricasAIS/HIS/GIS/ de Extra Alta, Alta y Media tensión junto con su aplicación y análisis técnico-económico. Presentar los esquemas de protección y controles típicos utilizados yprincipios operativos de los servicios auxiliares.

Dirigido a

Profesionales y técnicos de empresas activas en la transmisión y distribución de energíaeléctrica e instalaciones industriales que trabajen en áreas relacionadas con laplaneación, diseño, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura eléctrica.

Temas Principales

∂ Introducción∂ Componentes∂ Clasificación

∂ Tipos de instalaciones en esquemas eléctricos∂ Alta tensión∂ Media tensión

∂ Tecnología primaria∂ Conceptos de Ingeniería∂ Optimización de las disposiciones físicas de equipos de patio∂ Criterios electromecánicos∂ Requerimientos de obras civiles

∂ Tecnología Secundaria∂ Arquitecturas de control y niveles de operación∂ Esquemas de protección dependiendo de la configuración DS∂ SSAA

∂ Evaluación Técnico – económica

Conocimiento previo recomendado:

Fundamentos en electricidad y equipos eléctricos de media y alta tensión

Duración

3 Días

5.10 Subestaciones en extra alta, alta y media tensión: configuración, control,protección y comunicaciones

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Objetivo

Al hacer referencia a los conocimientos técnicos más importantes de celdas aisladas engas de alta tensión, los participantes serán capaces de describir las posibles fallas enceldas aisladas en SF6 y establecer sus causas.

Dirigido a

Las personas que participan, deben estar familiarizados con el diseño y la construcción deceldas aisladas en SF6, por ejemplo, personal de operación y mantenimiento, personal deservicio de campo e ingenieros.

Temas Principales

∂ Transmitir un conocimiento detallado de la tecnología de tipos de celdas específicas∂ tipo 8∂ Los siguientes puntos se discuten en particular:∂ Los diferentes tipos de celdas∂ Modo de operación / configuración / Disposición de los módulos individuales∂ El modo básico de funcionamiento de la unidad de interruptor de circuito automático∂ El modo básico de funcionamiento del sistema de accionamiento de resorte∂ Control y seguimiento de la celda∂ (Los valores límite y de fondo)∂ El sistema de enclavamiento de los módulos∂ Mantenimiento y servicio aspectos de la Conmutación∂ aspectos de protección ambiental de SF6

Conocimiento previo recomendado

El conocimiento de la tecnología de conmutación sería una ventaja.

Duración

2 días

5.11 Tecnología de operación tipo GIS- Información Técnica

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Objetivo

Este curso permite a los participantes para hacer frente a todos los aspectos necesariospara la comprobación de interruptores de alta tensión.

Dirigido a

Instalación / puesta en servicio personal que será responsable de la comprobación deinterruptores y puesta en marcha.

Temas principales

∂ Requisitos ambientales para prueba / puesta en seguridad de la Salud y normasrelevantes

∂ Tipos de interruptores de circuito∂ Mecanismo tipos y características de diseño∂ Tipos de interrupción y características de diseño∂ Medida de la resistencia∂ la práctica de instalación∂ Puesta en marcha y prueba de los requisitos∂ Pruebas y equipos∂ Interpretación de los resultados de la prueba∂ Diagramas esquemáticos y documentación∂ Necesidades de manipulación de SF6

Conocimiento previo recomendado

Conocimientos básicos y la experiencia de la celda y de trabajo sitio.

Duración

3 Días

5.12 Mantenimiento de interruptores de media tensión

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Objetivo

El curso dará un conocimiento profundo de la teoría y la aplicación de monitoreo defrecuencia ultra alta de equipos GIS y el funcionamiento de cualquiera de los sistemas demonitoreo portátiles o continuas.

Dirigido a

Ingenieros de servicios públicos con responsabilidades en el diseño de subestacionesGIS, operación o mantenimiento y utilizará o especificar los sistemas de monitoreo deUHF.

Temas Principales

∂ Diseño de conexión y pruebas o conocimiento y la comprensión de los equipos GIS.∂ Introducción a las mediciones de descargas parciales∂ Tipos básicos de descargas parciales en equipos GIS∂ Teoría del método UHF∂ Aplicación del método de UHF en SIG∂ Las técnicas de diagnóstico y sistemas expertos Aplicación del método de UHF en la

fábrica como prueba de rutina∂ Pruebas de puesta del Sitio∂ El monitoreo periódico utilizando equipos portátiles∂ Sistemas de monitoreo continuo∂ Manos en el uso de equipos y sistemas

Conocimiento previo recomendado

Ingeniería Eléctrica

Duración

2 días

5.13 Monitoreo de descargas parciales UHF para subestaciones tipo GIS

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Objetivo

Los participantes serán capacitados en el funcionamiento y la aplicación de sistemas decontrol de la subestación de Siemens.

Dirigido a

Ingenieros de servicios públicos con responsabilidades en el diseño de subestacionesGIS, operación o mantenimiento de utilizar o especificar los sistemas de monitoreo deUHF.

Temas principales

Cada módulo de la formación detalles de un elemento de la integradaSubestación sistema de monitoreo de cobertura:

∂ Introducción al sistema de monitoreo y los parámetros seleccionados∂ Diseño del sensor y el sistema∂ aplicación del Sistema∂ funcionamiento del sistema∂ Diagnóstico y generación de informes∂ Software y actualizaciones del sistema

Elementos de monitorización de estado cubiertos son:

∂ Descarga parcial UHF∂ Los interruptores automáticos y equipos de conmutación∂ Inventario de gases SF6∂ Transformadores∂ Balanza de equipos de subestaciones.∂

Conocimiento previo recomendado

Diseño de conexión y pruebas o conocimiento y comprensión de la aplicación del equipo.

Duración

1 día

5.14 Monitoreo de las condiciones de una subestación en la operación delSistema