IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - January/February 2023 - 6
estático a fin de determinar el estado
de las redes que consisten cientos de
miles de ubicaciones conectadas por
electricidad y que usan medidas ruidosas.
Un artículo de esta edición resume
con elegancia el progreso logrado
durante ese periodo y discute cómo
mejorar la robustez de los estimadores
de estado estático para que se mantengan
operativos durante perturbaciones
del sistema eléctrico con el objetivo de
prevenir apagones.
En esta edición
Esta edición se enfoca en las aplicaciones modernas de la
estimación del estado en las operaciones del sistema eléctrico.
La estimación del estado estático se implementó por
primera vez en la industria de la energía a fines de la década
de 1960 a fin de brindar instantáneas sobre los puntos operativos
del sistema de estado estacionario a los operadores
mediante el uso de mediciones obtenidas por sistemas de
control de supervisión y adquisición de datos. Estos estimadores
de estado estático han evolucionado a medida que
mejoran las capacidades de los equipos de medición, los sistemas
de comunicación y los sistemas computacionales, lo
que les permite a los operadores del sistema tener un control
más preciso de los sistemas eléctricos y hacer uso más
completo de los activos.
Los rápidos cambios en la matriz de generación y los
fuertes aumentos en las fuentes basadas en inversores (IBR,
por sus siglas en inglés), tales como la generación de energía
eólica y fotovoltaica, están cambiando la respuesta dinámica
de los sistemas eléctricos ante las perturbaciones. Los operadores
del sistema necesitan un monitoreo dinámico más
veloz del estado operativo del sistema, así como datos más
confiables del modelo de simulación del sistema a fin de
proporcionar conciencia situacional y resiliencia del sistema
mejoradas. Esta edición demostrará cómo se pueden utilizar
las técnicas de la estimación del estado dinámico (DSE, por
sus siglas en inglés) para el monitoreo dinámico de la red, y
cómo pueden ir más allá para dar soporte a la validación del
modelo, la validación de los datos, el monitoreo de activos,
el control de la estabilidad y la protección.
La columna " En mi opinión " [A1] se discute la necesidad
de sistemas de gestión de la energía (EMS, por sus siglas
en inglés) de próxima generación para lograr un verdadero
avance en la operación y el control del sistema eléctrico
para afrontar los desafíos de los sistemas eléctricos modernos,
frente al aumento de las IBR de respuesta rápida. El autor
describe de qué manera la estimación del estado debe
someterse a avances significativos para apoyar este cambio
de paradigma hacia EMS de próxima generación.
Con este fin, nuestros editores invitados han organizado
cinco artículos en esta edición que describen técnicas
avanzadas de estimación del estado y presentan ejem6
ieee
power & energy magazine
Pero mantener un acople estable
entre la generación y el consumo tiene
su precio. Los generadores síncronos
separados por miles de kilómetros
deben operar de manera estable y en
sincronía durante infinitas condicioplos
en los que se han implementado en sistemas eléctricos
de todo el mundo. El primer artículo [A2] presenta la
DSE con datos de mediciones de fasores sincronizadas con
el tiempo de alta velocidad. Las operaciones del sistema
eléctrico dependen de modelos precisos del sistema y medidas
exactas. La obtención de datos precisos del modelo
dinámico ha presentado siempre un desafío, y aún más
con la creciente penetración de las IBR. Los errores ingresan
datos de medición mediante errores de medición,
problemas en los sistemas de comunicación e incluso ciberataques.
Los autores describen la aplicación de la DSE en
la validación y calibración del modelo dinámico en línea, la
validación de los datos de medición y la calibración de los
datos.
El autor del segundo artículo [A3] describe tres décadas
de experiencia en Hydro Quebec dedicados a mejorar la
conciencia situacional para las aplicaciones de control del
sistema eléctrico y de protección de área amplia. El objetivo
final es la EMS mejorada con controles de retroalimentación
más rápidos apoyados por la conciencia situacional dinámica
de área amplia. La EMS mejorada habilita la automatización
para dar soporte al control descentralizado en una red cada
vez más digitalizada, descarbonizada y democratizada (4D).
El tercer artículo [A4] describe un sistema de medición
sincronizado multifacético a fin de brindar un panorama
completo de las dinámicas del sistema desde la carga a la
generación en un sistema eléctrico con alta penetración de
IBR. Se describen cuatro tipos de dispositivos de medición
sincronizados (SMD, por sus siglas en inglés) con características
que apuntan a abordar distintas clases de monitoreo y
control. Tres de los SMD proporcionan mediciones basadas
en fasores para aplicaciones específicas, como el control, el
monitoreo de energías renovables basadas en inversores y
el monitoreo de cargas. El cuarto tipo de SMD proporciona
datos de forma de onda. Los autores concluyen con una descripción
de los estimadores distribuidos de estado dinámico
para el monitoreo dinámico de sistemas con alta penetración
de IBR.
Los autores del cuarto artículo [A5] describen experiencias
con la aplicación de DSE y el uso de datos de medición
(Continuación)
enero/febrero 2023
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - January/February 2023
Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - January/February 2023
Contents
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