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Los Transitorios y las variaciones cortas no pueden ser medidas de manera tradicional ya que ocurren solo momentáneamente durante un largo periodo de tiempo. La grabación de dichos eventos se basa usualmente en limites configurados de acuerdo al Regulador / Empresa de Servicios públicos y son comúnmente llamados Códigos de Red. Sin embargo, algunos fenómenos no están cubiertos por el código de Red, o los limites exigidos por el código de red son irrelevantes para instalaciones específicas. por ejemplo, un motor grande causa una gran caída de tensión en todas las plantas cercanas durante su arranque. La queja es remitida a la compañía de servicios públicos, Que mide la tensión en la subestación a unos cuantos km de distancia. La respuesta será que el evento no fue detectado o grabado por ninguno de sus dispositivos de medición.
Otros ejemplos y casos reales están incluidos en el siguiente capítulo
Una auditoría de Calidad de energía fue ejecutaba por la compañía de servicios eléctricos de Israel (IEC) a petición d euno de sus clientes en Alta tensión. El G4500 Analizador de Calidad de Energía, fue instalado en el primario del transformador de distribución. Al final de la auditoría, No se detectó ningún evento tradicional por el dispositivo. La figura 1 (abajo) muestra los valores RMS en 1/2 ciclo durante 15 horas. La tabla permite observar que el nivel de tensión esta 3.1% por encima del valor nominal 22kV y que se presentó una caída de tensión de 4% con respecto al valor nominal. Los valores medidos se encuentran dentro del estándar de la norma EN510160.
La figura 2 (abajo) es un acercamiento a una de las caídas de tensión, la tensión cayó en pasos de 200V cada 40 segundos y se elevó con los mismos pasos pero en un periodo de tiempo más corto. La duración total del evento fue de 8 minutos. Esto indica que hay una falla en el controlador del tap transformador. Esta información desencadenó una actividad de mantenimiento y el tap del transformador fue reparado.

La figura 3 (abajo) muestra una vista general de las fluctuaciones de tensión en una planta de automóviles. Durante estos 20 minutos la tensión fluctúa rápidamente a -15% de la tensión nominal. Programando límites de 10% como dicta la norma, dará como resultado una saturación de eventos que llenará la memoria.
Las mediciones continuas a una resolución de 1/2 ciclo durante un largo periodo de tiempo permite una investigación de la intensidad de las caídas causadas por las operaciones de soldadura ejecutadas al mismo tiempo. Una caída por debajo de cierto nivel puede causar un daño grave en la calidad de la producción, lo cual involucra la actividad de retirar el chassis defectuoso para reparación y regresarlo posteriormente a la línea de producción y mantenimiento.
La Figura 4 muestra un acercamiento durante 8 segundos en la fluctuación de tensión.

Cuando se usa un sistema de compensación en tiempo real (EQ), se logra alcanzar una amplia mejora en los niveles de flicker e intensidad de las caídas de tensión
En el siguiente ejemplo el cliente se quejó por un parpadeo en su iluminación. Se decidió instalar un analizador de calidad de energía para realizar una investigación de 1 semana.
La figura 5 (abajo) brinda una visión general de la tensión RMS con una resolución de 1 ciclo y los valores PST por más de 8 días. Inesperadamente los valores PST están dentro del rango permitido (Abajo 1).

Figura 5: Vista General Tensión y PST durante 8 días
La figura 6 (abajo) muestra el THDV y los valores del 7mo armónico a una resolución de 1 ciclo. El gráfico permite ver claramente que el patrón del THDV y el 7mo armónico es el mismo. LAs figuras 7 y 8 son acercamientos a un momento particular en el que el 7mo armónico está activo. Muestra que promediar los valores de armónicos en un intervalo de 10 minutos, como lo exige el estándar, filtrará este fenómeno. La figura 9 muestra claramente la deformación de la forma de onda causada por el 7mo armónico.
La razón para el elevado 7mo armónico fue en parte por un fenómeno de resonancia en la red cercano al 7mo armónico que ocurrió cuando algunos bancos de condensadores fueron conectados. La razón por la cual no fue completamente 7mo armónico, fue debido a que hay una pequeña escala de armónicos generada por una planta de potencia hidráulica en la planta. El generador en esta planta era asincrónico, y a medida que el rotor se retrasa 50 Hz se genera un deslizamiento, un 7mo armónico del rotor se transforma en un amónico interno cercano al 7mo armónico.




La compañía eléctrica de Israel reportó cambios en los Taps de los transformadores. Cuando estó ocurrió, las mediciones mostraron que durante la operación de cambio de Tap en alta tensión, la tensión cambió aproximadamente en 0.5%. Este cambio de nivel no puede ser grabado ya que está muy lejos de los ajustes de los limites programados para las grabaciones. Lo que significa es que el evento no se grabó. También cabe anotar que en términos de calidad de energía, este evento no fue relevante.
En la figura 10 (abajo), hay tres pasos que presentan tres niveles de tensión. En el primer paso, hay un alto nivel de THDV por encima del 3.2% (El THDV se midió a una resolución de 1 ciclo).
El acercamiento al primer paso de la figura 11 (abajo) muestra que la señal de tensión está distorsionada. Esto indica un problema potencial en el tap del transformador. Esta información conllevó a una actividad de mantenimiento en la que se pudo reparar el tap del transformador.

Cuando se usa un sistema de compensación en tiempo real (EQ), se logra alcanzar una amplia mejora en los niveles de flicker e intensidad de las caídas de tensión