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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Herramienta computacional para el estudio de la ferroresonancia en transformadores]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper presents a computational tool named FerroUV which is capable of evaluating ferroresonance phenomenons in distribution transformers connected by shielded power cable. Due to the complexity of the ferroresonance phenomenon, analysis requires the use of simulation tools, as well as, highly specialized data clusters, which hinders its rapid assessment. Since there are currently few commercial tools aimed to analysis of ferroresonance, FerroUV is presented as an alternative computational tool that facilitates the study of this phenomenon. FerroUV integrates three high level components: a local database (DB) implemented on MySQL which is useful to query the configuration parameters of the elements under study; a powerful mathematical computing capability and an intuitive user interface which allows easy input of specific parameters, thus obtaining useful results in order to make appropriate decisions which avoid or reduce the risk of damage due to the phenomenon of ferroresonance.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">     <p><b>ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N / RESEARCH ARTICLE</b></p>     <p align="center"><font size="4"><b>Herramienta computacional para el estudio de la ferroresonancia en transformadores</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Computational tool for analysis of ferroresonance in transformers</b></font></p>     <p><b>Jorge Enrique Celis Montero* Andr&eacute;s Fernando Restrepo &Aacute;lvarez** Ferley Castro Aranda***</b>    <br> <i>Escuela de Ingenier&iacute;a El&eacute;ctrica y Electr&oacute;nica Universidad del Valle (Colombia)</i>     <p>* <a href="mailto:jorge.celis@correounivalle.edu.co"><i>jorge.celis@correounivalle.edu.co</i></a></p>     <p>** <a href="mailto:andres.restrepo@correounivalle.edu.co"><i>andres.restrepo@correounivalle.edu.co</i></a></p>     <p>*** <a href="mailto:ferley.castro@correounivalle.edu.co"><i>ferley.castro@correounivalle.edu.co</i></a></p>     <p><b>Correspondencia: </b>Calle 13 No. 100-00, edificio 356, Universidad del Valle, Cali (Colombia).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Subvenciones y Apoyos: </b>Investigaci&oacute;n financiada por COLCIENCIAS, en el marco del proyecto titulado &quot;Herramienta para el estudio de ferroresonancia en transformadores conectados con cables&quot;, C&oacute;digo </p>     <p><i>Fecha de recepci&oacute;n: </i>11 de abril de 2012    <br> <i>Fecha de aceptaci&oacute;n: </i>24 de octubre de 2012</p> <hr>     <p><b>Resumen</b></p>     <p>En este art&iacute;culo se presenta una herramienta computacional llamada FerroUV que permite evaluar el fen&oacute;meno de ferroresonancia en transformadores de distribuci&oacute;n conectados con cables de potencia apantallados. Debido a la complejidad de la ferroresonancia, se requiere del uso de herramientas de simulaci&oacute;n y datos muy especializados para su an&aacute;lisis, lo cual dificulta una r&aacute;pida evaluaci&oacute;n. Dado que actualmente existen pocas herramientas computacionales enfocadas al an&aacute;lisis de la ferroresonancia, FerroUV se presenta como una herramienta computacional alternativa que facilita el estudio de este fen&oacute;meno, con el objetivo de determinar los mecanismos para evitar o reducir los riesgos asociados a la ferroresonancia. FerroUV integra tres grandes componentes: una base de datos local a trav&eacute;s de MySQL para la consulta de los par&aacute;metros de configuraci&oacute;n de los elementos bajo estudio; una poderosa capacidad de c&aacute;lculo matem&aacute;tico y una intuitiva interfaz de usuario que permite el f&aacute;cil ingreso de los par&aacute;metros de inter&eacute;s y la entrega de resultados &uacute;tiles para tomar decisiones apropiadas.</p>     <p><b>Palabras Claves: </b>Base de Datos; Cables apantallados; Ferroresonancia; Herramienta Computacional; Transformadores.</p> <hr>     <p><b>Abstract</b></p>     <p>This paper presents a computational tool named FerroUV which is capable of evaluating ferroresonance phenomenons in distribution transformers connected by shielded power cable. Due to the complexity of the ferroresonance phenomenon, analysis requires the use of simulation tools, as well as, highly specialized data clusters, which hinders its rapid assessment. Since there are currently few commercial tools aimed to analysis of ferroresonance, FerroUV is presented as an alternative computational tool that facilitates the study of this phenomenon. FerroUV integrates three high level components: a local database (DB) implemented on MySQL which is useful to query the configuration parameters of the elements under study; a powerful mathematical computing capability and an intuitive user interface which allows easy input of specific parameters, thus obtaining useful results in order to make appropriate decisions which avoid or reduce the risk of damage due to the phenomenon of ferroresonance.</p>     <p><b>Key words: </b>Computational tool; database; ferroresonance; shielded power cable; transformers.</p> <hr> <font size="3">    <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Actualmente en los sistemas de distribuci&oacute;n colombianos, los transformadores tipo normal y pedestal conectados con cables de potencia apantallados tienen gran aplicaci&oacute;n y se pueden encontrar en &aacute;reas de alta congesti&oacute;n en las ciudades, en unidades residenciales, hospitales, centros comerciales, etc. &#91;1&#93;.</p>     <p>Estas aplicaciones est&aacute;n caracterizadas normalmente por un transformador trif&aacute;sico o monof&aacute;sico conectado a un circuito de distribuci&oacute;n primario, por medio de cables de potencia v&iacute;a subterr&aacute;nea en cada una de sus fases. Bajo ciertas condiciones especiales, la configuraci&oacute;n (cable-transformador) puede presentar sobretensiones como producto de la resonancia entre la capacitancia asociada al cable de conexi&oacute;n y la inductancia del transformador, resonancia que por su car&aacute;cter no lineal se conoce como ferroresonancia &#91;1&#93;.</p>     <p>La ferroresonancia se puede presentar en los sistemas de alta tensi&oacute;n debido a: (i) la interacci&oacute;n de las capacitancias de las l&iacute;neas de transmisi&oacute;n, los interruptores de potencia y otros elementos, con las inductancias saturables de transformadores de potencia y de potencial (TP); (ii) cuando en los sistemas de alta tensi&oacute;n, los transformadores de potencia tienen el neutro aislado o conectado a tierra por medio de reactancias; entre otros &#91;2&#93;.</p>     <p>La aparici&oacute;n de sobretensiones peligrosas en el sistema por causa de la ferroresonancia es una de las razones por las cuales se han desarrollado numerosas investigaciones sobre este fen&oacute;meno &#91;2&#93;-&#91;7&#93;, generando nuevas metodolog&iacute;as de estudio y an&aacute;lisis con una participaci&oacute;n activa del sector fabricante. No obstante, el fen&oacute;meno se sigue presentando, principalmente, por el desconocimiento de los ingenieros de campo encargados de las conexiones de los transformadores, o en su defecto, por falta de una herramienta sencilla que ayude a quienes conocen el fen&oacute;meno, a tomar la decisi&oacute;n de conectar o no un transformador en determinada ubicaci&oacute;n.</p>     <p>El an&aacute;lisis de un posible caso de ferroresonancia en sistemas de distribuci&oacute;n, implica tener un conocimiento avanzado sobre el fen&oacute;meno y contar, adem&aacute;s, con informaci&oacute;n de los elementos que en &eacute;l intervienen: transformador, cable, cargas, interruptores, etc. Por ello, es necesario recurrir a herramientas de simulaci&oacute;n de transitorios, las cuales presentan ciertas limitaciones: (i) en muchos casos son complejas de emplear si no se tienen todos los par&aacute;metros de los modelos de cada elemento involucrado en la ferroresonancia; (ii) las herramientas desarrolladas exclusivamente para el an&aacute;lisis de la ferroresonancia, no se pueden utilizar para las condiciones que se presentan en los sistemas de distribuci&oacute;n reales.</p>     <p>Las herramientas de an&aacute;lisis de transitorios como EMTP-ATP, PSCAD, EMTP-RV, entre otras, tienen modelos muy completos de los elementos &#91;8&#93; con los cuales se puede construir un caso espec&iacute;fico para el an&aacute;lisis de la ferroresonancia, pero dado que muchos de los par&aacute;metros de estos modelos son de dif&iacute;cil obtenci&oacute;n a nivel pr&aacute;ctico, se dificulta el uso de este tipo de herramientas.</p>     <p>En cuanto a las herramientas de simulaci&oacute;n dedicadas al an&aacute;lisis de la ferroresonancia, actualmente s&oacute;lo existe a nivel comercial FERROVIEW™ &#91;9&#93;; sin embargo, esta herramienta no tiene en cuenta en sus modelos los transformadores monof&aacute;sicos, los cuales son de amplio uso en los sistemas de distribuci&oacute;n, adem&aacute;s, es poca la informaci&oacute;n de utilidad que se pueda extraer de cada caso analizado con el fin de evitar este fen&oacute;meno.</p>     <p>Es as&iacute; como se hace necesario contar con una herramienta computacional enfocada a la simulaci&oacute;n y an&aacute;lisis de la ferroresonancia, por lo cual se desarroll&oacute; FerroUV, herramienta que cumple con las siguientes caracter&iacute;sticas: (i) f&aacute;cil utilizaci&oacute;n; (ii) entrega de informaci&oacute;n relevante que permite reducir la probabilidad de que aparezca este fen&oacute;meno; (iii) integraci&oacute;n de una base de datos de transformadores que facilita la asignaci&oacute;n de par&aacute;metros al sistema analizado.</p> <font size="3">    <p><b>METODOLOG&Iacute;A</b></p></font>     <p>El desarrollo de la herramienta computacional FerroUV se realiz&oacute; mediante las siguientes cuatro etapas: en la primera, se emprendi&oacute; el estudio de los m&eacute;todos de an&aacute;lisis de la ferroresonancia y la selecci&oacute;n de los m&aacute;s adecuados; en la segunda etapa, se definieron los modelos de los elementos a emplear para el an&aacute;lisis de los sistemas ferroresonantes; en la tercera etapa, se desarroll&oacute; la herramienta computacional; finalmente, en la cuarta etapa se realiz&oacute; el proceso de validaci&oacute;n de FerroUV. En la figura 1 se muestran en detalle las etapas que se siguieron para desarrollar esta herramienta.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f01.jpg"></p>     <p>En este trabajo se describen de forma general las principales caracter&iacute;sticas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de FerroUV, teniendo en cuenta que se inicia con la descripci&oacute;n de la ferroresonancia y los m&eacute;todos de an&aacute;lisis; posteriormente se hace una descripci&oacute;n de la estructura general de la herramienta; finalmente se realiza una descripci&oacute;n de los modelos empleados para los elementos y el proceso de c&aacute;lculo num&eacute;rico.</p>     <p><b>Descripci&oacute;n de la ferroresonancia</b></p>     <p>La ferroresonancia es un fen&oacute;meno caracterizado por sobretensiones y formas de onda irregulares que est&aacute;n asociados con la excitaci&oacute;n de uno o m&aacute;s inductores saturables a trav&eacute;s de una capacitancia en serie &#91;10&#93;. En los circuitos de distribuci&oacute;n monof&aacute;sicos o trif&aacute;sicos susceptibles a ferro-resonancia, la capacitancia usualmente se debe a la presencia de bancos de capacitores serie o paralelo, cables de potencia, l&iacute;neas a&eacute;reas y la capacitancia interna de los transformadores y otros equipos. Mientras que los inductores saturables se presentan en la forma de transformadores que utilizan n&uacute;cleo ferromagn&eacute;tico.</p>     <p>Actualmente la conexi&oacute;n de transformadores monof&aacute;sicos y trif&aacute;sicos a trav&eacute;s de cables de potencia subterr&aacute;neos est&aacute; creciendo r&aacute;pidamente, por lo que se presenta una alta probabilidad de que la ferroresonancia surja en los circuitos de distribuci&oacute;n bajo ciertas condiciones de operaci&oacute;n &#91;5&#93;, &#91;11&#93;.</p>     <p>Para evidenciar un posible caso de ferroresonancia, vamos a remitirnos al circuito mostrado en la figura 2, en el cual se tiene un transformador en conexi&oacute;n tri&aacute;ngulo-estrella sin carga, conectado a un sistema de distribuci&oacute;n trif&aacute;sico por medio de cables de potencia apantallados, los que a su vez, tienen las pantallas conectadas s&oacute;lidamente a tierra.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f02.jpg"></p>     <p>Al conectar el sistema a trav&eacute;s de los cortacircuitos o seccionadores en s&oacute;lo una de sus fases, la fuente de alimentaci&oacute;n energiza dos de los devanados del transformador por medio de capacitancias en serie, las cuales est&aacute;n asociadas a los cables apantallados de las fases no energizadas. De esta manera se tiene un circuito LC serie en donde el valor de la inductancia depende de la densidad de flujo magn&eacute;tico en el n&uacute;cleo del transformador, caracter&iacute;stica que no es lineal debido a las propiedades ferromagn&eacute;ticas del mismo; es as&iacute; como surge el fen&oacute;meno de ferroresonancia &#91;11&#93;.</p>     <p>Cuando la ferroresonancia se presenta en un sistema de distribuci&oacute;n genera: sobretensiones fase-fase y fase-tierra con picos de tensi&oacute;n que pueden superar varias veces la tensi&oacute;n nominal y ocasionar fallas en los descargadores de sobretensi&oacute;n; ruido excesivo en el transformador debido principalmente a magnetostricci&oacute;n (alargamiento y contracciones de las chapas seg&uacute;n la direcci&oacute;n del campo magn&eacute;tico); fluctuaci&oacute;n de la forma de onda de tensi&oacute;n y sobrecalentamiento del n&uacute;cleo del transformador por saturaci&oacute;n magn&eacute;tica &#91;10&#93;, &#91;11&#93;.</p>     <p>Debido a la caracter&iacute;stica de magnetizaci&oacute;n propia del transformador, el an&aacute;lisis de los circuitos ferroresonantes es un problema de naturaleza no lineal &#91;3&#93;, &#91;11&#93;, &#91;12&#93;. Por lo tanto, resulta ser poco conveniente el empleo de las t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis de circuitos el&eacute;ctricos convencionales, lo que ha motivado a los investigadores al desarrollo de nuevos m&eacute;todos para el an&aacute;lisis de la ferroresonancia &#91;13&#93;, &#91;14&#93;.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los m&eacute;todos de an&aacute;lisis del fen&oacute;meno de la ferroresonancia pueden clasificarse en dos grandes grupos como se muestra en la figura 3: los aplicados en el dominio de la frecuencia, los cuales pueden caracterizar la respuesta en r&eacute;gimen permanente de las variables del sistema y los aplicados en el dominio del tiempo, los cuales permiten obtener resultados en r&eacute;gimen transitorio y permanente &#91;15&#93;.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f03.jpg"></p>     <p>Dependiendo de la naturaleza del an&aacute;lisis, cada m&eacute;todo tiene sus ventajas y desventajas, por lo que resulta viable emplear varios de ellos de tal manera que se complementen y se pueda realizar un estudio detallado del fen&oacute;meno de ferroresonancia. M&aacute;s adelante se describir&aacute; qu&eacute; m&eacute;todos de an&aacute;lisis fueron utilizados en la herramienta FerroUV.</p>     <p><b>Descripci&oacute;n de la herramienta de simulaci&oacute;n Fe</b><b>rroUV</b></p>     <p>La herramienta computacional de an&aacute;lisis de ferroresonancia - FerroUV -tiene como finalidad permitir a los ingenieros analizar &eacute;ste fen&oacute;meno en los sistemas el&eacute;ctricos que usan transformadores y cables. En t&eacute;rminos generales la herramienta computacional tiene las siguientes funcionalidades:</p>     <blockquote>    <p>•&nbsp;Soporte de c&aacute;lculos matem&aacute;ticos (funciones matem&aacute;ticas).</p>     <p>•&nbsp;Manejo de bases de datos (BD).</p>     <p>•&nbsp;Interfaz de usuario amigable y f&aacute;cil de manipular.</p>     <p>•&nbsp;Entorno gr&aacute;fico (diagrama de conexi&oacute;n, formas de onda).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>•&nbsp;Opci&oacute;n de ayuda en las diferentes ventanas de navegaci&oacute;n.</p>     <p>•&nbsp;Generaci&oacute;n de reporte completo de resultados.</p>     <p>•&nbsp;Archivo ejecutable con su respectivo instalador.</p></blockquote>     <p>FerroUV permite realizar, a trav&eacute;s de su interfaz de interacci&oacute;n con el usuario, la simulaci&oacute;n de un sistema de potencia propenso a la ferrore-sonancia, ofreciendo adicionalmente algunas caracter&iacute;sticas particulares como: guardar y/o cargar proyectos, adicionar y/o modificar par&aacute;metros de configuraci&oacute;n del sistema de potencia, guardar y/o cargar gr&aacute;ficas de simulaci&oacute;n, importar y/o exportar informaci&oacute;n de la base de datos, generar reporte de resultados en formato PDF, entre otras. La estructura que tiene el programa FerroUV se muestra en la figura 4, &eacute;ste se basa en el procesamiento matem&aacute;tico de los par&aacute;metros del sistema de potencia que se obtienen a trav&eacute;s de los gestores de base de datos y de archivos de entrada/salida. Por su parte, los resultados se presentan al usuario a trav&eacute;s del gestor de visualizaci&oacute;n de gr&aacute;ficas, con la posibilidad de exportarlos en archivos o hacia la base de datos.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f04.jpg"></p>     <p>Las simulaciones en FerroUV se realizan en un orden espec&iacute;fico como se puede observar en la figura 5. El proceso de simulaci&oacute;n se realiza b&aacute;sicamente en tres etapas, el usuario interviene en el inicio de cada una de estas seg&uacute;n como lo considere: (i) esta etapa consiste en el ingreso de par&aacute;metros del sistema de potencia ya sea desde teclado o como resultado de una consulta desde la base de datos; (ii) en esta etapa se realiza una validaci&oacute;n de los par&aacute;metros de entrada y se desarrolla el proceso matem&aacute;tico de las ecuaciones que representan el sistema de potencia bajo estudio; (iii) esta etapa se encarga de la presentaci&oacute;n de los resultados al usuario a trav&eacute;s de diversos gr&aacute;ficos o la generaci&oacute;n de un reporte completo.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f05.jpg"></p>     <p>Con base a los resultados obtenidos, el usuario puede tomar decisiones de acuerdo a su criterio y/o experiencia con el fin de reducir el riesgo de da&ntilde;os debido al fen&oacute;meno de ferroresonancia, o si lo requiere, puede realizar al menos una o m&aacute;s modificaciones en los par&aacute;metros de entrada hasta lograr el comportamiento deseado. Si se realiza alguna modificaci&oacute;n en los par&aacute;metros de entrada, es necesario iniciar una nueva simulaci&oacute;n para obtener los nuevos resultados.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f06.jpg"></p>     <p>La interacci&oacute;n con FerroUV se realiza a trav&eacute;s de una amigable interfaz gr&aacute;fica de usuario que incluye, adem&aacute;s de una barra de men&uacute;s propia, ventanas de di&aacute;logo por medio de las cuales se establecen los par&aacute;metros de entrada y se presentan los resultados. En la figura 6 se muestra una gr&aacute;fica de la ventana principal de FerroUV.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Modelos de los elementos empleados en Ferro</b><b>UV</b></p>     <p>FerroUV integra todos los elementos que componen la conexi&oacute;n de un transformador a un sistema de distribuci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica, ellos son: (i) fuente de alimentaci&oacute;n con equivalente de red; (ii) cortacircuitos o seccionadores; (iii) cables de potencia monopolares apantallados; (iv) transformador de distribuci&oacute;n; (v) carga.</p>     <p>Con el objeto de realizar un buen estudio de la ferroresonancia, los modelos de los elementos empleados en FerroUV deben ser los adecuados para emprender el an&aacute;lisis transitorio durante el proceso de simulaci&oacute;n y puesto que &eacute;ste es un fen&oacute;meno transitorio de baja frecuencia, con un rango de operaci&oacute;n entre 0.1 Hz y 1 kHz, es posible utilizar modelos no dependientes de la frecuencia &#91;16&#93;.</p>     <p>El equivalente de red se utiliza generalmente en an&aacute;lisis de cortocircuito, an&aacute;lisis de arm&oacute;nicos, an&aacute;lisis transitorio, entre otros &#91;17&#93;. En este trabajo, el equivalente de red se modela mediante una impedancia por fase compuesta de una resistencia (R) y una reactancia inductiva (X<sub>L</sub>) a la frecuencia del sistema. Los par&aacute;metros de este modelo se determinan a partir de los datos de corriente de cortocircuito trif&aacute;sica y la relaci&oacute;n entre la reactancia y la resistencia (X<sub>L</sub>/R) de secuencia positiva, que se deben obtener en el punto de conexi&oacute;n del conjunto cable-transformador a la red de distribuci&oacute;n &#91;17&#93;.</p>     <p>Por otra parte, los cortacircuitos se modelan como elementos de interrupci&oacute;n ideales, teniendo en cuenta que la operaci&oacute;n de apertura s&oacute;lo es posible en el punto donde la corriente instant&aacute;nea que circula por el interruptor toma un valor de cero.</p>     <p>En el caso de los cables de potencia apantallados, se utiliz&oacute; un modelo PI de par&aacute;metros concentrados, para el cual se tienen valores de capacitancia, inductancia y resistencia por unidad de longitud &#91;18&#93;. Para facilitar el uso de la herramienta de simulaci&oacute;n, FerroUV integra una base de datos local con las caracter&iacute;sticas de los cables apantallados de mayor uso en los sistemas de distribuci&oacute;n. En la figura 7 se muestra la ventana de consulta a la base de datos de cables, cuyos par&aacute;metros se han obtenido de fabricantes del sector.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f07.jpg"></p>     <p>Luego, el elemento m&aacute;s cr&iacute;tico a la hora de analizar la ferroresonancia es el transformador, puesto que el material ferromagn&eacute;tico con el cual est&aacute; construido define la no linealidad impl&iacute;cita en este tipo de resonancia. Por ello, se debe tener un modelo adecuado que incluya la caracter&iacute;stica de saturaci&oacute;n del n&uacute;cleo y cuyos par&aacute;metros puedan ser determinados mediante pruebas de laboratorio convencionales.</p>     <p>En consecuencia, fue necesario desarrollar un modelo del transformador basado en el principio de dualidad para el cual bastasen las pruebas convencionales de resistencia de devanados, p&eacute;rdidas bajo carga, p&eacute;rdidas de vac&iacute;o y curva de magnetizaci&oacute;n para encontrar sus par&aacute;metros &#91;19&#93;. En la figura 8 se muestra la ventana de par&aacute;metros del transformador que emplea FerroUV.</p>     <p align="center"><a href="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f08.jpg" target="_blank">Ver Figura 8</a></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En cuanto a la caracter&iacute;stica de magnetizaci&oacute;n, en FerroUV se ha empleado el modelo de polinomios &#91;15&#93;, &#91;20&#93;, en el cual se tiene que la variaci&oacute;n de la corriente de magnetizaci&oacute;n en el tiempo <i>(i<sub>m</sub>(t)) </i>depende de la variaci&oacute;n del flujo concatenado <i>(&lt;c(t)) </i>y de los par&aacute;metros constantes <i>a, b </i>y <b>n, </b>de acuerdo con lo expresado en la ecuaci&oacute;n (1).</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f09.jpg"></p>      <p>Pero el usuario de FerroUV no se debe preocupar en el uso de este tipo de constantes para el modelo de saturaci&oacute;n del n&uacute;cleo del transformador, puesto que dispone de una base de datos local de transformadores, cuyos par&aacute;metros se han obtenido con base en pruebas realizadas en laboratorio, tal como se muestra en la figura 9. En el caso de requerir los par&aacute;metros de un nuevo transformador, FerroUV permite ingresar los datos de ensayo del mismo a partir de los cuales se extrae la informaci&oacute;n pertinente.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f10.jpg"></p>     <p>El &uacute;ltimo de los elementos corresponde a la carga, la cual puede ser monof&aacute;sica o trif&aacute;sica de acuerdo al tipo de transformador usado y cuyos par&aacute;metros son: (i) potencia aparente; (ii) potencia activa; (iii) potencia reactiva; (iv) factor de potencia. Se requieren al menos dos de estos par&aacute;metros para identificar el elemento, el cual tiene como modelo una impedancia constante, cuyo valor depende de la potencia asignada y del nivel de tensi&oacute;n nominal al cual se va a conectar.</p>     <p><b>Proceso de simulaci&oacute;n y c&aacute;lculo num&eacute;rico</b></p>     <p>Durante el proceso de simulaci&oacute;n, FerroUV involucra varios de los m&eacute;todos de an&aacute;lisis de ferroresonancia descritos mediante la Figura 3. El m&eacute;todo de Balance Arm&oacute;nico &#91;13&#93;, &#91;21&#93;, &#91;22&#93;, se usa para calcular la respuesta en r&eacute;gimen permanente mediante una simulaci&oacute;n param&eacute;trica, con el objeto de establecer la probabilidad de que aparezca la ferroresonancia con la variaci&oacute;n de ciertos par&aacute;metros; a su vez, se utilizan los m&eacute;todos de plano de fase y oscilogramas &#91;2&#93;, para analizar los resultados de las simulaciones de transitorios.</p>     <p>Antes de iniciar el c&aacute;lculo num&eacute;rico en el proceso de simulaci&oacute;n, FerroUV eval&uacute;a si se han ingresado todos los par&aacute;metros de los elementos involucrados en el estudio. En caso contrario, la herramienta indica cu&aacute;l o cu&aacute;les elementos a&uacute;n no se han ingresado.</p>     <p>Posteriormente, se realiza un procedimiento de validaci&oacute;n de los datos de entrada el cual consiste en comprobar que la informaci&oacute;n suministrada no genere resultados inadmisibles, principalmente para el modelo del transformador. Cuando se verifica que los datos suministrados son adecuados para el an&aacute;lisis, FerroUV procede a desarrollar el c&aacute;lculo num&eacute;rico.</p>     <p>Una de las fortalezas de la herramienta est&aacute; en su c&aacute;lculo num&eacute;rico, puesto que se integran el an&aacute;lisis transitorio y el an&aacute;lisis en r&eacute;gimen permanente mediante la utilizaci&oacute;n de varios de los m&eacute;todos de an&aacute;lisis de ferroresonan-cia, tal como se describi&oacute; anteriormente. Para empezar, FerroUV alimenta los par&aacute;metros del sistema de ecuaciones diferenciales que componen todos los modelos de los elementos dentro del estudio y luego lo resuelve mediante el m&eacute;todo num&eacute;rico de integraci&oacute;n trapezoidal, el cual, debido a su estabilidad num&eacute;rica, ha sido empleado por las herramientas de an&aacute;lisis de transitorios electromagn&eacute;ticos del tipo EMTP &#91;8&#93;.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para utilizar el m&eacute;todo num&eacute;rico de integraci&oacute;n trapezoidal se considera el paso de tiempo y el tiempo m&aacute;ximo asignado en el proceso de simulaci&oacute;n, luego durante su desarrollo, se almacenan las variables de mayor inter&eacute;s dentro del an&aacute;lisis y con las cuales se construyen los oscilogramas. Dichas variables son: (i) tensiones en bornes del transformador (lado primario y lado secundario); (ii) corrientes en las l&iacute;neas de entrada; (iii) tensi&oacute;n en los cables; (iv) flujo concatenado en cada columna del transformador.</p>     <p>Con la informaci&oacute;n obtenida de las tensiones y los flujos en el proceso de simulaci&oacute;n transitoria, se construyen las gr&aacute;ficas de plano de fase y las curvas de aislamiento. Este tipo de gr&aacute;ficos y su interpretaci&oacute;n se detallar&aacute; en el siguiente apartado.</p>     <p>Luego, en el proceso de simulaci&oacute;n FerroUV debe realizar el c&aacute;lculo num&eacute;rico en r&eacute;gimen permanente para el cual es necesario efectuar una reducci&oacute;n de todos los modelos con el objeto de aplicar el m&eacute;todo de Balance Arm&oacute;nico.</p>     <p>En el an&aacute;lisis permanente se eval&uacute;a la respuesta de una variable del sistema con base en el cambio de un par&aacute;metro. En un primer caso, se eval&uacute;a la tensi&oacute;n en bornes del transformador a medida que var&iacute;a la tensi&oacute;n de entrada. En un segundo y tercer caso, se eval&uacute;a la variaci&oacute;n de la tensi&oacute;n en bornes a medida que cambia la longitud del cable (reflejada en un cambio de la capacitancia asociada) y la carga activa instalada en el secundario del transformador, respectivamente. La informaci&oacute;n obtenida durante este proceso ser&aacute; objeto de an&aacute;lisis en la siguiente secci&oacute;n.</p>     <p>FerroUV termina su proceso de simulaci&oacute;n con el c&aacute;lculo en r&eacute;gimen permanente; no obstante, es necesario aclarar que los resultados obtenidos son altamente dependientes de las condiciones iniciales asignadas, por lo tanto puede ser necesario evaluar varios escenarios (esto conlleva a realizar varias simulaciones) para determinar si las caracter&iacute;sticas de los elementos utilizados en el caso bajo estudio pueden llevar a una situaci&oacute;n probable de ferroresonancia. Estos casos corresponden principalmente, al punto de energizaci&oacute;n del transformador respecto a la tensi&oacute;n de la fuente y al flujo remanente en el n&uacute;cleo del transformador &#91;23&#93;.</p>     <p>Es por ello que FerroUV tiene la opci&oacute;n de fijar las condiciones iniciales d&aacute;ndole libertad al usuario de personalizar su estudio a las situaciones de operaci&oacute;n m&aacute;s factibles. Esto se hace mediante la asignaci&oacute;n del tiempo de cierre de los cortacircuitos, que permite controlar el punto de energizaci&oacute;n, mientras que en la ventana de propiedades del transformador se tiene un campo para asignar la condici&oacute;n de flujo remanente.</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>Al desarrollar cualquier proceso de simulaci&oacute;n, FerroUV entrega como resultado cinco tipos de gr&aacute;ficos con los cuales es posible analizar la incidencia del fen&oacute;meno de ferroresonancia. Es necesario aclarar que los gr&aacute;ficos presentados a continuaci&oacute;n, no corresponden a un caso particular analizado y s&oacute;lo se exponen a manera de ejemplo.</p>     <p>El primer tipo de gr&aacute;ficos corresponde a los oscilogramas, los cuales son representaciones del cambio instant&aacute;neo de la magnitud de una variable en una ventana de tiempo, que para un caso simulado equivale al tiempo asignado a la simulaci&oacute;n. De esta forma se grafican los oscilogramas de tensiones, flujos concatenados y corrientes en las l&iacute;neas de llegada. Con esta informaci&oacute;n se pueden conocer las amplitudes pico de las tensiones y corrientes al igual que evaluar la distorsi&oacute;n de la forma de onda, lo cual es un indicio de la existencia de una condici&oacute;n de ferroresonancia. En la figura 10 se muestra un ejemplo del gr&aacute;fico de oscilogramas entregado por FerroUV.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f11.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los diagramas de bifurcaci&oacute;n son el segundo tipo de gr&aacute;ficos entregados por FerroUV. Este diagrama refleja el comportamiento de la tensi&oacute;n eficaz en bornes del transformador a medida que cambia la tensi&oacute;n eficaz de la fuente para uno de los estados susceptibles a la ferroresonancia; es decir, una fase abierta en el caso monof&aacute;sico o hasta dos fases abiertas en el caso trif&aacute;sico. Este tipo de informaci&oacute;n es muy &uacute;til puesto que el transformador bajo estudio puede estar expuesto a sobretensiones temporales de la red, ser utilizado en un nivel de tensi&oacute;n diferente al especificado, o tener un cambio en la posici&oacute;n del TAP distinto al nominal, lo cual significa pr&aacute;cticamente un cambio en la tensi&oacute;n de la fuente.</p>     <p>FerroUV construye el diagrama de bifurcaci&oacute;n a partir del m&eacute;todo de Balance Arm&oacute;nico asumiendo para ello una soluci&oacute;n fundamental &#91;21&#93;; es as&iacute; como la tensi&oacute;n en bornes es calculada para cada variaci&oacute;n de la magnitud de la fuente, sin depender de las condiciones previas obtenidas.</p>     <p>El diagrama de bifurcaci&oacute;n tambi&eacute;n refleja el fen&oacute;meno de salto t&iacute;pico en la ferroresonancia en donde a un mismo nivel de tensi&oacute;n de la fuente, pueden existir dos puntos de operaci&oacute;n de estado estable en el transformador: uno en estado normal y otro en estado de ferroresonancia &#91;2&#93;. A manera de ejemplo, la figura 11 muestra un diagrama de bifurcaci&oacute;n de FerroUV.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f12.jpg"></p>     <p>El tercer tipo de gr&aacute;fico es el plano de fase, el cual se construye tomando la informaci&oacute;n de dos variables durante un ciclo de operaci&oacute;n de frecuencia industrial en estado estable y grafic&aacute;ndolas en un mismo plano. En este caso se representa la tensi&oacute;n en bornes versus el flujo concatenado. Esta gr&aacute;fica es de gran utilidad para determinar el tipo o modo de ferroresonancia al que se encuentra expuesto el equipo, los cuales pueden ser: fundamental, sub-arm&oacute;nico, casi-peri&oacute;dico o ca&oacute;tico &#91;6&#93;, &#91;11&#93;, &#91;14&#93;, &#91;20&#93;. En la figura 12 se muestra un ejemplo del diagrama de plano de fase en donde se evidencia un caso de ferroresonancia fundamental.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f13.jpg"></p>     <p>Si la relaci&oacute;n entre la tensi&oacute;n en bornes y el flujo concatenado es constante en el dominio del tiempo, el diagrama de plano de fase debe mostrar una circunferencia continua y remarcada sobre s&iacute; misma, caso que corresponde a la no existencia de ferroresonancia. Si por el contrario, las variables de estado cambian continuamente en el tiempo y el diagrama mostrado tiene una forma no consistente a la descrita anteriormente, es posible que el transformador est&eacute; en ferroresonancia. Cuando existen varias formas que se cierran entre s&iacute;, el caso muestra la ferroresonancia sub-arm&oacute;nica, en donde la cantidad de formas registradas corresponde al n&uacute;mero de per&iacute;odos respecto a la fundamental de la red.</p>     <p>La evaluaci&oacute;n de los par&aacute;metros cr&iacute;ticos o an&aacute;lisis de sensibilidad se realiza en un cuarto tipo de gr&aacute;ficos. Dichos par&aacute;metros corresponden a la longitud del cable apantallado, que incide directamente en el valor de la capacitancia, y al porcentaje de carga activa instalada en el secundario del transformador, la cual se comporta como medio amortiguador de la ferroresonancia.</p>     <p>En el primer caso de an&aacute;lisis de sensibilidad, se eval&uacute;a la sobretensi&oacute;n alcanzada en bornes del transformador para diferentes condiciones susceptibles a ferroresonancia (una fase o m&aacute;s desconectadas) a medida que se modifica la longitud del cable, con lo que se consigue determinar la longitud cr&iacute;tica del cable que es el punto desde donde existe probabilidad de que aparezca &eacute;ste fen&oacute;meno. En la figura 13 (gr&aacute;fica de la izquierda) se muestra un ejemplo de este tipo de an&aacute;lisis, en donde la longitud cr&iacute;tica corresponde al punto de inflexi&oacute;n de la curva.</p>     <p align="center"><a href="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f14.jpg" target="_blank">Ver Figura 14</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En el segundo caso de an&aacute;lisis de sensibilidad, se modifica el porcentaje de carga activa respecto a la potencia nominal del transformador y se verifica el comportamiento de la tensi&oacute;n en los terminales de alta tensi&oacute;n, considerando para ello una condici&oacute;n susceptible a ferroresonancia. La curva as&iacute; obtenida muestra la amortizaci&oacute;n de las sobretensiones alcanzadas a medida que se incrementa la carga activa, de tal manera que se pueda establecer la cantidad de carga necesaria para disminuir las sobretensiones a un nivel seguro, la cual se utilizar&iacute;a &uacute;nicamente durante los instantes de energizaci&oacute;n del transformador. La figura 13 (gr&aacute;fica de la derecha) muestra un ejemplo de este tipo de an&aacute;lisis.</p>     <p>El &uacute;ltimo tipo de gr&aacute;ficos concierne al perfil del aislamiento, los cuales son &uacute;tiles para apreciar las sobretensiones a las que se ven expuestos los materiales aislantes tanto de los devanados del transformador como de los cables. La evaluaci&oacute;n del aislamiento se realiza por medio de la comparaci&oacute;n entre el valor porcentual nominal para el que est&aacute; dise&ntilde;ado el aislamiento y las tensiones pico a las que pueden estar sometidos los materiales durante los transitorios.</p>     <p>En el caso de los devanados, se ha tomado como umbral para las sobretensiones el valor de la tensi&oacute;n nominal de l&iacute;nea del transformador, mientras que se ha considerado el nivel de aislamiento del cable (par&aacute;metro de entrada de este elemento) como su umbral. A manera de ejemplo, la Figura 14 muestra el perfil del aislamiento de los devanados respecto a las tensiones calculadas con FerroUV.</p>     <p>Finalmente, FerroUV tiene la capacidad de entregar un reporte en formato PDF con toda la informaci&oacute;n obtenida del proceso de simulaci&oacute;n, incluyendo los cinco tipos de gr&aacute;ficos y una breve explicaci&oacute;n para interpretar dichos resultados, con lo que se consigue un amplio an&aacute;lisis del fen&oacute;meno de ferroresonancia en los sistemas de distribuci&oacute;n y las posibles medidas a tomar para reducir el riesgo de da&ntilde;os en los equipos a causa de este problema.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v31n1/v31n1a03f15.jpg"></p>     <p><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>FerroUV es una herramienta computacional que proporciona un ambiente de trabajo f&aacute;cil de utilizar por el usuario, brinda fortalecimiento en el conocimiento del c&aacute;lculo y an&aacute;lisis del fen&oacute;meno de ferroresonancia, su amigable interfaz de usuario permite el f&aacute;cil ingreso de los par&aacute;metros de inter&eacute;s, al igual que la entrega de resultados &uacute;tiles para evitar o reducir el riesgo de da&ntilde;os debido a este fen&oacute;meno. Adem&aacute;s, permite generar un reporte completo de las simulaciones realizadas con el fin de que el an&aacute;lisis pueda ser m&aacute;s r&aacute;pido y detallado. FerroUV es la herramienta computacional m&aacute;s completa que existe actualmente para el an&aacute;lisis de la ferroresonancia, lo cual refleja su relevancia cient&iacute;fica.</p>     <p>Una de las mayores ventajas de FerroUV, es contar con una base de datos de par&aacute;metros de cables y de transformadores, lo cual facilita el uso de la herramienta, puesto que no se deben disponer de dispendiosas pruebas de laboratorio para determinar los par&aacute;metros de los modelos de estos elementos. Sin embargo, no todos los tipos de transformadores de distribuci&oacute;n est&aacute;n caracterizados en dicha base de datos, lo cual implica que se presenten dificultades cuando se requiera un transformador especial. Debido a que FerroUV es una herramienta computacional, se obtienen buenos resultados si se ingresan buenos datos, por lo cual es importante caracterizar adecuadamente los elementos que har&iacute;an parte del problema a resolver.</p>     <p>Los inconvenientes que se pueden presentar durante las simulaciones por no tener suficientes datos, se pueden superar ampliando la base de datos de transformadores de FerroUV, un hecho que es posible en esta herramienta computacional. Luego, en trabajos futuros se espera contar con suficiente informaci&oacute;n como para caracterizar una buena cantidad de transformadores de distribuci&oacute;n.</p>     <p>Por otra parte, en versiones futuras de la herramienta FerroUV, se espera mejorar los modelos de los elementos, en especial, ampliar los modelos del transformador, el cual es el elemento m&aacute;s cr&iacute;tico dentro del an&aacute;lisis de la ferroresonancia. Del mismo modo, se procurar&aacute; emplear otros modelos para la caracter&iacute;stica de magnetizaci&oacute;n que permitan mejorar la velocidad de respuesta de la herramienta.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Finalmente, FerroUV est&aacute; disponible de manera gratuita para todos los usuarios interesados en analizar la ferroresonancia en sistemas de distribuci&oacute;n y se espera como un avance en versiones futuras, desarrollar una versi&oacute;n completa en ingl&eacute;s, lo cual permitir&aacute; su uso por una mayor cantidad de usuarios.</p>     <p><b>Agradecimientos</b></p>     <p>Los autores agradecen al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolog&iacute;a e Innovaci&oacute;n - COLCIENCIAS - por el apoyo dado para el desarrollo del proyecto.</p> <hr> <font size="3">    <p><b>REFERENCIAS</b></p></font>     <!-- ref --><p>&#91;1&#93;&nbsp;F. Castro-Aranda et al., &quot;Herramienta para el estudio de ferroresonancia en transformadores conectados con cables,&quot; Univ. del Valle, Cali, Colombia, Reporte final contrato No. 366-2009, Ene. 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0122-3461201300010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;2&#93;   P. Ferracci, &quot;Ferroresonance,&quot; Groupe Scheneider, Rueil-Malmaison, France, Cahier technique No. 190, Mar. 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0122-3461201300010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;3&#93; M. R. Iravani et al., &quot;Modeling and analysis guidelines for slow transients. III. The study of ferroresonance,&quot; <i>IEEE </i><i>Trans. Power Del., </i>vol. 15, no. 1, pp. 255-265, Jan. 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0122-3461201300010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;4&#93; D. A. N. Jacobson, &quot;Examples of ferroresonance in a high voltage power system,&quot; in <i>2003 </i><i>IEEE </i><i>Power Eng. Soc. General Meeting, </i>Toronto, pp. 1206-1212.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0122-3461201300010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;5&#93; R. C. Dugan, &quot;Examples of ferroresonance in distribution,&quot; in <i>2003 </i><i>IEEE </i><i>Power Eng. Soc. General Meeting, </i>Toronto, pp. 1213-1215.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0122-3461201300010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;6&#93; P. S. Moses and M. A. S. Masoum, &quot;Modeling Ferroresonance in Asymmetric Three-Phase Power Transformers,&quot; in <i>Australasian Universities Power Eng. Conf. </i><i>(AUPEC), </i>Adelaide, 2009, pp. 1-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0122-3461201300010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;7&#93; S. Hassan et al., &quot;Review of ferroresonance in power distribution grids,&quot; in <i>2011 </i><i>IEEE </i><i>Int. Conf. Inform. Reuse &amp; Integration, </i>Las Vegas, NV, pp. 444-448.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0122-3461201300010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;8&#93; H. W. Dommel, <i>ElectroMagnetic Transients Program </i><i>(EMTP) </i><i>Theory Book. </i>Portland: Bonneville Power Administration, 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0122-3461201300010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;9&#93; Electrotek Concepts. (2012, January 10). <i>FerroView<sup>TM</sup> Ferroresonance Analysis Software </i>&#91;Online&#93;. Available: <a href="http://www.pqsoft.com/ferroview/ferroview" target="_blank">http://www.pqsoft.com/ferroview/ferroview.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0122-3461201300010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; <i>IEEE Guide for Application of Transformer Connections in Three-Phase Distribution Systems, </i>IEEE C57.105, 1978 (R2008).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0122-3461201300010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;11&#93;&nbsp;V. Valverde et al., &quot;Ferroresonance in Voltage Transformers: Analysis and Simulations,&quot; presented at the <i>Int. Conf. Renewable Energies and Power Quality </i><i>(ICREPQ'07), </i>Sevilla, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0122-3461201300010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;12&#93; P. S. Moses and M. A. S. Masoum, &quot;Modeling and analysis of the suppression of ferroresonance in nonlinear three-phase three-leg transformers,&quot; in <i>2011 </i><i>IEEE </i><i>Power and Energy Soc. General Meeting, </i>San Diego, CA, pp. 1-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0122-3461201300010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;13&#93; A. Bardhi et al., &quot;Study of a ferroresonant circuit using analytic harmonic balance, numerical integration of nonlinear ODE and experimental methods,&quot; in <i>Proc. 14th Int. Power Electron. Motion Control Conf. </i><i>(EPE-PEMC 2010), </i>Ohrid, 2010, pp. T8-12 - T8-19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0122-3461201300010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;14&#93; P. S. Moses and M.A.S. Masoum, &quot;Experimental and simulation analysis of ferroresonance in single-phase transformers considering magnetic hysteresis effects,&quot; in <i>IEEE PES </i><i>General Meeting, </i>Minneapolis, MN, 2010, pp. 1-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0122-3461201300010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;15&#93; D. A. N. Jacobson, <i>&quot;Field Testing, Modelling and Analysis of Ferroresonance in a High Voltage Power System,&quot; </i>Ph.D. dissertation, Dept. Elect. and Comput. Eng., Univ. of Manitoba, Winnipeg, Canada. 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0122-3461201300010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;16&#93; J. A. Mart&iacute;nez-Velasco, &quot;Parameter Determination for Electromagnetic Transient Analysis in Power Systems,&quot; in <i>Power System Transients - Parameter Determination, </i>J. A. Mart&iacute;nez-Velasco, Ed. Boca Raton: CRC Press, 2010, ch. 1, pp. 1-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0122-3461201300010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;17&#93; <i>IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial Power Systems Analysis, </i>IEEE Standard 399 &quot;Brown Book&quot;, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0122-3461201300010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;18&#93; B. Gstavsen, &quot;Insulated Cables,&quot; in <i>Power System Transients - Parameter Determination, </i>J. A. Martinez-Velasco, Ed. Boca Raton: CRC Press, 2010, ch. 3, pp. 137-175.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0122-3461201300010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;19&#93; J. E. Celis-Montero et al., &quot;Modelo Pr&aacute;ctico del Transformador de Distribuci&oacute;n Trif&aacute;sico para An&aacute;lisis de Transitorios de Baja Frecuencia: Identificaci&oacute;n de Par&aacute;metros&quot;, <i>Ingeniare. Rev. Chil. Ing., </i>vol. 20, no. 3, Dec. 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0122-3461201300010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;20&#93; M. Roy and C. K. Roy, &quot;A study on ferroresonance with a varying initial conditions using a nonlinear model of transformer,&quot; in <i>2009 Int. Conf. Power Syst., </i>Kharagpur, pp. 1-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0122-3461201300010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;21&#93; J. R. Marti and A. C. Soudack, &quot;Ferroresonance in power systems: Fundamental solutions,&quot; <i>IEE </i><i>Proc. Part C</i>, <i>Gener</i>., <i>Transm</i>. &amp; <i>Distrib</i>., vol. 138, no. 4, pp. 321-329, Jul. 1991.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0122-3461201300010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;22&#93; N. A. Janssens, &quot;Magnetic cores modeling for ferroresonance computations using the harmonic balance method,&quot; in <i>2003 </i><i>IEEE </i><i>Power Eng. Soc. General Meeting, </i>Toronto, pp. 1644-1649.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0122-3461201300010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;23&#93; K. Milicevic and Z. Emin, &quot;Impact of initial conditions on the initiation of ferroresonance,&quot; <i>Int. J. of Elect. Power &amp; Energy Syst., </i>vol. 31, no. 4, pp. 146-152, May. 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0122-3461201300010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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