IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - January/February 2020 - 28

el techo apoyada por una combinación de almacenamiento
de energía y un grupo electrógeno diésel, diseñado para
brindar soporte a un hogar con pocos focos, cargadores de
teléfonos celulares y cocina eléctrica. De manera similar a
las microrredes, las nanorredes se están desarrollando en
regiones rurales de África.

Definiendo la estructura del sistema
de potencia del futuro
Como se indicó en la edición de septiembre de 2019 de la
IEEE Power & Energy Magazine, se han propuesto muchas
ideas para posibles estructuras futuras de la red. El Gráfico
2 presenta una visión conceptual de las operaciones de la
red y la estructura de planificación del futuro. Las características clave de esta visión conceptual particular incluyen
lo siguiente:
✔✔ Las funciones de seguridad de la transmisión y los sistemas del mercado de electricidad mayorista se muestran en el nivel superior.
✔✔ El siguiente nivel muestra los sistemas típicos de las
empresas de servicios públicos, que son nuevos o que
están siendo reutilizados para brindar soporte a los requerimientos operativos y de planificación.
✔✔ El siguiente nivel ilustra dos grupos de entidades de
negocio y sus sistemas de soporte.
*	Al final de la red y más allá: los sistemas primarios de este segmento incluyen los sistemas de gestión de energía en el hogar (HEMS, por sus siglas
en inglés) y otros sistemas que existen al final de
la red.
*	Agregador: los edificios y las microrredes que forman este segmento incluyen MEMS y sistemas de
gestión de edificios (BMS, por sus siglas en inglés).
✔✔ Paralelamente a las empresas de servicios públicos, el
hogar y el agregador son los sistemas que brindan
soporte a los mercados minoristas.
Esta estructura conceptual muestra el cambio de una
estructura centralizada a una descentralizada, lo que
demuestra las siguientes características:
✔✔ Sistemas dispares: Cada participante en esta interacción utilizará diversos sistemas, que van desde productos locales hasta ofertas estándar de proveedores y
productos personalizados.
✔✔ Interfaces dispares: Dependiendo de las interacciones, cada entidad interactuará de manera diferente
entre sí, basándose principalmente en las necesidades
del negocio.
✔✔ Funciones personalizadas: Cada implementación
de los sistemas se hace de manera diferente, lo que
significa que cada sistema identificado en el Gráfico
2 no ha sido implementado de forma universal. Por
ejemplo, para las operaciones de distribución, algunas
empresas de servicios públicos solo implementarán
un sistema D-SCADA y el OMS. Algunas empresas
de servicios públicos continuarán con su implemen28	

ieee power & energy magazine 	

tación de D-SCADA en su EMS de transmisión, pero
lo interconectarán con su OMS. Algunas empresas de
servicios públicos implementarán un ADMS completo (todas las funciones), pero pueden implementar sus
aplicaciones avanzadas solo para algunas subestaciones o alimentadores. Una de las principales ventajas
de todo esto es la necesidad de contar con estándares
tanto en los modelos como en las interfaces que harán que el conjunto de instalaciones dispares de las
empresas de servicios públicos funcione bien entre sí,
aportando valor a cada entidad de negocio.

Lo que esto genera
El nuevo entorno y los sistemas que le brindan soporte están
generando una interrupción en la operación y el control del
sistema de T&D, de la siguiente manera:
✔✔ Abundancia de datos: La inclusión de nuevos sensores, dispositivos y sistemas identificados anteriormente da como resultado una gran cantidad de datos. Una
red inteligente optimiza la generación, distribución y
consumo de electricidad a través de la amplia implementación de tecnologías de información y comunicación en la red eléctrica. Entre los ejemplos se incluyen
nuevos sistemas, como los ADMS, OMS y DERMS;
productores de energía descentralizados, como las
celdas solares FV residenciales; VE; hogares y edificios inteligentes; y nuevos sistemas de comunicación
para equipos como medidores, sensores y puntos de
control remoto inteligentes. Todo ello provocará un diluvio de datos que las empresas de energía tendrán que
afrontar, situación que se verá agravada por la continua evolución de muchos de estos sistemas.
✔✔ Operaciones distribuidas: Las operaciones distribuidas pueden ser realizadas por la empresa de servicios
públicos de forma centralizada o distribuida en la subestación, en el alimentador y, más localmente, en la
red, con cada nivel coordinado para garantizar que la
red siga funcionando de forma confiable y resistente. Las estructuras distribuidas también ayudarán a
gestionar el diluvio de datos asegurando que solo los
datos requeridos se envíen al sistema correcto cuando sea necesario. De igual manera, las operaciones
también pueden ser realizadas por otras entidades de
negocio, como microrredes, agregadores y residencias
dentro de su propia esfera de influencia. La distribución en estos niveles operativos es necesaria con la llegada de las FED, las microrredes y otras NWA, donde
la gestión y el control de las actividades en la red ya
no es el único ámbito de la empresa de servicios públicos. Las operaciones en los diferentes niveles deben
ser compartidas y coordinadas.
✔✔ Planificación distribuida y coordinada: Las medidas tomadas a nivel local o de microrredes deben ser
coordinadas y planificadas para que trabajen de forma
conjunta en lugar de estar en conflicto entre ellas.
enero/febrero 2020



IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - January/February 2020

Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - January/February 2020

Contents
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