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Capacidades de resistencia a perturbaciones
Como se describió anteriormente, un análisis de perturbaciones recientes a los sistemas en el NEM ha destacado el
funcionamiento cada vez más significativo e impredecible
de los sistemas FVD durante estos eventos. El análisis muestra que algunos de los inversores actualmente instalados han
funcionado de maneras inesperadas. El potencial incumplimiento con la operación esperada bajo el estándar actual
podría haber provocado reducciones y pérdidas imprevistas
de generación de energía, aumentando así la gravedad del
evento. Con niveles crecientes de FED, el funcionamiento
impredecible y potencialmente dañino de los sistemas FVD
genera un mayor riesgo e incertidumbre que (ante la falta
de capacidades mejoradas de las FED) hará necesario que
el AEMO tome medidas cada vez más conservadoras en la
gestión del sistema eléctrico. En los niveles de generación de
energía más extremos de las FED, el AEMO podría perder
la capacidad de mantener los flujos de líneas y de restaurar
la estabilidad operativa. Para seguir gestionando de manera
segura el sistema eléctrico mientras continúa aumentando
la penetración de FED conectadas a inversores, se están
aclarando y definiendo los requerimientos de resistencia a
perturbaciones en el estándar AS/NZS4777.2. Los cambios
propuestos buscan definir los requerimientos de rendimiento
operativo para las perturbaciones a la tensión (como múltiples eventos) y la frecuencia.
Siguientes pasos
Los cambios sugeridos en esta revisión del estándar AS/
NZS4777.2 son un primer paso hacia un futuro de FED de
alto nivel, mejorando el funcionamiento autónomo de los sistemas asociados. El AEMO considerará más requerimientos a través de un enfoque por etapas, como la optimización
activa a través de la interoperabilidad, generando una necesidad de medidas de ciberseguridad y una mayor cobertura
más allá de la red de baja tensión.
Sistemas más extensos
De acuerdo con los estándares de SAPN de interconexión de
generadores, es un requerimiento para cada sistema de generación que exporte de forma neta más de 200 kW a la red de
distribución la implementación de una solución de SCADA
rentable con la capacidad de llevar a cabo una señal de control emitida por SAPN y, en ocasiones, bajo la dirección del
AEMO para gestionar la seguridad del sistema. Esto puede
incluir restringir la salida de gran cantidad de generación
de energía asíncrona durante periodos de demanda mínima
baja con salidas de gran cantidad de energía FVD y durante
eventos de contingencia no creíbles. Un ejemplo reciente de
estos eventos de contingencia ocurrió cuando el interconector entre Victoria y Australia Meridional se separó el 31 de
enero de 2020.
Demostraciones de VPP
Modos de calidad de la potencia
Aunque el estándar AS/NZS4777.2:2015 ya aborda la respuesta de calidad de la potencia, en el momento de su adopción, muchas de las funcionalidades eran nuevas y no estaban extendidas, sino solo implementadas en una capacidad
optativa. Con la creciente penetración de FED en las redes de
distribución, los DNSP ahora requieren la implementación de
funciones, como los modos de respuesta de voltio-var y voltio-vatio, para los nuevos sistemas FVD, lo que facilita una
reducción más progresiva de la salida del inversor a medida
que aumenta la tensión. De otro modo, el sistema se basa en
la configuración del disparo por sobretensión para gestionar
las operaciones del sistema local y aumentar las capacidades
de almacenamiento de FED de los alimentadores.
Funcionalidad de protección y control
Se ha identificado que el funcionamiento impredecible de
los sistemas FVD después de las perturbaciones se genera
potencialmente por la falta de directrices claras para el rendimiento, la medición y la respuesta durante eventos que provocan distorsiones de la forma de onda de la tensión. Para el
estándar AS/NZS4777.2 revisado, la revisión de Standards
Australia considera la inclusión de especificaciones más claras para la precisión esperada, como la capacidad de resistir
perturbaciones asociadas de la forma de onda de la tensión y
el rendimiento para diversas condiciones del sistema, como
la capacidad de resistir a índices de frecuencia de cambio y
saltos de ángulo de fase de la tensión.
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Dada la escala potencial de instalaciones de FED durante
la próxima década, el AEMO ha establecido un programa
dedicado a integrar los recursos en el sistema eléctrico de
manera segura y de tal manera que maximice sus beneficios para todos los consumidores, no solo para quienes los
poseen. Por ejemplo, los marcos adecuados pueden incentivar que las FED ofrezcan valor para todos los consumidores
de electricidad proporcionando servicios de red que hagan
más eficiente el sistema eléctrico.
En 2019, el AEMO presentó demostraciones de VPP
para explorar la capacidad de las FED integradas de ofrecer FCAS y desarrollar la comprensión de la organización
sobre cómo las VPP responden a las señales de precios del
mercado de la energía. Una VPP hace referencia en general
a una integración de recursos (como la generación descentralizada, el almacenamiento y las cargas controlables) que
se coordinan a fin de ofrecer servicios para la operación de
sistemas eléctricos y los mercados de electricidad. Desde
enero de 2020, hay dos participantes en el programa, y
dos VPP más están pasando por el proceso de inscripción.
Aunque existe un conjunto pequeño de datos para extraer,
el conocimiento que se ha obtenido hasta la fecha indica
que las VPP pueden responder de manera efectiva a los
eventos en sistemas eléctricos y a las señales de precios.
Esto incluye responder a variaciones de frecuencia más allá
del rango operativo normal (49.85-50.15 Hz) y precargar
(o descargar) para atender futuros eventos de precios altos
(o bajos), respectivamente. A continuación, se analizan dos
noviembre/diciembre 2020
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