IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 64

Secuencia de ejecución en tiempo real de EMS
En la figura 3 se muestra la secuencia en tiempo real de las
aplicaciones EMS y sus frecuencias de ciclo de ejecución
típicas en segundos.
Las aplicaciones EMS constan de millones de líneas de
código de software.
Las aplicaciones EMS funcionan 24 horas al día,
7 días a la semana, con una notable confiabilidad
superior al 99 %.
Pantallas del EMS
El operador utiliza las pantallas del sistema SCADA de las
subestaciones para monitorear las condiciones de la red y
realizar acciones de control y supervisión. Del mismo modo,
otras aplicaciones EMS disponen de pantallas desde las que
el operador puede supervisar y gestionar la red.
El EMS se compone de cientos de páginas de visualización.
Algunos son específicos de cada cliente y otros son
pantallas estándar de los proveedores.
Actividades típicas de los operadores del EMS
En un día normal, las actividades de los operadores son rutinarias,
procedimentales y sin incidentes, y el 90 % de las
veces es así. Cuando se detecta una emergencia, la atención
del operador se centra en identificar el problema y adoptar
acciones correctivas. La mayoría de las emergencias no son
graves y la empresa de servicios públicos puede ocuparse
de ellas a nivel local. Algunas son emergencias graves que
afectan a todo el sistema y requerirán la coordinación con
los colindantes, ya que podrían provocar un apagón generalizado.
Estas " situaciones de riesgo de apagón " ocurren con
poca frecuencia, pero cuando lo hacen tienen graves consecuencias,
ya que muchos clientes se quedan sin electricidad.
El operador de la red es como el controlador aéreo de un
aeropuerto: tareas rutinarias la mayor parte del tiempo, emergencias
menores ocasionales y emergencias mayores menos
frecuentes.
Es imprescindible que los operadores reciban capacitación
continua para manejar estas situaciones de emergencia,
ya que el tiempo es absolutamente esencial para evitar un
apagón en cascada.
En un día normal, las tareas del operador son de rutina:
✔ Monitorear sobrecargas y alarmas SCADA.
✔ Monitorear el rendimiento del AGC.
✔ Monitorear sobrecargas y alarmas SE.
✔ Monitorear A CA ante contingencias dañinas.
✔ Monitorear las previsiones meteorológicas y de carga.
✔ Colaborar con los colindantes en los contratos de intercambio.
✔
Coordinar con los operadores de la subestación y la
generación.
✔ Coordinar con los ingenieros de EMS.
Durante las emergencias, las tareas del operador se vuelven
más urgentes:
64
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✔ Monitorear la mayor cantidad de alarmas y alertas.
✔ Identificar el problema lo antes posible.
✔ Desarrollar opciones de soluciones de inteligencia
procesables.
✔ Seleccionar una solución para restablecer la normalidad.
✔
Implementar acciones correctivas.
Durante las emergencias graves en todo el sistema, se
moviliza a todo el personal del centro de control:
✔ Filtrar y priorizar la oleada de alarmas y alertas.
✔ Revisar la magnitud del cambio de frecuencia del
sistema.
✔ Suspender el AGC, ya que los generadores podrían
estar en un punto de la red que se encuentra en modo
de isla.
✔ Evaluar la causa, la localización y la gravedad.
✔ Centrarse en evitar un apagón.
* Coordinar un plan correctivo compartido con los colindantes.
*
Coordinar con los operadores de la subestación y la
generación.
* Involucrar a los ingenieros del simulador de capacitación
(TS, por sus siglas en inglés) para determinar
los planes correctivos.
✔ Implementar acciones para evitar un apagón en
cascada.
✔ Arrojar carga si es necesario como último recurso.
✔ Acelerar el restablecimiento del servicio a los clientes
que se han quedado sin electricidad.
Modelado de datos EMS
Los componentes del equipo de red modelados en el EMS
son los siguientes:
✔ sistema de transmisión,
Línea
Línea
232
231
Interruptor
21
Interruptor
23
Carga
20
25
Unidad Carga
236
234
27
26
Interruptor
Interruptor
Unidad
figura 4. El modelo " nodo-interruptor " del EMS (Fuente:
M. Papic, Idaho Power).
mayo/junio 2023

IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023

Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023

Contents
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - Cover1
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - Cover2
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 84
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 88
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 89
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 90
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 91
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 92
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 93
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 94
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 95
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 96
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 97
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 98
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 99
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 100
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 101
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 102
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 103
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 104
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 105
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 106
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 107
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 108
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - 109
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - Cover3
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2023 - Cover4
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