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✔✔ Hay un uso limitado del reconector, principalmente

para la activación/desactivación por parte del operador, no disparar en el caso de eventos momentáneos de
la red o pérdida de potencia, y para permitir la energización inmediata con el restablecimiento de la tensión
de red (30 %).
Un buen ejemplo de coordinación de relés de reconectores de sitios con funciones de protección de la interconexión
se presenta en la figura 12, cortesía de Southern Company
Services. Southern exige reconectores de líneas de interconexión para cualquier central de 1  MW o más (un umbral
muy común). Cuando se conectan las FED a través de un
transformador en delta o un GT en zigzag, también se puede
integrar el DTT con el reconector de sitios. En todos los
casos, los ajustes permiten el soporte a la red de sobretensión/subtensión y frecuencia.
Finalmente, cuando se ubican las FED en el servicio de
red, se convierten en una parte funcional de la red. Esto
implica que el sistema de servicios públicos depende de las
FED. La precisión y confiabilidad de los relés de protección
son esenciales; de este modo, la mayoría de las empresas
de servicios públicos requiere alguna forma de prueba de
puesta en marcha/testimonio antes de la conexión al sistema.
La documentación de los ajustes, los diagramas unifilares
y los informes de pruebas deben enviarse a la empresa de
servicios públicos para su aprobación.

La creciente necesidad del análisis de
FED: los nuevos desafíos requieren
nuevas herramientas
El aumento en los niveles de penetración de energía FV y
baterías necesitará el apoyo de herramientas de análisis. Así
como las herramientas de planificación de FED ha evolucionado (véase Smith et. al. en la sección " Lecturas complementarias " ), hay una creciente necesidad de contar con
herramientas operativas y de interconexión de FED. Aquí,
abordamos varios asuntos sobre protección que se beneficiarían con una herramienta analítica a mano. Varias herramientas en evolución darán soporte a la evaluación de la
coordinación de cortocircuitos de las FED, del arco eléctrico, de la conexión a tierra efectiva y del riesgo del modo
de isla.

Herramienta de monitoreo solar de Dominion
Energy
Las FED están integradas en los circuitos de distribución,
donde, históricamente, las empresas de servicios públicos
han tenido la menor cantidad de visibilidad. Los sistemas
de SCADA normalmente abarcan solo las subestaciones de
distribución, y la resolución de tiempo de 2-4 segundos es
inadecuada para reflejar la dinámica transitoria. Además,
las centrales eléctricas solares se ubican habitualmente en
áreas remotas (en parte, por los precios asequibles de las
tierras), lo que convierte la recopilación de datos in situ en
una tarea que consume mucho tiempo para el personal de
noviembre/diciembre 2020 i	

campo. Por otra parte, como se señaló, es de gran interés
para las empresas de servicios públicos monitorear de cerca
el rendimiento de las FED y asegurar una operación segura y
confiable. Con el creciente tamaño de las centrales eléctricas
solares, hay una necesidad de contar con una infraestructura
de monitoreo y análisis de datos.
Para mejorar la visibilidad de las centrales eléctricas solares, Dominion Energy desarrolló una herramienta de monitoreo solar para recopilar registros oscilográficos de eventos
de perturbaciones de las unidades de medición ubicadas en
los POI. Como se muestra en la figura 13, el sistema aprovecha las redes celulares para transmitir datos de la forma de
onda de alta resolución desde las centrales eléctricas solares
al servidor central de la empresa de servicios públicos. El
sistema proporciona alertas en tiempo real para los operadores de sistemas, de manera que se puedan tomar medidas
oportunas para identificar las causas principales y restablecer la energía. El sistema de monitoreo también almacena
datos y proporciona aplicaciones de análisis de datos para
que los ingenieros analicen en profundidad el rendimiento
de la generación de energía solar.
Con respecto al monitoreo de la PQ de las centrales
eléctricas solares, la energización de los transformadores
de FED genera corrientes de irrupción que pueden debilitar la tensión de los circuitos. Tales comportamientos no
son deseables, debido a que la caída inducida de la tensión
puede afectar a los clientes industriales y residenciales que
se encuentran cerca de la central eléctrica solar. Los transitorios son de naturaleza momentánea, con una duración promedio de seis ciclos, pero podrían reducir la tensión al 70 %
del nivel nominal. El sistema de SCADA resultó ser incapaz
de monitorear transitorios tan rápidos.
A diferencia del sistema de SCADA, el monitoreo solar
es capaz de recopilar registros oscilográficos de eventos de
los medidores de PQ con una tasa de reporte mucho mayor a
80 puntos de datos por ciclo. Esto vuelve visible el fenómeno
de transitorios rápidos (véase la figura 14) para los ingenieros de las empresas de servicios públicos, y entonces se pueden tomar medidas correctivas. Las opciones de mitigación
incluyen la reducción de eventos de energización y la instalación de interruptores de preinserción en el POI para aliviar
el impacto de las irrupciones. La herramienta de monitoreo
solar mejora enormemente la percepción de la situación de
las empresas de servicios públicos sobre su parque solar para
asegurar una integración solar exitosa.

Lecturas complementarias
G. Kou, J. Deverick, K. Phelps, T. Nguyen y F. G. Velez-Cedeno,
" Impact of distributed energy resources on arc flash incident
energy " (Impacto de las fuentes de energía distribuida en
la energía incidente del arco eléctrico), IEEE Trans. Power
Del., vol. 35, n.° 2, págs. 531-539, abr. de 2020. doi: 10.1109/
TPWRD.2019.2912347.
G. Kou, L. Chen, P. VanSant, F. Velez-Cedeno y Y.
Liu, " Fault characteristics of distributed solar generation "
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