IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - September/October 2020 - 71

Evaluación de los beneficios del soporte
de la potencia reactiva proveniente de la
HVdc integrada
Para compensar la corriente de carga de las líneas de CA
(ya sean aéreas o con cables) y permitir una transferencia
de potencia estable, es posible que se necesite una compensación de la potencia reactiva según la longitud de la línea.
El VSC-HVdc integrado no necesita ninguna potencia reactiva para transmitir potencia activa a través de la línea de
HVdc, sino que puede inyectar o absorber potencia reactiva
de forma independiente en cada conexión de terminal del
convertidor a la red de CA. Por lo tanto, la potencia reactiva
puede ser utilizada para aumentar la capacidad de transferencia a través de la red de CA adyacente. Los principales
factores que influyen en la mejora de la eficiencia son:
✔✔ la falta local de potencia reactiva cerca de las terminales de HVdc, por ejemplo, debido al retiro anticipado
de la generación de potencia basada en fósiles;
✔✔ el grado de formación en malla a lo largo del enlace de
HVdc y cerca de las terminales;
✔✔ el paralelismo con las líneas de CA existentes; y
✔✔ la longitud del enlace de HVdc.
El mayor beneficio se logra instalando un convertidor de
HVdc en un área que enfrente un déficit de suministro de
potencia reactiva. El soporte de potencia reactiva de la HVdc
aumentará la capacidad de transferencia de la red de CA tradicional. La influencia sobre el soporte de la potencia reactiva con respecto a la disposición en malla, el paralelismo
y la distancia se ilustra en la figura 2, que proporciona dos
ejemplos de HVdc integrada (señalados como ① y ②).
La HVdc integrada ① es un enlace relativamente corto,
estrictamente en paralelo a una línea de CA en un sistema
de CA circundante con una disposición bastante mallada.
Este enlace, obviamente, podría aumentar la capacidad de
transferencia del sistema de CA por medio del suministro
de potencia reactiva debido a su corta longitud, el alto grado
de paralelismo y la disposición en malla. La corta longitud
del enlace permite que cada terminal proporcione potencia reactiva a la red de CA altamente paralela y en malla
desde cada lado e influya sobre la capacidad de transferencia
de energía. La HVdc integrada ② es un enlace largo entre
el norte y el sur, como se muestra en la figura 2. Por un
lado, este enlace puede aumentar de manera muy efectiva la
transferencia de potencia a través del sistema de CA porque
septiembre/octubre 2020	

Beneficio al sistema de la potencia reactiva

para la red de CA tradicional cercana. Por lo tanto, es importante que el gestor del sistema comprenda las capacidades de
potencia reactiva de los convertidores de HVdc y evalúe su
valor para el funcionamiento del sistema eléctrico.
En este artículo, nos centramos en el rendimiento del
estado estacionario del VSC-HVdc para la potencia reactiva.
Las capacidades inherentes de control de tensión dinámica
del VSC-HVdc son importantes para garantizar la estabilidad de la red durante las perturbaciones, pero no están dentro del alcance del artículo.

Alto impacto
por potencia reactiva
1
Impacto limitado
por potencia reactivo
2

Configuración
(Largo, tipo de malla y paralelismo)

figura 3. El beneficio del respaldo de la potencia reactiva
en el VSC-HVdc integrado dependerá de la configuración
(la longitud del enlace de HVdc, el tipo de malla de la red
de CA circundante y el paralelismo del enlace de HVdc
integrado con respecto a la red de CA). Los círculos verdes
representan nodos de CA seleccionados para resaltar la
influencia de los flujos de potencia reactiva (flechas verdes)
procedentes de las estaciones convertidoras de HVdc
(cuadrados rojos). El flujo de potencia activo sobre el enlace de HVdc (línea roja) se muestra con las flechas rojas.
El grosor de las flechas verdes representa el impacto que el
flujo de potencia reactiva puede tener en los nodos de CA
correspondientes.

puede reducir la carga de cualquiera de las líneas de CA
paralelas entre sus dos terminales, lo cual puede ser el cuello
de botella para la transferencia de energía de norte a sur. En
este sentido, el enlace ② es más eficaz en el control de la
potencia activa. Por otro lado, debido a su posicionamiento,
el enlace ② no puede controlar eficazmente la tensión en los
nodos de CA alejados de sus terminales, el beneficio esperado de la potencia reactiva es bajo, y la clasificación de los
convertidores podría aprovecharse mejor para aumentar las
capacidades de transferencia de la potencia activa.
El diagrama que presenta la figura 3 proporciona una evaluación inicial del beneficio que brinda al sistema la potencia reactiva. El eje horizontal representa la configuración del
sistema de HVdc integrada y la red de CA circundante (por
ejemplo, incluido el grado de malla de la red de CA y el
paralelismo del enlace de HVdc respecto de la red de CA y
la longitud del corredor). El eje vertical muestra el beneficio
al sistema de la potencia reactiva. Teniendo en cuenta los
principales factores presentados para evaluar el beneficio del
soporte de la potencia reactiva, podemos concluir que cada
topología de red debe ser evaluada de manera individual. La
potencia reactiva es beneficiosa cuando el enlace de HVdc se
integra en una red de CA con un mallado intensivo, líneas
paralelas y una distancia bastante corta, lo cual permite a las
estaciones convertidoras soportar la red de CA tradicional
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - September/October 2020

Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - September/October 2020

Contents
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