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i-nformación con los agregadores. En este caso, un mercado
local basado en la capacidad apoyaría la interoperación entre
el GRD y los agregadores, estableciendo el valor de la interoperación al equilibrar premios y penalizaciones.
La reciente normativa europea sobre los mercados energéticos ha colocado a los GRD en una posición intermedia
entre el GRT y los consumidores. No obstante, las nuevas
tecnologías basadas en baterías, VE, energías renovables,
etc., han modificado la forma en que se gestiona la energía
y han aportado nuevos métodos para garantizar suministros de energía adecuados, incluso durante las emergencias.
Hay tres casos de emergencia principales para el sistema de
distribución:
✔✔ Interrupción en la comunicación: las redes inteligentes combinan la tecnología de la información y la
comunicación (TIC) con nuevas tecnologías de generación de energía, almacenamiento y RD. Dichos sistemas podrían experimentar fallas de comunicación
debido a ciberataques, fallas en dispositivos e interrupciones programadas para procesos de mantenimiento y actualización.
✔✔ Interrupción del suministro energético: esta es la falla tradicional provocada por falta de mantenimiento,
deterioro, manipulación ilegal, accidentes, desastres
naturales y ciberataques.
✔✔ Interrupciones en la comunicación y del suministro
energético: Este es el peor escenario. La avería de
ambos sistemas requiere la asistencia de sistemas
intermedios o agregadores, que toman el control y
realizan diversos procedimientos para restaurar los
servicios.
Los FSP utilizan las FED disponibles (FER, almacenamiento y V2G) y la carga del cliente para operar mejor las
redes de los GRD. La implementación de un mercado local
para recopilar y transmitir información para el FSP permitirá
la interoperación entre las partes (GRT y GRD) y diferentes proveedores de servicios. Por supuesto, el mercado local
recompensará el comportamiento destinado a reducir la congestión de acuerdo con las solicitudes de la red. Así, en un
mercado local orientado a gestionar la congestión con base
en servicios de flexibilidad proporcionados por agregadores,
los protocolos estándar, como Open Automated DR (ADR),
garantizan el control de recursos y el intercambio de información. Esto proporciona una estrategia escalable y confiable
para que el GRD garantice la continuidad de la calidad y el
suministro de energía a través de la gestión distribuida de la
congestión.

Estructurada (OASIS, por sus siglas en inglés). Sin embargo,
la interoperación energética incluye servicios adicionales
que permiten al protocolo implementar una estrategia energética transactiva.
La arquitectura del protocolo OpenADR se basa en una
organización jerárquica de diferentes nodos en los que un
nodo superior virtual (VTN) podría controlar uno o varios
nodos finales virtuales (VEN). Al mismo tiempo, un VEN
podría actuar como un nodo final o un agregador, que
adoptaría una función de VTN para otros VEN en la capa
jerárquicamente inferior. La figura 1 brinda un ejemplo de
esta arquitectura jerárquica. En este esquema, el protocolo
OpenADR solo permite un esquema basado en árboles. De
esta manera, un VEN podría colocarse a la cabeza de un
edificio inteligente o de una red eléctrica completa, ya que
los servicios son los mismos y surten efecto en todos los
recursos agregados. Por tanto, cada nivel de agregador simplifica el control descendente y la regulación de los recursos disponibles. Este concepto, que simplifica la gestión de
la red eléctrica, es similar a las centrales eléctricas virtuales. Estas son sistemas que integran varios tipos de fuentes
eléctricas para brindar un suministro general confiable,
proporcionar servicios auxiliares a los operadores de la red
(para la estabilidad de la red) y servir como centros de control central o distribuido basado en la nube que aprovechen
las TIC. En este sentido, ambas estrategias brindan alta
escalabilidad y confiabilidad, simplificando la complejidad
de la red eléctrica.
El principal objetivo del protocolo OpenADR es la gestión de un bien. Por supuesto, este bien es principalmente
potencia activa, pero es posible gestionar la potencia reactiva, la capacidad, otras características de los suministros
de potencia e incluso bienes ajenos al negocio de la energía eléctrica, como el agua y el gas. La documentación disponible sobre el protocolo OpenADR está completamente
orientada al mercado de la energía eléctrica. De esta forma,
el protocolo OpenADR es el primer intento de obtener una
implementación de interoperación energética orientada al
mercado de energía eléctrica. OpenADR cuenta con cinco
servicios principales:

VTN

VEN
VTN

El protocolo estándar OpenADR y otras
alternativas
OpenADR es un protocolo estándar desarrollado por
-OpenADR Alliance. Proporciona una solución de RD para
la gestión de activos (incluidos los agregadores). Este estándar abierto se basa en "Energy Interoperation 1.0" de la
Organización para el Avance de Estándares de Información
septiembre/octubre 2020 	

VEN
VEN

VEN

VEN

VEN

figura 1. La relación jerárquica entre el VTN y los VEN en
OpenADR para la gestión del sistema de distribución.
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Contents
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