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usar la ley de corriente de Kirchhoff para comprobar si la
suma de todos los fasores de corriente es cercana a cero en
un nodo determinado. De lo contrario, debe activarse una
alarma para notificar al controlador que se han observado
mediciones anormales de corriente.
El uso de un método basado en reglas tiene varias ventajas. En primer lugar, no requiere un conjunto de entrenamiento preestablecido, aunque se pueden utilizar datos históricos para ajustar los parámetros umbral. Otra ventaja del
método basado en reglas es que las señales comprometidas
pueden identificarse basándose en el análisis de las reglas
incumplidas. Por último, el método basado en reglas requiere
un tiempo de ejecución reducido, ya que solo necesita sustituir las cantidades físicas de entrada en las ecuaciones de
cada regla y luego comparar los resultados con el umbral.
El rendimiento del método basado en reglas solo puede
garantizarse si se define una cantidad adecuada de reglas.
Como el número de señales PMU recogidas por un PDC
puede ser limitado, el número total de reglas que se pueden elaborar puede ser insuficiente para lograr la precisión
requerida. Varios métodos pueden ser considerados para
hacer frente a este problema. Por ejemplo, un algoritmo automático de detección de reglas puede calcular una cantidad
física varias veces utilizando diferentes conjuntos de fuentes
de señal, lo que resulta en un conjunto de valores redundantes para la misma cantidad. Los valores anormales pueden
entonces identificarse a partir de valores redundantes, y las
fuentes de señal utilizadas para calcular los valores anormales pueden analizarse más a fondo para identificar señales
comprometidas de PMU.
Método de mitigación
Las posibles ciberamenazas pueden ser mitigadas utilizando
una variedad de métodos en función de la situación. El controlador WAMPAC puede utilizar la señal estimada proporcionada por el método de detección, si se garantiza una
fidelidad suficiente de la señal estimada y si la latencia se
encuentra dentro de los límites aceptables. Si la aplicación
no puede alcanzar el rendimiento esperado debido a la utilización de una señal estimada, el controlador puede cambiar a otra lógica de control que utilice otras señales PMU.
Por ejemplo, un controlador WADC puede adaptar y utilizar
señales de unidades redundantes o de reserva o cambiar a
otras señales de frecuencia cuando las señales de ángulo de
tensión se ven comprometidas. Si no se dispone de una lógica
de control alternativa, el controlador puede cambiar a control
local. Finalmente, el controlador deberá ser desactivado si
todos los métodos antes mencionados no están disponibles o
no logran producir una condición de funcionamiento estable.
Resumen
La transmisión de corriente continua de alta tensión ha sido
diseñada para aumentar la estabilidad y resiliencia general
de los sistemas energéticos modernos. Desde un suministro
eficiente de energía a gran escala en extensas regiones geo56
ieee power & energy magazine
gráficas hasta la modulación de energía activa para aumentar la estabilidad, la HVdc ofrece un funcionamiento flexible
a través de convertidores de electrónica de potencia con una
gran capacidad de control.
A su vez, la continua incorporación de la automatización
ha mejorado considerablemente la confiabilidad y eficiencia
de las redes eléctricas que albergan los sistemas de HVdc. Si
bien los sistemas de automatización suelen estar protegidos
en el estrato de TI, todavía existen lagunas en cuanto a las
vulnerabilidades asociadas a los sistemas de suministro de
energía. Esto se debe en gran medida a que la seguridad en
el estrato de TI se adopta de los sistemas empresariales y
financieros, y a veces no satisface las demandas de los sistemas de suministro de energía para salvaguardar las vulnerabilidades de los servicios públicos indistintos. Muchos
de los escenarios de ataque a sistemas SCADA y WAMPAC
pueden forzar temporalmente a los operadores de activos y
a los operadores de sistemas de transmisión a dejar de utilizar los sistemas de CA y CC de alta tensión o enfrentarse
a las consecuencias causadas por la desestabilización de los
sistemas interconectados a gran escala. Si no se abordan los
problemas de ciberseguridad en su totalidad, se podrían ver
afectadas las operaciones de servicios públicos, lo que repercutiría de forma negativa en los costos al provocar un tiempo
de inactividad forzado y desestabilizar potencialmente las
interconexiones que de otro modo serían estables.
Para evitar esto, es necesario invertir en controles inteligentes, con la idea de garantizar la ciberseguridad en todas
las implementaciones. Debido a que la funcionalidad, los
protocolos y los patrones de comunicación de estos sistemas
son bien conocidos, los enfoques de detección basados en
listas blancas de aplicaciones y comunicación pueden resultar eficaces. Los mecanismos complementarios de detección
basados en la física y en principios de ingeniería sólidos son
útiles para combatir estos avances y, al mismo tiempo, hacer
frente de manera eficaz a los desafíos informáticos que plantea la implementación de estos mecanismos en la práctica.
Reconocimientos
Los puntos de vista y opiniones expresados por los autores
no reflejan necesariamente los del Gobierno de los Estados
Unidos ni de ninguna de sus agencias.
Lecturas complementarias
W. Litzenberger, K. Mitsch, y M. Bhuiyan, "When it's time
to upgrade: HVdc and FACTS renovation in the Western
power system" (Cuando es tiempo de modernizarse: renovación de HVdc y FACTS en los sistemas de energía occidentales), IEEE Power Energy Mag., vol. 14, Nº 2, págs. 32-41,
Mar.-Abr. 2016.
M. Callaviik, "Grid resilience by power electronics: Use
subtransmission HVDC interties for novel emergency power
control of split networks" (Resiliencia de la red mediante
la electrónica de potencia: uso de interconexiones HVDC
de subtransmisión para un novedoso control de energía de
mayo/junio 2019
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