Nave de conversión eléctrica — simulación CFD
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Estaciones de conversión eléctrica.

Análisis térmico y aeráulico de los transformadores y edificios de conversión. EOLIOS es experto en el dimensionamiento termo-aeráulico de las instalaciones de alto potencial calorífico: regulación térmica, velocidades de aire y seguridad.

Torres de convertidoresRegulación térmica y velocidadesLectura 5 min
Desplazar
Sin sobrecalentamiento

Temperatura máxima a la entrada de los equipos validada, puntos calientes eliminados.

Velocidades controladas

Velocidades de aire bajo umbral y temperaturas homogéneas, sin estratificación molesta.

Seguridad contra incendios

Inicios de incendio y extracción de humos de los locales modelados para proteger las instalaciones.

01 — Gestión climática

Gestión climática de las estaciones de conversión eléctrica

EOLIOS es experto en el dimensionamiento termo-aeráulico de los transformadores y demás instalaciones de alto potencial calorífico de los edificios de conversión.

Caracterizar

  • Estudio de los penachos térmicos
  • Temperatura máxima de aire a la entrada
  • Material adaptado al clima

Asegurar

  • Escenarios críticos de fallo
  • Flujos de derivación y recirculación
  • Impacto de los grupos electrógenos

Optimizar

  • Validación del calepinado d'installation
  • Ubicación de los sistemas de tratamiento de aire
  • Soluciones a medida

Presentes en diversos tipos de centrales — tanto térmicas como renovables — estas estaciones aseguran la transformación de la electricidad para hacerla accesible desde los hogares hasta las grandes industrias. Su gestión térmica y aeráulica es crucial, exigiendo un control preciso de las temperaturas y de las velocidades de aire. La CFD es una herramienta clave para modelar y optimizar estos flujos: EOLIOS propone soluciones técnicas adaptadas que garantizan rendimiento y seguridad.

02 — Definición

¿Qué es una estación de conversión eléctrica?

Definición y función

Una estación de conversión eléctrica convierte la electricidad de una forma a otra para facilitar el transporte y la distribución de la energía. Permite en particular volver a transformar la electricidad en corriente alterna para inyectarla en la red de transporte de RTE, para un uso cotidiano por todos.

Componentes principales: las torres de convertidores

Dentro de la estación, las torres de convertidores son dispositivos esenciales: modifican las características de la electricidad (tensión, frecuencia, forma de la señal) para adaptarlas a las necesidades de la red. El estudio termo-aeráulico asegura la eficacia operativa de la estación y anticipa los problemas ligados a las limitaciones térmicas.

Isosuperficie de temperatura en una nave de conversión eléctrica
Isosuperficie de temperatura — nave de conversión eléctrica
03 — Limitaciones

Limitaciones termo-aeráulicas de una estación de conversión

Regulación de la temperatura

Es primordial asegurar una temperatura óptima para evitar cualquier sobrecalentamiento: al generar las torres de conversión una cantidad importante de calorías, la estancia debe mantenerse a una temperatura razonable.

Control de las velocidades de aire

Los sistemas de las torres de conversión son a menudo muy sensibles a las velocidades de aire elevadas, fuente de disfunciones: es crucial mantener las velocidades por debajo de un valor umbral preciso.

Homogeneidad de las temperaturas

Unas temperaturas homogéneas en toda la estancia evitan los movimientos de aire problemáticos ligados a la estratificación térmica. Hay que equilibrar un caudal de impulsión de aire fresco suficiente para el enfriamiento y velocidades de aire bastante bajas en todo punto — un mejor control de las condiciones termo-aeráulicas que asegura rendimiento y seguridad.

Plano de corte de velocidad de aire en una estación de conversión
Plano de corte de velocidad
04 — Aportaciones CFD

¿Cuáles son las aportaciones de la CFD para estas estaciones?

Modelado y simulación de los flujos de aire

La CFD modela y simula con precisión los flujos de aire, las temperaturas y las velocidades en las distintas zonas de la estación, permitiendo analizar en detalle los fenómenos de circulación de aire y de transferencia térmica.

Optimización de los sistemas de ventilación

Optimiza el diseño de los sistemas de ventilación simulando distintas disposiciones: visualizar los flujos, identificar las zonas de estancamiento, sobrecalentamiento o sobrevelocidad y ajustar las rejillas de impulsión para un mejor intercambio térmico y un reparto homogéneo de las temperaturas.

Previsión de los rendimientos térmicos de los equipos

La CFD predice los rendimientos térmicos de los equipos e intercambiadores, calcula los flujos de calor generados por las torres de conversión y dimensiona los sistemas de refrigeración — mejorando eficacia, seguridad y durabilidad de las instalaciones.

Trazas de corriente de aire alrededor de los equipos de conversión eléctrica
Trazas de corriente alrededor de los equipos de conversión
05 — Soluciones y seguridad

Soluciones técnicas y seguridad contra incendios

Soluciones técnicas posibles

  • Ventilación adaptada: rejillas de impulsión, extractores, ventiladores, climatizadores; ventilación mecánica o climatización de caudal variable según las necesidades;
  • Diseño de los conductos: trazados que minimizan pérdidas de carga y resistencias, codos y obstrucciones reducidos;
  • Regulación térmica: sensores de temperatura que pilotan caudales, climatización y calefacción;
  • Circulación de aire: deflectores, conductos y rejillas ubicados para un reparto uniforme, sin estancamiento ni sobrecalentamiento;
  • Control de las velocidades: difusores regulables, sistemas calibrados y barreras aeráulicas.

Simulación de inicio de incendio en los locales industriales

Como complemento, modelamos mediante CFD los escenarios de inicio de incendio y su propagación: comportamientos térmicos y dispersión de los humos, para desarrollar los sistemas de prevención y de gestión de los incendios. Nuestros estudios integran la eficacia de los sistemas de extracción de humos (evacuación de los humos tóxicos y del calor, visibilidad y evacuación seguras), el reparto óptimo de los detectores de humo y el análisis de la propagación del fuego para identificar los puntos débiles y proponer mejoras estructurales o materiales resistentes.

Impacto en el rendimiento y la seguridad de los equipos

El estudio de la nave de convertidor demuestra la pertinencia de la CFD para diagnosticar y optimizar los sistemas de ventilación en entorno industrial: rendimiento óptimo de los equipos, entorno de trabajo seguro y eficiencia energética. Proponemos soluciones a medida que garantizan rendimiento, seguridad y eficiencia energética.

Pericia: estudio térmico de los locales técnicos eléctricos

Pericia: estudio térmico de los grupos electrógenos

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