IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - September/October 2022 - 35

por el centro de despacho y control provincial. Esto incluye
el dígito binario indicador del modo de control del sistema
multifuncional y las instrucciones de control. El dígito binario
indicador del modo de control es responsable de que el
sistema multienergía determine si adoptar o no la estrategia
de modo de control directo provincial o la estrategia de
modo de control local.
En el modo de control local, el centro de control provincial
solo emite el valor meta de potencia en el lado de la
estación de recopilación de la línea de Luwang de 330 kV.
Solo se controla la producción de toda la central. Esta vez,
el sistema multienergía lleva a cabo, además, el control de
optimización coordinado de los parques eólicos, las estaciones
de energía FV y solar térmica y el almacenamiento
por baterías. Calcula y envía la meta de control de cada
objeto de control al sistema de soporte activo, el que luego
la reenvía al sistema de control centralizado de cada objeto
de control. Para asegurar el funcionamiento confiable del
sistema complementario multienergía, el módulo de subsistema
de control adopta una configuración y un modo de
funcionamiento independientes para la revisión y el envío
de instrucciones.
El sistema puede establecer tres modos de control: el
modo basado en tiempo, el modo basado en eventos y el
modo manual. El subsistema de control detecta la instrucción
al recibir una marca del subsistema de decisiones en segundos.
Durante el funcionamiento normal, el sistema adopta el
modo basado en tiempo; es decir, un modo de ciclo fijo. El
subsistema de decisiones del sistema genera una instrucción
de control cada 30 segundos y el subsistema de control lo
envía de forma síncrona. Cuando el sistema detecta eventos
anormales y estados de inseguridad, como una sobrecarga
de las líneas y una sobretensión de los nodos, acelera automáticamente
el cálculo y la duración del control a 10 segundos.
El sistema proporciona una interfaz de control de activación
manual. Por ejemplo, si el sistema se encuentra en
mantenimiento, el operador puede agregar o eliminar de
forma manual una sola turbina eólica o panel solar, modificar
parámetros de cálculo o dividir el proceso para las turbinas
eólicas y los paneles solares controlados.
El sistema puede revisar las instrucciones de control
dadas por el modo de decisiones e identificar aquellas que
sean anormales. En condiciones anormales, el sistema puede
cambiar la fuente de instrucciones de manera automática y
leer la nueva instrucción de control. Si todas las órdenes de
control son anormales, se enviará la orden de bloqueo al sistema
y se activará una alarma.
Los sistemas de demostración pueden complementarse
para mejorar el nivel de consumo de energía renovable.
Al aprovechar las diferentes propiedades complementarias
La restricción de energía podría reducir aprox.
200 MWh a través del control complementario
600
500
400
300
200
100
Tiempo
Pronóstico total
Pronóstico de la energía eólica
Pronóstico de la energía solar térmica
Instrucciones del total de energía eólica,
solar y solar térmica
Objetivo
Pronóstico de la energía solar
Instrucción del almacenamiento por baterías
Potencia de salida
figura 4. Ejemplo del efecto del control complementario en la restricción de la energía.
septiembre/octubre 2022
ieee power & energy magazine
35
Potencia (MW)
0:37:33
1:14:36
1:54:41
2:29:41
3:06:46
3:44:51
4:24:51
4:59:56
5:39:56
6:20:01
6:55:06
7:35:07
8:15:12
8:55:17
9:30:16
10:10:22
10:50:27
11:30:28
12:10:32
12:50:37
13:30:37
14:05:41
14:45:47
15:25:46
16:05:52
16:45:57
17:22:57
18:01:01
18:41:01
19:21:07
19:57:12
20:34:12
21:14:15
21:54:21
22:25:00
22:59:27
23:39:28

IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - September/October 2022

Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - September/October 2022

Contents
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - September/October 2022 - Cover1
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