IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - July/August 2021 - 63
1
Magnitudes de tensión
en la cabecera del
alimentador
Algoritmo basado
en flujo de potencia
2
Demanda neta
de clientes pasivos
3
4
Límites operativos
para clientes activos
1
2
3
Esto crea el punto de referencia necesario para realizar análisis de flujo de potencia trifásico del alimentador;
es decir, la cabecera del alimentador de BT es el nodo de referencia.
Demanda neta de potencia activa y reactiva en el punto de conexión de clientes pasivos. Su comportamiento
afectará la capacidad de alimentación de BT disponible que pueden utilizar los clientes activos.
Este algoritmo combina el análisis de flujo de potencia trifásico del alimentador de BT y un proceso heurístico para
determinar las exportaciones de energía máximas factibles de los clientes activos siguiendo un objetivo específico
(p. ej., maximizar las exportaciones totales, maximizar las exportaciones individuales iguales, etc.).
4
El resultado final son los límites operativos para todos los clientes activos, es decir, las exportaciones de potencia
máximas factibles que garantizan la integridad de la red. Estos son los límites que los clientes activos
(o sus agregadores) deben cumplir en el intervalo de tiempo correspondiente.
figura 3. El proceso básico para calcular los límites operativos en un intervalo de tiempo determinado.
cálculos de flujo de potencia que exploren diferentes combinaciones
de las exportaciones de potencia de los clientes
activos.
En cualquier caso, se requiere la demanda neta de los
clientes pasivos, así como las magnitudes de tensión trifásica
en la cabecera del alimentador (figura 2); estos pueden
provenir de mediciones recientes o valores pronosticados.
Esto, a su vez, significa que se necesita una infraestructura
de medición avanzada (también conocida como medidores
inteligentes), monitoreo de la cabecera del alimentador y un
modelo trifásico adecuado del circuito para hacer posibles
tales cálculos. En la figura 3 se muestra un diagrama de flujo
simplificado del proceso básico para calcular los límites
operativos.
Dado que se va a determinar un conjunto de límites
operativos para cada uno de los intervalos (p. ej., cada 15
minutos) en el horizonte de interés (p. ej., las próximas 6 h),
Cabecera
del
alimentador
el proceso de la figura 3 se repite en cada intervalo utilizando
los valores pronosticados correspondientes. Dado que
los límites operativos se utilizan en un entorno operativo, su
cálculo también debe realizarse de forma rutinaria (p. ej.,
cada hora) para mantenerse al día con los cambios del estado
de la red.
La configuración de la longitud de los intervalos, la longitud
del horizonte y la frecuencia con la que se calculan los
límites operativos tienen compensaciones asociadas entre
precisión y complejidad. Por ejemplo, cuanto más frecuentemente
se calculan los límites operativos, más precisos
serán los valores pronosticados y, por lo tanto, más precisos
se espera que sean los límites operativos. Por otro lado, el
cálculo más frecuente de los límites operativos requerirá una
recopilación más frecuente de los datos de entrada, lo que
puede no ser factible (o rentable) para el control de supervisión
y adquisición de datos (SCADA, por sus siglas en
inglés) existentes y la infraestructura de medición avanzada
de las empresas de distribución.
Debido a la naturaleza radial y no lineal de las redes de
figura 4. Un diagrama unifilar simplificado del alimentador
de BT investigado.
julio/agosto 2021
distribución, las exportaciones de un cliente activo ubicado
al final de un alimentador generalmente tendrán un mayor
impacto en la tensión que aquellos más cercanos a la cabecera
del alimentador. Esto significa que, dependiendo de los
objetivos o principios adoptados en el algoritmo basado en el
flujo de potencia (p. ej., encontrar las mayores exportaciones
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Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - July/August 2021
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