Backfeeding is the flow of electric power in the direction reverse to that of the generally understood or typical flow of power. Depending on the source of the power, this reverse flow may be intentional or unintentional. If not prevented (in the case of unintentional backfeeding) or properly performed (in cases of intentional backfeeding), backfeeding may present unanticipated hazards to electrical grid equipment and service personnel.
Types of backfeeding
Intentional backfeeding
Development and economization of consumer power generation equipment such as wind turbines and photovoltaic systems has led to an increase in the number of consumers that may produce more electrical power than they consume during peak generating conditions. If supported by the consumer's electric utility provider, the excess power generated may be fed back into the electrical grid. This process makes the typical consumer a temporary producer while the flow of electrical power remains reversed. When backfeeding is performed this way, electric utility providers will install a specially engineered electrical meter that is capable of net metering.
Unintentional backfeeding
A common source of unintentional backfeeding is an electrical generator (typically a portable generator) that is improperly connected to a building electrical system. A properly installed electrical generator incorporates the use of a transfer switch or generator interlock kit to ensure the incoming electrical service line is disconnected when the generator is providing power to the building. In the absence (or improper usage) of a transfer switch, unintentional backfeeding may occur when the power provided by the electrical generator is able to flow over the electrical service line. Because an electrical transformer is capable of operating in both directions, electrical power generated from equipment on the consumer's premises can backfeed through the transformer and energize the distribution line to which the transformer is connected.[1]
Intrinsic backfeeding
La realimentación también se da en otros casos donde una ubicación que normalmente es generadora se convierte en consumidora. Esto se observa comúnmente cuando una planta de generación eléctrica se apaga o funciona a una capacidad tan reducida que su carga parásita supera la potencia generada. [ 2 ] La carga de potencia parásita es el resultado del uso de bombas, iluminación de las instalaciones, equipos de climatización y otros equipos de control que deben permanecer activos independientemente de la producción real de energía eléctrica. Las compañías eléctricas suelen tomar medidas para disminuir su carga parásita total con el fin de minimizar este tipo de realimentación y mejorar la eficiencia. [ 3 ]
Consideraciones de diseño de la red
Por razones de costo de fabricación y simplicidad operativa, la mayoría de los dispositivos de protección de circuitos (sobrecorriente) y control de calidad de energía (regulación de voltaje) utilizados por las compañías eléctricas se diseñan bajo el supuesto de que la energía siempre fluye en una dirección. Se puede establecer un acuerdo de interconexión para equipos diseñados para realimentar desde los equipos del consumidor al sistema de distribución del proveedor de servicios eléctricos. Este tipo de interconexión puede implicar una ingeniería compleja y el uso de costosos equipos especializados diseñados para mantener los circuitos y equipos de distribución debidamente protegidos. Dichos costos pueden minimizarse limitando la capacidad de generación distribuida a menos de la que se consume localmente y garantizando esta condición mediante la instalación de un relé de corte de potencia inversa que se abre si se produce realimentación. [ 4 ]
Riesgos para la seguridad y las operaciones
Debido a que implica la transferencia de cantidades significativas de energía, la realimentación debe controlarse y supervisarse cuidadosamente. El personal que trabaje con equipos sujetos a realimentación debe conocer todas las posibles fuentes de energía y seguir protocolos sistemáticos para garantizar que el equipo esté completamente desenergizado antes de comenzar a trabajar, o bien utilizar equipos y técnicas especiales adecuados para trabajar con equipos energizados.
Al trabajar en conductores eléctricos desenergizados, los operarios de líneas eléctricas instalan conjuntos de puesta a tierra de protección temporales, que cortocircuitan todos los conductores entre sí y a tierra. Esto garantiza que ningún cable pueda energizarse, ya sea por una conmutación accidental o por una realimentación involuntaria.
Debido a los riesgos que supone la retroalimentación involuntaria, el uso de equipos que anulan los mecanismos de seguridad diseñados o estandarizados, como los cables de alimentación de doble extremo (un cable eléctrico que tiene un enchufe macho en ambos extremos), es ilegal y contrario al Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos .
Véase también
- El funcionamiento en modo isla es un fenómeno similar que involucra generadores locales.
- Interruptor de transferencia
Referencias
- ↑ JW "¿Qué es la retroalimentación?" . Biblioteca del electricista . Archivado del original el 26/07/2020.
- ↑ JW "¿Qué es la retroalimentación?" . Biblioteca del electricista . Archivado del original el 26/07/2020.
- ↑ Vesel, Richard. "Las empresas de servicios públicos pueden mejorar la eficiencia de las centrales eléctricas y cumplir con las normas de emisiones a corto plazo" . Power Grid International .
- ↑ Ram, Badri; Vishwakarma, DN (abril de 2001). Protección de sistemas de potencia y aparamenta eléctrica . Tata McGraw-Hill. pág. 456. ISBN 0074623508.
- Distribución de energía eléctrica