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La seguridad del sistema eléctrico significa que los riesgos para
la vida y la propiedad asociados con la generación, transmisión y
distribución se mitigan satisfactoriamente.
de un sistema potencia (análisis de contingencia). La tercera
es una herramienta analítica que produce evaluaciones de
estabilidad y seguridad del sistema basadas en las simulaciones. Estas evaluaciones se pueden realizar con cualquier
punto seleccionado en el tiempo (presente y futuro) y los
operadores del sistema las utilizarán para mantener la seguridad operativa.
A continuación, responderemos estas preguntas:
✔✔ ¿Cuál es la seguridad operativa de un sistema de transmisión de potencia?
✔✔ ¿Cómo se ve afectado por penetraciones significativas
de generación de energías renovables y no convencionales?
✔✔ ¿Cómo ayuda la evaluación de seguridad dinámica en
línea a gestionar los niveles cada vez mayores de generación de energías renovables y no convencionales
en los sistemas de transmisión?
Las respuestas se complementarán con la experiencia que los
GRT han adquirido en el sistema síncrono interconectado
único de Irlanda e Irlanda del Norte que se conecta al Reino
Unido a través de 500 MW de CC de alta tensión (HVdc, por
sus siglas en inglés) en el norte y 500 MW HVdc en el sur. A
mayo de 2018, el parque de generación del sistema contaba
con unos 9,500 MW de recursos convencionales, 4,500 MW
de recursos eólicos, una demanda máxima de 6,500 MW y
una demanda mínima de 2,500 MW (ver " First DSA Stakeholder Workshop " (Primer taller de partes interesadas de
DSA) en la sección " Lecturas complementarias " ). El tamaño
relativamente pequeño del sistema síncrono de la isla frente a
Estado normal
Restaurativo
(arranque autógeno)
la creciente penetración de energías renovables intermitentes
crea un " laboratorio de penetración de energía renovable a
gran escala " . Los conocimientos de este " laboratorio " serán
útiles para sistemas más grandes (como el de Escandinavia)
y, finalmente, para que el sistema síncrono continental europeo se prepare para los niveles de penetración de generación
de energías renovables intermitentes observados en Irlanda.
Seguridad operativa del sistema
de transmisión de potencia y sus
componentes
Un gran sistema de transmisión de potencia interconectado
es probablemente el dispositivo de ingeniería más complejo
creado por la humanidad. En muchas partes del mundo, los
sistemas de transmisión de potencia operan durante muchas
décadas, suministrando potencia eléctrica continuamente a
millones de clientes. El objetivo de la operación del sistema
eléctrico no es solo suministrar potencia de manera confiable, sino también hacerlo de manera segura. La seguridad
del sistema eléctrico significa que los riesgos para la vida y
la propiedad asociados con la generación, transmisión y distribución se mitigan satisfactoriamente mediante el diseño,
la instalación, el mantenimiento y las medidas organizativas
adecuadas. Por otro lado, la seguridad del sistema eléctrico
significa que el riesgo de interrupciones en el suministro del
cliente se mitiga adecuadamente mediante una planificación,
diseño, instalación, mantenimiento y operación adecuados.
El último componente se refiere a la seguridad operativa,
que es la capacidad de mantener un estado normal o volver
a ese estado lo antes posible después de una contingencia.
El objetivo de administrar la seguridad operativa es mantener un sistema en su estado normal el 99.99 % del tiempo.
Excepto por el estado normal, existen otros cuatro estados
que el sistema eléctrico podría experimentar o atravesar si
la seguridad del sistema se ha visto comprometida y si se
han producido eventos externos excepcionales (por ejemplo,
condiciones climáticas extremas). La figura 1 representa los
posibles estados de sistema de transmisión de potencia.
Estado de alerta
Estados del sistema de transmisión de potencia
Apagón
Emergencia
(alerta roja)
Sistema no intacto
Sistema intacto
figura 1. Estados del sistema de transmisión de potencia.
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En cualquier sistema moderno de adquisición de datos y
control de gestión/supervisión de energía, los estados operativos de la red de transmisión de potencia se modelan
mediante tres conjuntos de ecuaciones, una diferencial y
dos algebraicas. El conjunto diferencial representa el comportamiento dinámico de un sistema. El primer conjunto
-algebraico -consta de restricciones de igualdad, que se r- efieren
marzo/abril 2021
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2021
Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2021
Contents
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2021 - Cover4
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