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consiga esa posibilidad. Ya no es válida la suposición tradicional de que los sistemas de T&D pueden analizarse por
separado: el modelado conjunto, la simulación y el análisis
de sistemas de T&D (y, en particular, de los sistemas de distribución y subtransmisión) requieren, cada vez más, nuevas
herramientas de simulación y enfoques de modelado. Esta
interdependencia está en progresivo crecimiento y empieza a
afectar a la planificación y al funcionamiento de los sistemas
de T&D.
La proliferación de FED ya es una realidad en estados
como California y Hawái y las innovaciones ya están en
marcha, no solo para abordar de forma progresiva posibles
operaciones, planificación y desafíos y deficiencias de ingeniería, sino también para lograr los beneficios potenciales
derivados de la adopción de dichas tecnologías, tanto para
los clientes como para la sociedad en su conjunto. Los servicios públicos que operan en estos mercados deben seguir
evolucionando hacia una red de distribución modernizada a
un ritmo más rápido que los servicios públicos que operan en
los mercados de FED emergentes.
Por otra parte, se espera una penetración de FED aún
mayor dada la inminente (y, en algunos casos, ya muy adelantada) igualdad de red, lograda por las tecnologías de generación distribuida (GD), como las tecnologías de energía fotovoltaica, en estos mercados; por lo tanto, la modernización de
sistemas e infraestructuras de red debería considerarse una
inversión necesaria, y no tanto opcional, para permitir el funcionamiento normal de sistemas de distribución modernos y
del futuro. Cabe señalar que incluso los servicios públicos
que operan en estados con solo los niveles incipientes de
penetración de FED reconocen la inminencia y la urgencia
de prepararse para la transición hacia este nuevo paradigma
y están trabajando activamente en la modernización de sus
redes de distribución y prácticas generales para que sean adecuadas para el funcionamiento en esta nueva realidad.
✔✔ Los servicios públicos de California propiedad de inversores, que experimentan algunos de los mayores
niveles de penetración de FED del país, están investigando la utilización de una gran cantidad de tecnologías avanzadas para gestionar la creciente adopción de
GD FV en sus territorios de servicio. Estas incluyen
las microrredes, el almacenamiento de energía, la tecnología de sincrofasores y los sistemas de gestión de
fuentes de energía distribuida (DERMS). Dos ejemplos sugieren el alcance de estos planes.
* Southern California Edison (SCE) ha articulado su
visión de modernización de la red en el Plan de Recursos de Distribución (DRP, por sus siglas en inglés)
de 2015 y en la presentación del Caso de Tarifa General de 2018. En esta visión, SCE planea mejorar la
seguridad y confiabilidad, mientras habilita las FED
implementando tecnologías en un enfoque integrado
de gestión de activos con una infraestructura envejecida y otras mejoras necesarias. Estas incluyen la
promoción de la automatización de la distribución
mayo/junio 2017
y la subestación como, por ejemplo, sensores bidireccionales y tecnología de localización de fallas,
aislamiento y restablecimiento del servicio (FLISR,
por sus siglas en inglés); la mejora de sistemas de comunicación antiguos; la mejora de la planificación a
largo plazo y herramientas de flujo de energía, DERMS y sistemas de gestión de red; y la simplificación
de procesos de interconexión. Juntas, se coordinarán
mediante una estructura empresarial a lo largo de su
red modernizada para optimizar el uso de FED en el
límite de la red, incluido el uso de inversores inteligentes, y para facilitar el crecimiento voraz de VE
conectables, sistemas de almacenamiento de energía
e instalaciones de energía FV, junto con la respuesta
de la demanda (DR, por sus siglas en inglés) y la eficiencia energética.
* San Diego Gas and Electric ha implementado una
microrred en la comunidad de Borrego Springs que
consiste en una variedad de FED, incluido el almacenamiento de energía de la comunidad y la subestación, la generación convencional, la GD FV y la
DR. Esta microrred se ha utilizado con éxito para
minimizar los impactos de confiabilidad de las interrupciones planificadas, los vendavales, las inundaciones repentinas y las tormentas eléctricas intensas
(en el último caso, proporcionando energía para hasta 1.056 clientes durante más de 20 horas).
✔✔ Hawaiian Electric, que tiene uno de los mayores niveles de penetración de FED de Estados Unidos y un
objetivo básico de cartera de energía renovable del
100% de energías renovables para 2045, está actualmente investigando el uso del derivador de corriente
basado en la electrónica de potencia y de dispositivos
en serie instalados en el límite de la red para el apoyo de potencia reactiva y regulación de la tensión de
alimentadores de distribución con la proliferación de
GD FV. Estas soluciones pretenden mitigar el aumento de la tensión y las fluctuaciones causadas por la variabilidad de producción de GD FV e incrementar de
manera efectiva la capacidad de almacenamiento de
estos alimentadores. Además, la Hawaii Public Utilities Commission aprobó normas de interconexión que
requerían que los sistemas de autoabastecimiento del
cliente, los sistemas de suministro de red del cliente y
los acuerdos de interconexión estándar se ajustaran a
11 requisitos de inversores avanzados o, previa aprobación de la interconexión, cumplieran dos requisitos
(factor de potencia fijo y capacidad de respuesta de
tensión y frecuencia) y tuviera la capacidad de incorporar los otros nueve.
Existe una gran cantidad de ejemplos de implementaciones en curso de varias tecnologías para facilitar la adopción
de FED. Por ejemplo, el Gráfico 1 muestra los resultados de
una encuesta reciente realizada entre los servicios públicos de
Estados Unidos en relación con el interés y la implementación
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Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Mayo/Junio 2017
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Mayo/Junio 2017 - Cover1
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Mayo/Junio 2017 - 119
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Mayo/Junio 2017 - 120
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Mayo/Junio 2017 - 121
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Mayo/Junio 2017 - 122
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Mayo/Junio 2017 - Cover3
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