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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA EFICIENTE DE SIMULACIÓN AUTOMÁTICA DE FALLAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this paper an efficient alternative based on a cooperative strategy which uses Matlabâ and ATP and applied in automatic fault simulation in electric power systems is presented. This simulation strategy helps to reduce the time needed to obtain a complete fault database, as it is demonstrated by the results obtained from four different power systems used in tests, where the average reduction in the simulating time is 96% from the simulation time obtained using classical strategies. The fault databases obtained from these simulations are normally used to adjust soft computing toolboxes, applied to solve problems as the here presented and relate to the fault location in power distribution systems.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>DISE&Ntilde;O DE UNA HERRAMIENTA EFICIENTE DE SIMULACI&Oacute;N AUTOM&Aacute;TICA  DE FALLAS EN SISTEMAS EL&Eacute;CTRICOS DE POTENCIA </b></font></p>     <p align="center"><i><font size="3"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DESIGN OF  AN EFFICIENT AND AUTOMATED FAULT SIMULATION TOOL APPLIED TO ELECTRIC POWER  SYSTEMS</font></b></font></i></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>LUCAS P&Eacute;REZ-HERN&Aacute;NDEZ</b>    <br>   <i>Ingeniero   Electricista, Universidad Tecnol&oacute;gica de Pereira, Asistente de Investigaci&oacute;n, <a href="mailto:lucasperez@utp.edu.co">lucasperez@utp.edu.co</a> </i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>SANDRA P&Eacute;REZ-LONDOÑO</b>    <br>   <i>Ingeniero   Electricista, Universidad Tecnol&oacute;gica de Pereira, Docente, <a href="mailto:saperez@utp.edu.co">saperez@utp.edu.co</a> </i> </font><font size="2"></font></p> <font size="2">     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>JUAN MORA-FL&Oacute;REZ</b>    <br>   <i>Ingeniero   Electricista, Universidad Tecnol&oacute;gica de Pereira, Docente, <a href="mailto:jjmora@utp.edu.co">jjmora@utp.edu.co</a> </i></font></p> </font>     <p align=center>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Recibido para revisar Abril 14   de 2009, aceptado Junio 17 de 2009, versi&oacute;n final Junio 22 de 2009</b></font></p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESUMEN: </b>En este art&iacute;culo se propone   una alternativa eficiente para la simulaci&oacute;n autom&aacute;tica de fallas en sistemas de   potencia a partir de una estrategia cooperativa entre Matlab<sup>â</sup> y el   ATP. Esta estrategia de simulaci&oacute;n permite reducir el   tiempo para la obtenci&oacute;n de una base de datos de fallas, tal como lo demuestran   los resultados comparativos obtenidos en el caso de cuatro sistemas diferentes,   donde se obtuvieron reducciones promedio del 96% en el tiempo de simulaci&oacute;n,   con respecto al tiempo de simulaci&oacute;n obtenido con las metodolog&iacute;as cl&aacute;sicas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las bases de datos obtenidas a partir de las   simulaciones son normalmente utilizadas para ajustar herramientas de   computaci&oacute;n suave aplicadas a la resoluci&oacute;n de problemas, tal como el aqu&iacute;   referenciado y asociado a la localizaci&oacute;n de fallas en sistemas de distribuci&oacute;n   de energ&iacute;a el&eacute;ctrica.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>PALABRAS CLAVE:</b> Computaci&oacute;n suave, Localizaci&oacute;n   de fallas, Simulaci&oacute;n extensiva de fallas, Sistemas el&eacute;ctricos de potencia. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ABSTRACT: </b>In   this paper an efficient alternative based on a cooperative strategy which uses   Matlab<sup>â</sup> and ATP and   applied in automatic fault simulation in electric power systems is presented.   This simulation strategy helps to reduce the time needed to obtain a complete   fault database, as it is demonstrated by the results obtained from four   different power systems used in tests, where the average reduction in the   simulating time is 96% from the simulation time obtained using classical   strategies.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The fault databases obtained from these simulations   are normally used to adjust soft computing toolboxes, applied to solve problems   as the here presented and relate to the fault location in power distribution   systems.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>KEYWORDS:</b> Soft computing, Fault location, Extensive fault simulation, Electric power   systems</font></p> <hr>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1. </b> <b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A partir del surgimiento de las t&eacute;cnicas de   computaci&oacute;n suave tales como las redes neuronales, las m&aacute;quinas de soporte   vectorial, clasificadores estad&iacute;sticos, entre las m&aacute;s importantes, se ha   logrado dar soluci&oacute;n a problemas de dif&iacute;cil modelamiento en diversos campos de   investigaci&oacute;n [1][2][3]. Las metodolog&iacute;as basadas en   estas t&eacute;cnicas tienen que ser ajustadas en una etapa de "entrenamiento", en la   cual se requiere de grandes bases de datos que representen el proceso a   modelar. Las bases de datos normalmente   se obtienen a partir de la medici&oacute;n continua de las variables de inter&eacute;s, pero   dado que muchas veces no se tienen todos los posibles estados de   funcionamiento, el proceso de entrenamiento se realiza utilizando bases de   datos completas, obtenidas con herramientas para la simulaci&oacute;n de muchas de las   posibles situaciones que un proceso pueda experimentar. As&iacute;, la herramienta de   computaci&oacute;n suave se ajusta utilizando datos simulados y se prueba con bases de datos medidas en un sistema real [4].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De acuerdo con lo anterior, para realizar muchos de   los desarrollos cient&iacute;ficos actuales, la simulaci&oacute;n forma parte de un conjunto   de etapas dentro de un proyecto de investigaci&oacute;n. Las simulaciones pueden ser   realizadas usando software especializado, o diseñando una herramienta para tal   fin, seg&uacute;n los requerimientos espec&iacute;ficos. En la etapa de simulaci&oacute;n del sistema   real se deben conocer todos los elementos presentes en el sistema, de tal forma   que su comportamiento se describa de la manera m&aacute;s exacta posible [5]. Para el   caso de la aplicaci&oacute;n presentada en esta investigaci&oacute;n, asociada al modelado de   los sistemas de distribuci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica, es necesario contar con   informaci&oacute;n de la longitud del alimentador, calibre del conductor en cada   tramo, cargas del sistema, tramos monof&aacute;sicos y trif&aacute;sicos, la configuraci&oacute;n de   la estructura de suspensi&oacute;n o de retenci&oacute;n, el nivel de tensi&oacute;n, entre los m&aacute;s   importantes [6].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uno de los campos en los cuales se pueden aplicar las   t&eacute;cnicas de computaci&oacute;n suave a los sistemas de distribuci&oacute;n y por lo tanto se   requiere de una gran base de datos, est&aacute; asociado al mejoramiento de la   continuidad del suministro de energ&iacute;a el&eacute;ctrica, mediante la oportuna   localizaci&oacute;n del sitio de falla [4][7]. El mejoramiento de la continuidad del   suministro de energ&iacute;a es importante debido a que se debe mantener un nivel de   calidad del servicio o por el contrario estar sujeto a las penalizaciones   impuestas a las empresas encargadas de la distribuci&oacute;n de energ&iacute;a estipuladas   en el marco de la reestructuraci&oacute;n que experimenta el sector el&eacute;ctrico a nivel   mundial [8]. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tal como se mencion&oacute;, se requiere de una gran   base de datos de falla, para lo cual se necesita realizar una simulaci&oacute;n   autom&aacute;tica de fallas (SAF). La SAF   se ha aplicado a la soluci&oacute;n de diferentes problemas, entre los m&aacute;s destacados   se encuentra la localizaci&oacute;n de fallas en sistemas de distribuci&oacute;n [4][7], y tambi&eacute;n al mejoramiento de esquemas de pruebas para   algoritmos de rel&eacute;s [9]. Esta &uacute;ltima aplicaci&oacute;n es una respuesta al paradigma   cliente servidor [10], y propone una forma para que investigadores u operadores   de red prueben el desempeño de rel&eacute;s comerciales, sin que los fabricantes   tengan que revelar sus modelos de <i>hardware</i> y <i>software</i> a los clientes.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aunque la   SAF reduce en gran parte el tiempo de simulaci&oacute;n comparada   con una simulaci&oacute;n extensiva realizada de forma manual, la estructura con la   que se ha desarrollando en forma cl&aacute;sica presenta tiempos de simulaci&oacute;n   grandes, especialmente cuando se desean realizar simulaciones en sistemas de   gran tamaño. Esto se debe principalmente a la forma secuencial con que realiza   las m&uacute;ltiples tareas [11] [12]. Por esta raz&oacute;n, es necesario crear nuevas   estructuras con las que se optimice el tiempo de realizaci&oacute;n de tareas   asociadas a simulaci&oacute;n autom&aacute;tica de fallas, y almacenar la informaci&oacute;n   relevante de manera adecuada para que facilite su acceso de forma eficiente.   Este acceso es fundamental en aquellos casos donde las empresas de distribuci&oacute;n   quieran suministrar informaci&oacute;n de señales de tensi&oacute;n y corriente de su sistema   pero sin revelar datos confidenciales sobre topolog&iacute;as a los usuarios de los   datos, como fabricantes de relevadores de protecci&oacute;n, equipo de control, entre   otros.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este art&iacute;culo presenta una estrategia de simulaci&oacute;n   autom&aacute;tica de fallas que permite un ahorro significativo en tiempo, comparado   con las metodolog&iacute;as cl&aacute;sicas. Como contenido del documento, en la secci&oacute;n 2 se   presenta una breve descripci&oacute;n del enfoque cl&aacute;sico de la SAF, en la cual se   explican de forma general las partes relevantes que la componen. En la secci&oacute;n   3 se presenta el enfoque propuesto de SAF, mientras que en la secci&oacute;n 4 se   presentan los resultados de las pruebas realizadas en cuatro sistemas de   distribuci&oacute;n de diferentes tamaños. Finalmente en la secci&oacute;n 5 se presentan las   conclusiones m&aacute;s relevantes de la investigaci&oacute;n.</font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2. </b> <b> ENFOQUE CL&Aacute;SICO DE   LA SAF</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El enfoque cl&aacute;sico en el desarrollo de este   tipo de herramientas, consiste en las etapas de simulaci&oacute;n vertical usadas   hasta ahora por investigadores en aplicaciones de "software" para rel&eacute;s y para   localizaci&oacute;n autom&aacute;tica de fallas, entre otros [11][12].   Las etapas m&aacute;s importantes que componen las herramientas de simulaci&oacute;n basadas   en el enfoque cl&aacute;sico se describen a continuaci&oacute;n:</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1. </b> <b>Programas base para el desarrollo de la   herramienta propuesta    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La SAF puede ser realizada   usando cualquier programa de simulaci&oacute;n de eventos transitorios   electromagn&eacute;ticos como el EMTP, Alternative transients Program - ATP,   EMTDC/PSCAD, NETOMAC, MORGAT, MICROTRAN en combinaci&oacute;n con alg&uacute;n software de   manejo eficiente de datos como el Matlab<sup>â</sup> o el Scilab. En esta   investigaci&oacute;n se propone analizar la combinaci&oacute;n entre ATP debido a su calidad   de software libre, a la excelente capacidad de c&aacute;lculo y a la exactitud de los   modelos empleados para la simulaci&oacute;n, entre otros [13]. El Matlab<sup>â</sup>, se utiliza por la eficiencia que presenta en   la conversi&oacute;n de archivos <i>×.pl4</i> a <i>×.mat</i>, por la facilidad que presenta en   el manejo de cadenas de caracteres, la capacidad de realizar tareas de   computaci&oacute;n paralelas y finalmente por las herramientas de an&aacute;lisis general de   datos [14].</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2. </b> <b>Modelamiento del sistema el&eacute;ctrico de potencia    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con el fin de realizar la etapa de modelado de la manera m&aacute;s aproximada   al comportamiento real del sistema es necesario conocer sus aspectos f&iacute;sicos y   topol&oacute;gicos, al igual que la resistencia y la reactancia de cada tramo, nivel   de tensi&oacute;n y valor de las cargas, entre los m&aacute;s importantes. Los datos que   requiere cada simulador dependen de su prop&oacute;sito y tambi&eacute;n de la forma como   procesa la informaci&oacute;n. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el caso de la SAF,   el modelo del sistema de potencia debe incluir la mayor cantidad de informaci&oacute;n   posible, ya que los fen&oacute;menos de este tipo son sensibles a cambios en las   condiciones de previas, durante y luego de la falla del sistema. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La informaci&oacute;n requerida para el enfoque cl&aacute;sico de SAF, aplicado a los   sistemas de distribuci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica, consta b&aacute;sicamente de: a)El   diagrama unifilar del sistema; b) El n&uacute;mero de fases de cada tramo (monof&aacute;sico,   bif&aacute;sico, trif&aacute;sico); c) Configuraci&oacute;n, tipo de conductor y longitud de cada   tramo; d) Caracter&iacute;sticas de las cargas y sus localizaciones; e) Conexi&oacute;n y   localizaci&oacute;n de los transformadores; f) Caracter&iacute;sticas del sistema de potencia   que alimenta al sistema de distribuci&oacute;n a modelar (Tensi&oacute;n e impedancia de   Thevenin); g)Tensi&oacute;n y frecuencia de operaci&oacute;n y, h) Rango probable de variaci&oacute;n de los par&aacute;metros del sistema   [6].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dentro del enfoque cl&aacute;sico es necesario tener en cuenta que la mayor&iacute;a   de empresas de energ&iacute;a encargadas especialmente de la distribuci&oacute;n, cuentan con   muy poca informaci&oacute;n de la mencionada anteriormente, lo cual dificulta la   comparaci&oacute;n de los modelos desarrollados frente al comportamiento real del   sistema.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.3. </b> <b>Generaci&oacute;n autom&aacute;tica de fallas    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la simulaci&oacute;n autom&aacute;tica de fallas en los   sistemas de distribuci&oacute;n, se efect&uacute;an cambios en la tarjeta generada por <i>atpdraw </i>de ATP. Estos cambios se   realizan por medio de un software que permita el manejo de archivos de texto y   cadenas de caracteres tal como lo hace Matlab<sup>â</sup> para el enfoque cl&aacute;sico. La SAF de manera general, se   realiza creando copias del sistema de distribuci&oacute;n por medio de la "tarjeta   base" generada en el c&oacute;digo propio de ATP. Cada copia de la "tarjeta base"   contiene el sistema de distribuci&oacute;n modificado para que se simule una falla   diferente, seg&uacute;n los requerimientos de la simulaci&oacute;n. Las fallas generadas en   el sistema de distribuci&oacute;n y la forma estructurada de numerarlas se encuentra descrito en [11].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Durante la generaci&oacute;n de las fallas se tiene en cuenta   que el sistema puede tener tramos monof&aacute;sicos donde s&oacute;lo se realizan fallas de   este tipo, en los tramos bif&aacute;sicos s&oacute;lo se pueden realizar fallas monof&aacute;sicas o   bif&aacute;sicas, mientras que en los tramos trif&aacute;sicos se pueden realizar todos los   tipos de fallas. La simulaci&oacute;n de fallas se realiza utilizando diferentes   resistencias de falla, seg&uacute;n el prop&oacute;sito de la base de datos. Normalmente, para fallas de cortocircuito de   baja impedancia se sugiere utilizar resistencias de falla en el rango de   0 a 40<i>&#8486;</i> [15].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#fig01">figura 1</a> se muestra la estructura para la   simulaci&oacute;n autom&aacute;tica de fallas seg&uacute;n la propuesta cl&aacute;sica [12]. En esta   estrategia se aprecia c&oacute;mo se utiliza Matlab<sup>â</sup> y ATP de manera   complementaria. Las etapas m&aacute;s importantes se presentan brevemente a   continuaci&oacute;n:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig01"></a><img src="/img/revistas/dyna/v77n164/a18fig01.gif">    <br>   Figura 1.</b> Estructura cl&aacute;sica secuencial para la simulaci&oacute;n autom&aacute;tica de fallas    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure   1.</b> Classic   structure used in automatic fault simulation</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>2.3.1. </i> <i>Obtenci&oacute;n de la lista de fallas    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la generaci&oacute;n   del listado de fallas es necesario crear una rutina usando Matlab<sup>â</sup>, por lo cual se   requiere conocer cuales de los nodos del sistema son trif&aacute;sicos, bif&aacute;sicos o   monof&aacute;sicos y las correspondientes fases, para los &uacute;ltimos dos casos.   Finalmente, se debe especificar los rangos en los cuales var&iacute;a la resistencia   de falla, con el fin de generar un archivo para cada una de las fallas simuladas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El archivo contiene una   lista con todas las fallas que se deben simular (<i>filelistatpfault.txt</i>). La sintaxis para nombrar el archivo contiene   toda la informaci&oacute;n asociada, tal como el tipo de falla (<i>XX</i> con dos n&uacute;meros de 01   a 11 para los 11 tipos de fallas), el n&uacute;mero de la barra   en falla (<i>YY</i> de 01 a 99) y el valor de la   resistencia de falla (<i>ZZ</i> para 01 a 99 valores posibles). El   nombre as&iacute; definido se graba en una plantilla como <i>Falla<sub>XX</sub><sup>_</sup>Bus<sub>YY</sub><sup>_</sup>Rf<sub>ZZ</sub>.txt, </i>a partir del cual se genera un archivo <i>Falla<sub>XX</sub><sup>_</sup>Bus<sub>YY</sub><sup>_</sup>Rf<sub>ZZ</sub>.atp</i></font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>2.3.2. </i> <i>Generaci&oacute;n de copias de la tarjeta base    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En esta parte es necesario   volver a llamar al archivo donde se tiene el listado de fallas (<i>filelistatpfault.txt</i>), y tambi&eacute;n un   archivo ×<i>.atp</i> que contiene la tarjeta   del sistema de distribuci&oacute;n que ser&aacute; copiado un n&uacute;mero determinado de veces. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los nombres de los archivos   copia que salen del sistema base tienen la misma plantilla que la lista de   fallas creada previamente. Este nombre va cambiando para cada nodo del sistema   seg&uacute;n el tipo de falla y la resistencia de falla. </font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>2.3.3. </i> <i>Ejecuci&oacute;n autom&aacute;tica de los archivos copia   para fallas    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la ejecuci&oacute;n   autom&aacute;tica de los archivos copia generados en la secci&oacute;n anterior, se utiliza   un archivo de simulaci&oacute;n por lotes llamado <i>batch</i>,   para crear nuevos archivos con extensi&oacute;n ×<i>.bat</i> que ejecutan todas las simulaciones propuestas en los archivos copia.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la operaci&oacute;n de   esta rutina es necesario abrir el archivo de texto con el listado de fallas, al   igual que todos los archivos copia, generados previamente. Se debe tener en   cuenta que al simular un archivo ×<i>.atp,</i> son generados un conjunto de archivos asociados como ×<i>.lis</i>, ×<i>.dbg</i>, ×<i>.tmp</i> y ×<i>.pl4</i>. En el caso de la   SAF cl&aacute;sica, s&oacute;lo se conserva el archivo ×<i>.pl4</i> que contiene los resultados   num&eacute;ricos de las muestras de tensi&oacute;n y corriente trif&aacute;sicas obtenidas de las   simulaciones de los archivos ×<i>.atp</i>.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.4. </b> <b>Conversi&oacute;n de resultados en <i>´.atp</i> a archivos <i>´.mat    <br>   </i></b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados obtenidos de las simulaciones en el paso anterior, son   los registros de tensi&oacute;n y de corriente medidos en la subestaci&oacute;n para cada una   de las fallas simuladas en el sistema base, bajo diferentes condiciones de   falla. Con el fin de aprovechar la facilidad en la manipulaci&oacute;n de datos que   posee Matlab<sup>â</sup>, se crea una rutina   que realiza la apertura de cada archivo ×<i>.pl4</i>,   que convierte datos de cadena de caracteres a n&uacute;meros y los almacena en   vectores que llevan el mismo nombre de cada una de las variables (para este   caso <i>va</i>, <i>vb</i>, <i>vc</i>, <i>ia</i>, <i>ib</i> e <i>ic</i>).</font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3. </b> <b>ENFOQUE   PROPUESTO PARA   LA SAF </b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El enfoque cl&aacute;sico de   SAF que se presenta en el numeral 2, permite realizar la simulaci&oacute;n de cada   archivo <i>×.atp</i> de manera secuencial,   al igual que la conversi&oacute;n de cada archivo <i>×.pl4</i> a <i>×.mat</i>. Esta es una tarea con alto   costo computacional en el enfoque cl&aacute;sico y para sistemas de potencia de gran   tamaño, con lo cual la simulaci&oacute;n autom&aacute;tica tarda mucho tiempo si se   consideran varias resistencias de falla. El enfoque propuesto para la SAF permite reducir el tiempo   computacional en la ejecuci&oacute;n de las etapas mencionadas, adem&aacute;s de proponer una   forma eficiente de identificar cada uno de los elementos del sistema de   distribuci&oacute;n, as&iacute; como guardar la informaci&oacute;n relevante de forma ordenada para   diferentes estudios, especialmente los de fallas. A continuaci&oacute;n se mencionan   los aspectos m&aacute;s importantes del enfoque propuesto.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.1. </b> <b>Informaci&oacute;n   requerida del sistema de potencia    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">As&iacute; como en el enfoque cl&aacute;sico de la SAF, el enfoque propuesto debe contar con un   modelo que pueda contener toda la informaci&oacute;n requerida. Como complemento a la   informaci&oacute;n usada en el enfoque cl&aacute;sico, el nuevo enfoque cuenta con   informaci&oacute;n topol&oacute;gica adicional de la red tal como: a) Longitud y tipo de   conductor de los tramos del sistema; b) Tipo de estructuras usado en cada tramo   y; c) Presencia de conductor de retorno en el sistema.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.2. </b> <b>Codificaci&oacute;n eficiente para el acceso a la   informaci&oacute;n    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con el fin de acceder   de forma eficiente a la informaci&oacute;n durante la SAF, es necesario plantear una estructura para   designar a los nodos del sistema de forma adecuada. Para ello se propone   designar los nodos trif&aacute;sicos usando cuatro d&iacute;gitos, de la forma <i>nxxx</i>, donde los tres &uacute;ltimos d&iacute;gitos   representan cada uno de los nodos del sistema. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para los nodos monof&aacute;sicos   se designan usando cinco d&iacute;gitos de la forma <i>nxxxf</i>, donde la letra <i>f</i> representa cada una de las fases, y para nombrar los nodos que pertenecen al   conductor de neutro se propone <i>gxxx</i> donde la letra <i>g</i> representa un nodo   de neutro.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.3. </b> <b>Conexi&oacute;n de los elementos falladores    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Otro aspecto a   considerar dentro del enfoque propuesto son los elementos falladores. A   diferencia del enfoque cl&aacute;sico donde solo se consideraban sistemas sin   presencia del conductor de neutro, el nuevo enfoque considera dos elementos   falladores, uno para la simulaci&oacute;n de fallas a tierra (11 tipos diferentes de   fallas), y otro para la simulaci&oacute;n de fallas que consideran el conductor de   neutro (7 tipos de falla). La ilustraci&oacute;n del elemento fallador gen&eacute;rico que   permite la simulaci&oacute;n de todo el conjunto de fallas se muestra en la <a href="#fig02">figura 2</a>.</font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig02"></a><img src="/img/revistas/dyna/v77n164/a18fig02.gif">    <br>   Figura 2. </b> Elemento fallador gen&eacute;rico para simular   cualquier tipo de falla    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 2.</b> Generic element   used to simulate any fault type</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con el fin de incluir el   elemento fallador a la SAF   es necesario determinar el tipo de estudio que se desea realizar (fallas a   tierra o al neutro), ya que cada simulaci&oacute;n requiere modificaci&oacute;n en la   conexi&oacute;n del elemento fallador al sistema. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con la determinaci&oacute;n   del tipo de falla a analizar y luego de definir los valores de resistencia y el   instante de inserci&oacute;n de la falla (cierre de los elementos de conmutaci&oacute;n), se   debe ajustar el elemento fallador como se presenta en la <a href="#fig03">figura 3</a>. Por ejemplo   en el caso de realizar una falla monof&aacute;sica de la fase <i>b</i> a tierra, es necesario conectar el elemento de conmutaci&oacute;n <i>Swg</i> a tierra, ajustar los valores de   resistencia de la fase <i>b</i>, y de la   resistencia <i>RG</i>, realizar la conexi&oacute;n   del elemento de conmutaci&oacute;n <i>SwB</i> al   nodo donde se desea simular la falla (fase <i>b</i>)   e indicar el tiempo de cerrado del elemento de conmutaci&oacute;n de la fase   correspondiente y el de tierra.</font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/dyna/v77n164/a18fig03.gif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Figura 3.</b> Conjunto de acciones necesarias para la configuraci&oacute;n del elemento fallador    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 3.</b> Actions required   for adjusting the element used for faults</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para una falla entre   dos fases sin tierra, se conectan los elementos de conmutaci&oacute;n correspondientes   a las fases donde se desea simular la falla. Luego se indica el tiempo de   cerrado de sus elementos de conmutaci&oacute;n entre fases, pero no el del elemento de   conmutaci&oacute;n de tierra, ya que &eacute;ste debe permanecer abierto para evitar falla a   tierra. Si se desean simular todo el conjunto de fallas a tierra, el conjunto   total de fallas posibles es once (3 fallas monof&aacute;sicas a tierra, 3 fallas   bif&aacute;sicas, 3 fallas bif&aacute;sicas a tierra, 1 falla trif&aacute;sica, 1 falla trif&aacute;sica a   tierra). Para las fallas a neutro se pueden simular igual n&uacute;mero de fallas,   pero se conectan al nodo de neutro correspondiente.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la simulaci&oacute;n de   fallas a neutro es necesario tener en cuenta que el elemento de conmutaci&oacute;n <i>Swg</i> debe ir conectado del nodo de   neutro. As&iacute; si se desea realizar una falla en el nodo <i>nxxx</i>, se debe conectar el elemento de conmutaci&oacute;n <i>Swg</i> al nodo <i>gxxx</i>. </font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.4. </b> <b>Simulaci&oacute;n paralela de eventos    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con el fin de reducir   el tiempo computacional en la simulaci&oacute;n, se propone una estructura de   simulaci&oacute;n donde de forma paralela se simulan un conjunto de fallas seg&uacute;n el   tipo de falla propuesto en [11] y [12]. La estructura propuesta para simulaci&oacute;n   paralela de eventos se muestra en la <a href="#fig04">figura 4</a>. </font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig04"></a><img src="/img/revistas/dyna/v77n164/a18fig04.gif">    <br>   Figura 4.</b> Estrategia de simulaci&oacute;n paralela de fallas del enfoque propuesto    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 4.</b> Proposed strategy   for simulating faults</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La estrategia propuesta   considera que se realizan de forma paralela <i>n</i> simulaciones. El valor de <i>n</i> seleccionado es 3, debido a que hay tres posibilidades de falla, seg&uacute;n el   numero de fases, considerando un s&oacute;lo <i>tipo</i> de falla (por ejemplo, si es   una falla monof&aacute;sica, &eacute;sta tiene la posibilidad de ser en la fase <i>a</i>, <i>b</i> o <i>c</i>). En la <a href="#fig04">figura 4</a> el bloque de   fallas corresponde al conjunto de fallas que es posible simular de acuerdo al   valor de la variable <i>tipo. </i>Como   ejemplo, el bloque 1 corresponde a fallas monof&aacute;sicas tierra o a neutro, el   bloque 2 fallas corresponde a fallas entre dos fases, el bloque 3 est&aacute; definido   por las fallas entre dos fases a tierra o a neutro, y el bloque 4 est&aacute; asociado   a las fallas trif&aacute;sicas. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el caso de un   sistema de distribuci&oacute;n, si se desea simular los 11 tipos de falla diferentes   (tres fallas monof&aacute;sicas, una por fase; tres fallas bif&aacute;sicas; tres fallas   bif&aacute;sicas a tierra; una trif&aacute;sica y finalmente la trif&aacute;sica a tierra), se   simulan de forma secuencial cuatro conjuntos de fallas. Los tres primeros   conjuntos contienen tres tipos de falla diferentes cada uno y el &uacute;ltimo   conjunto contiene s&oacute;lo dos. Si el n&uacute;mero de simulaciones deseado es menor a   tres, se tiene solo un conjunto de simulaci&oacute;n con una o dos simulaciones de   forma paralela. De forma adicional, toda la informaci&oacute;n resultante y que no es   relevante para el problema de simulaci&oacute;n de fallas se debe eliminar para   reducir el espacio usado en memoria. La informaci&oacute;n relevante (archivos <i>×.pl4</i>), se guarda en la carpeta   correspondiente al tipo de falla.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.5. </b> <b>Conversi&oacute;n paralela de archivos <i>×.pl4</i> a archivos <i>×.mat    <br>   </i></b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Luego de tener la   informaci&oacute;n de las simulaciones guardadas de forma ordenada, se deben convertir   los archivos ×<i>.pl4</i> a archivos ×<i>.mat</i>, con el fin de tener toda la   informaci&oacute;n proveniente de la SAF   disponible bajo el est&aacute;ndar de Matlab<sup>â</sup> para realizar diferentes an&aacute;lisis. El proceso de conversi&oacute;n de archivos   se realiza de forma similar a la simulaci&oacute;n autom&aacute;tica mostrada en el numeral   3.1, usando una herramienta llamada <i>pl42mat.exe</i> encargada de hacer la conversi&oacute;n de datos a <i>×.mat</i>. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cuando todos los archivos   est&aacute;n convertidos al est&aacute;ndar de datos de Matlab<sup>â</sup>, cada archivo   contiene informaci&oacute;n de tensi&oacute;n y de corriente medidos en la subestaci&oacute;n,   adem&aacute;s de un vector de tiempo de simulaci&oacute;n, e informaci&oacute;n de la corriente que   circula por el conductor de neutro (s&oacute;lo si &eacute;ste es incluido dentro de la   simulaci&oacute;n). La estructura completa del nuevo enfoque para simulaci&oacute;n   autom&aacute;tica de fallas se presenta en la <a href="#fig05">figura 5</a>, donde se muestran las carpetas   (Principal, Archivos ATP, Archivos MAT, Archivos PL4, Ejecutables ATP), que son   necesarias para almacenar de forma organizada la informaci&oacute;n de la SAF. </font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig05"></a><img src="/img/revistas/dyna/v77n164/a18fig05.gif">    <br>   Figura 5.</b> Estructura   completa propuesta para simulaci&oacute;n autom&aacute;tica de fallas    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 5.</b> Proposed   structure for simulating faults automatically</font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4. </b> <b>PRUEBAS Y   RESULTADOS</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para probar la   metodolog&iacute;a propuesta se proponen cuatro sistemas de distribuci&oacute;n de energ&iacute;a   el&eacute;ctrica de amplia difusi&oacute;n para estudios de fallas. Los sistemas de prueba   propuestos son un sistema prototipo de 20 nodos, el sistema IEEE de 34 nodos   [16], el sistema IEEE de 123 nodos [16], y un sistema de prueba real de una   empresa de distribuci&oacute;n en Colombia de 250 nodos. Cada uno de estos sistemas cumplen con   caracter&iacute;sticas propias de las redes de distribuci&oacute;n como cargas   desbalanceadas, cargas intermedias, laterales monof&aacute;sicos y   trif&aacute;sicos, entre las caracter&iacute;sticas m&aacute;s importantes.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las pruebas   realizadas fueron enfocadas a determinar el ahorro en tiempo computacional que   ofrece la metodolog&iacute;a propuesta en comparaci&oacute;n al enfoque cl&aacute;sico, haciendo un   an&aacute;lisis comparativo con cuatro sistemas con diferente n&uacute;mero de nodos.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.1. </b> <b>Tiempo de simulaci&oacute;n con el enfoque   cl&aacute;sico    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para cada uno de los   sistemas simulados, el n&uacute;mero de fallas m&aacute;ximo (<i>N<sub>fallas-max</sub></i>)   que es posible realizar en este sistema de potencia est&aacute; dado por la ecuaci&oacute;n   (1).</font></p>     <p><img src="/img/revistas/dyna/v77n164/a18eq01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Donde <i>N<sub>nodos</sub></i> es el n&uacute;mero de nodos del sistema de distribuci&oacute;n, <i>N<sub>fallas-nodo</sub></i> corresponde al n&uacute;mero posible de fallas en cada uno de los nodos y <i>N<sub>Rf</sub> </i>es el n&uacute;mero de resistencias de falla utilizadas para la simulaci&oacute;n.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>4.1.1. </i> <i>Sistema de prueba de 20 nodos    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este sistema cuenta con 15   nodos trif&aacute;sicos y 5 nodos monof&aacute;sicos de la fase <i>a</i>. Considerando que se   utilizaron 10 valores diferentes de resistencias de falla, se pueden realizar   1650 fallas en los nodos trif&aacute;sicos, mientras que 50 fallas en los nodos   monof&aacute;sicos, para un total de 1700 fallas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con el enfoque cl&aacute;sico, la   simulaci&oacute;n de cada evento tiene un tiempo computacional de 6,03 s, y la   simulaci&oacute;n completa de los eventos tiene un tiempo computacional de 10264 s o 2,85 horas. </font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>4.1.2. </i> <i>Pruebas con el sistema IEEE-34 nodos    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este sistema cuenta   con un conjunto de 26 nodos trif&aacute;sicos, 5 nodos monof&aacute;sicos de la fase <i>b</i> y 3 de la fase <i>a</i>. Considerando que se utilizaron 10 valores de   resistencia de falla, en los nodos trif&aacute;sicos es posible realizar 2860 fallas,   mientras que en los nodos monof&aacute;sicos se tienen 240 fallas, para un total de fallas de 3100. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Bajo el enfoque cl&aacute;sico, la   simulaci&oacute;n de cada evento tiene un tiempo computacional de 6,58 s, y la   simulaci&oacute;n completa de los eventos tiene un tiempo computacional de 20398 s o 5,66 horas.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>4.1.3. </i> <i>Pruebas con el sistema IEEE-123 nodos    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A partir de la   ecuaci&oacute;n (1) y con 10 valores de resistencia de falla, es posible realizar 7040   fallas en los nodos trif&aacute;sicas, mientras que se pueden tener 900 fallas para   los nodos monof&aacute;sicos, con un total de fallas de 7940 fallas. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A partir del enfoque   cl&aacute;sico la simulaci&oacute;n de cada evento tiene un tiempo computacional de 7,35s, y   la simulaci&oacute;n completa de los eventos tiene un tiempo computacional de 58359 s   o 16,21 horas.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>4.1.4. </i> <i>Pruebas con el sistema real de 250 nodos    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al igual que en los casos anteriores y con 10   resistencias de falla es posible realizar 7700 fallas en los nodos trif&aacute;sicos, mientras   que para los nodos monof&aacute;sicos se pueden realizar 4290, para un total de fallas de 11900 fallas. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Bajo el enfoque cl&aacute;sico la simulaci&oacute;n de cada   evento tiene un tiempo computacional de 9,35 s, y la simulaci&oacute;n completa de los   eventos tiene un tiempo computacional de 112106,5 s o 31,14 horas.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>4.2. </i> <i>Tiempo de simulaci&oacute;n con el enfoque   propuesto y comparaci&oacute;n con el cl&aacute;sico    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#tab01">tabla 1</a> se presenta la comparaci&oacute;n entre   el tiempo de simulaci&oacute;n usando el enfoque cl&aacute;sico y el de la metodolog&iacute;a   propuesta.</font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab01"></a>Tabla 1.</b> Comparaci&oacute;n de los tiempos de simulaci&oacute;n en el enfoque cl&aacute;sico y el enfoque   propuesto    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Table 1.</b> Simulating times   comparison between the classic and the proposed approaches</font>    <br>   <img src="/img/revistas/dyna/v77n164/a18tab01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#fig06">figura 6</a> se presenta una gr&aacute;fica de tendencia lineal en escala   semi-logar&iacute;tmica, que permite ver los tiempos de simulaci&oacute;n para resolver cada   una de las simulaciones extensivas de falla, seg&uacute;n en enfoque cl&aacute;sico y el   enfoque propuesto.</font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig06"></a><img src="/img/revistas/dyna/v77n164/a18fig06.gif">    <br>   Figura 6.</b> Comparaci&oacute;n   de los tiempos de simulaci&oacute;n para cada sistema de potencia analizado    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 6.</b> Simulating time   comparison considering each one of the analyzed power systems</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A partir de la <a href="#tab01">tabla 1</a> y la <a href="#fig06">figura 6</a>, es posible observar que los tiempos computacionales para realizar el   proceso de SAF usando la metodolog&iacute;a propuesta son muy inferiores a los de la   metodolog&iacute;a cl&aacute;sica. Tambi&eacute;n que entre m&aacute;s nodos tenga el sistema el enfoque   cl&aacute;sico presenta tiempos de simulaci&oacute;n que crecen casi de forma aritm&eacute;tica. Seg&uacute;n los resultados se </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">aprecian reducciones en el tiempo de simulaci&oacute;n de 93,8%, 95,6%, 97,9% y 98,1%   para los sistemas de potencia de 20 nodos, 34 nodos, 123 nodos y 250 nodos,   respectivamente.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las pruebas   presentadas se realizaron utilizando un computador de escritorio PC Pentium 2,8GHz,   504MB RAM.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los bajos tiempos de   simulaci&oacute;n obtenidos usando la metodolog&iacute;a SAF propuesta permiten realizar   simulaciones extensivas de fallas en sistemas reales que normalmente pueden   tener m&aacute;s de 200 nodos, seg&uacute;n el alimentador a analizar. As&iacute;, utilizando un   computador relativamente b&aacute;sico, se pueden obtener tiempos de simulaci&oacute;n   extensiva de fallas del orden de una o dos horas, considerando sistemas de   hasta 700 nodos, lo cual hace viable la aplicaci&oacute;n en sistemas reales.   Adicionalmente, aplicaciones como la aqu&iacute; presentada hacen viable resolver un   paradigma cliente-servidor en el que los investigadores de universidades o   empresas puedan obtener datos del sistema por medio de una interfase, para   probar sus algoritmos o <i>hardwar</i>e sin   necesidad de conocer datos confidenciales de las redes de distribuci&oacute;n donde se   realicen las pruebas. Por otro lado, los operadores de la red pueden actualizar   y mejorar sus modelos de simulaci&oacute;n con el fin de que el usuario en el servidor   pueda tener acceso a datos m&aacute;s confiables. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Finalmente, la forma   propuesta para designar los nodos permite de manera eficiente a los operarios   de la red acceder a informaci&oacute;n variada del sistema, facilitando la   actualizaci&oacute;n de informaci&oacute;n de las redes, o la mejora en los modelos de elementos   que conforman el sistema.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5. CONCLUSIONES</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este art&iacute;culo se   presenta un enfoque de simulaci&oacute;n autom&aacute;tica de fallas (SAF) en paralelo y se   compara con la metodolog&iacute;a SAF basada en   un enfoque cl&aacute;sico que realiza simulaciones de forma continua. Se muestra como   el enfoque SAF cl&aacute;sico presenta un alto tiempo computacional especialmente para   sistemas de gran tamaño, mientras que en el SAF propuesto este tiempo de   simulaci&oacute;n se disminuye de manera considerable.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este tipo de   aproximaciones permiten realizar simulaciones m&aacute;s eficientes, lo cual es   especialmente importante en aquellos casos donde se requiere de un gran tamaño   de la base de fallas, tal como es el caso de las t&eacute;cnicas del campo de la   computaci&oacute;n suave (Redes neuronales artificiales, m&aacute;quinas de soporte   vectorial, entre otras). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las bases de datos   generadas a partir de este tipo de simulaciones son utilizadas para ajustar   varias herramientas asociadas a la localizaci&oacute;n de fallas en redes de   distribuci&oacute;n.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[1]</font></b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> SUNG-BAE C. Practical Applications of Soft Computing in Engineering. World Scientific Publishing Company. 440 pp. 2001.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0012-7353201000040001800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[2]</b> SUZUKI Y., OVASKA S., FURUHASHI T ROY. R., DOTE Y. Soft Computing in Industrial Applications. Springer; 1 Edition. 670 pp. 26, 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=000131&pid=S0012-7353201000040001800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[3]</b> REUSCH B. Computational Intelligence, Theory and Applications (Advances in Soft Computing). Springer; 1 Edition. 832 pp. 19, 2006.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0012-7353201000040001800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[4]</b> MORA-FL&Oacute;REZ J., MORALES-ESPAÑA G., AND P&Eacute;REZ-LONDOÑO S. Learning-based strategy for reducing the multiple estimation problem of fault zone location in radial power Systems. IET Generation, Transmission & Distribution. 2009. Vol. 3, N. 4, pp. 346-356.     &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=S0012-7353201000040001800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[5]</b> SVOBODNY T. Mathematical Modeling for Industry and Engineering. Prentice-Hall. 534 pp. 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=000134&pid=S0012-7353201000040001800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[6]</b> GONEN T., Electrical Power Distribution System Engineering, McGraw-Hill Publisher, Second Edition. 856 pp. New York, 1986.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0012-7353201000040001800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[7]</b> MORA-FLOREZ J., BARRERA-NUÑEZ V., CARRILLO-CAICEDO G. Fault Location in Power Distribution Systems Using a Learning Algorithm for Multivariable Data Analysis. IEEE Transactions on Power Delivery,. 2007. Vol. 22, N. 3. pp. 1715-1721.     &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=S0012-7353201000040001800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[8]</b> PHILIPSON L., LEE WILLIS H. Understanding Electric Utilities and De-Regulations. CRC. 2 Edition. 520 pp. 2005.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0012-7353201000040001800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[9]</b> SIDHU T., HFUDA M., SACHDEV M.. Generating relay model for protection studies. IEEE computer applications in power systems, pp. 33-38. 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=000138&pid=S0012-7353201000040001800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[10]</b> SIDHU T., SELVY M., DAS A. A client-server paradigm for protection studies. IEEE transactions on industry applications. pp. 303-308. 1985.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0012-7353201000040001800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[11]</b> MORA-FL&Oacute;REZ J., BEDOYA-GRISALES J., MEL&Eacute;NDEZ-FRIGOLA J. Extensive events database development using atp and matlab to fault location in power distribution systems. IEEE PES TyD LA. Venezuela. pp. 1-6. 2006.     &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=S0012-7353201000040001800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[12]</b> MORA-FL&Oacute;REZ J., BEDOYA-CEBALLOS J., MEL&Eacute;NDEZ-FRIGOLA J. Implementaci&oacute;n de protecciones y simulaci&oacute;n autom&aacute;tica de eventos para localizaci&oacute;n de fallas en sistemas de distribuci&oacute;n de energ&iacute;a. Ingenier&iacute;a y competitividad, Vol. 8, pp. 5-14. 2006.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0012-7353201000040001800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[13]</b> ATP. Alternative transient program rulebook. Comit&eacute; Argentino de Usuarios del EMTP/ATP_CAUE. 2002.     &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=S0012-7353201000040001800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[14]</b> MOORE H., Matlab for Engineers. The Prentice Hall Engineering Source. 2nd ed. 2008.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0012-7353201000040001800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[15]</b> DAGENHART J. The 40- Ground-Fault Phenomenon. IEEE Transactions on Industry Applications. Vol. 36. pp 30-32. 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=S0012-7353201000040001800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[16]</b> IEEE Distribution planning working group report. Radial distribution test feeders. IEEE Transactions on Power Systems. Vol. 6, N. 3, pp 975-985. 1991. </font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0012-7353201000040001800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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