IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 61

Isc-T reconoce ambas señales de control del Isc-c y la activación del relé de protección, como 95UF (bajo frecuencia).
De este modo, cada componente del Isc tiene múltiples roles
para poder realizar las funciones del Pcs del área extensa.
los flujos de potencia de la línea de transmisión tienden
a fluctuar debido a la salida de generación intermitente (FV)
de FeD. al combinar los datos de los resultados de precálculos del Isc-P y el flujo de potencia en tiempo real del Isc-s,
el Isc-c puede optimizar la cantidad de desprendimiento de
carga/del generador para mantener la estabilidad de transitorios (ángulo) de la red de transmisión. además de adaptarse al gran número y la producción total de interconexiones
(FV) de FeD, el sistema Isc también puede coordinar las
funciones de Tsc/Fsc en todos los niveles de tensión (500,
275, 154 y 77 kV) en la red de transmisión de cePco. el
Isc puede adaptarse a varios cambios futuros, como la adición de la interconexión térmica a gran escala (como la generación a gas natural líquido de 2,376-mW n.º 7 del oeste
de nagoya en marzo de 2018 y la generación a carbón de
1,070-mW n.º 5 de Taketoyo en marzo de 2022) en la red
de transmisión de 154-kV o los aumentos en el intercambio
de potencia interregional entre las diferentes áreas de suministro de T&D. el sistema Isc también optimiza su red de
telecomunicaciones. al adoptar el método de telecomunicaciones en anillo entre el Isc-c, el Isc-s y el Isc-T (alrededor de 90 unidades de equipo), reduce el uso de equipos de
telecomunicaciones a menos de la mitad en comparación con
los sistemas de Tsc/Fsc tradicionales.

Evolución en el DMS
con datos de medidores inteligentes
la red de distribución de cePco tiene aproximadamente
8,700 alimentadores de distribución, 2.8 millones de polos,
70,000 interruptores de seccionamiento y 1.6 millones de
transformadores montados en poste. Una función principal
del sistema de gestión de distribución (Dms) es monitorear
y controlar el equipo de distribución de toda la red. Varios
cambios de la red incluyen el uso diversificado de energía por
parte de los clientes, la penetración FV masiva y la instalación
de medidores inteligentes. Para mantener mejor la confiabilidad y sustentabilidad en la red de distribución, cePco adoptará dos medidas: la colaboración del control de tensión en el
Dms y el sistema de medidores inteligentes y la detección de
circuitos abiertos para las líneas de distribución ramificadas
mediante el uso de datos de medidores inteligentes.
actualmente, la tensión de referencia del regulador de tensión escalonada (sVr, por sus siglas en inglés) y su banda
inactiva se gestionan manualmente. además, el transformador de relación en ruta (lrT, por sus siglas en inglés) en las
subestaciones de distribución y los Dms se operan de manera
independiente. con la penetración FV masiva, se hace cada
vez más difícil mantener la tensión adecuada en cada línea
de distribución y reducir el número de sVr y sus tiempos de
activación. la colaboración del control de tensión en los Dms
y los sistemas de medidores inteligentes incorporará datos de
marzo/abril 2018

interruptores de seccionamiento, sVr, medidores inteligentes
y lrT y obtendrá un control de tensión óptimo en toda la red
de distribución, como se muestra en el gráfico 6.
cePco adoptará la gestión central y automática de todas
las tensiones de referencia de sVr y las bandas inactivas de
tensión. los nuevos sVr también incluirán funciones de telecomunicaciones para monitorear remotamente y controlar
automáticamente los ajustes a fin de mantener la tensión apropiada en cada área de vigilancia de tensión que se muestra en
el gráfico 6. cePco también reducirá el costo del ciclo de
vida de los sVr a través del monitoreo y el control remoto de
varios cambios de toma de sVr, valores de ajuste, sobrecargas
y tiempos de activación. la banda inactiva de tensión se cambiará de forma flexible dependiendo de la hora del día. Durante
la noche, cuando la salida de generación FV es cero, la banda
inactiva del sVr se ampliará automáticamente para reducir los
tiempos de activación. los datos de corriente eléctrica se usarán para determinar la tensión de referencia adecuada en cada
sVr debido a que la corriente de generación FV intermitente
causa soluciones inapropiadas del método tradicional de estimación de flujo de potencia según la capacidad.
la compra de la electricidad excedente y la compra total de
electricidad comprenden los dos tipos de contratos de compra
de energía solar que se utilizan en Japón. Para estimar correctamente la corriente de generación FV, es necesario desacoplar
la demanda y las corrientes de generación FV. sin embargo,
el contrato de compra de electricidad excedente recoge la
demanda y las corrientes de generación FV. Por lo tanto, la
corriente de generación FV en el contrato de compra de electricidad excedente se estimará a partir de los datos de medidores
inteligentes utilizando la corriente de generación FV cercana.
los cables aislados adoptados en las líneas de distribución a veces dificultan que los relés de protección en las
subestaciones de distribución detecten los circuitos abiertos
debido al cambio limitado de tensión y corriente de fase cero.
cePco utilizará medidores inteligentes como sensores para
la detección de circuito abierto de las líneas de distribución
ramificadas y las líneas principales de distribución mediante
interruptores de seccionamiento. el sistema de medidores
inteligentes puede monitorear las condiciones de las telecomunicaciones (interrupción) de los medidores inteligentes
de referencia en cada transformador en poste. las condiciones de las telecomunicaciones de medidores inteligentes se
transfieren automáticamente a los Dms cuando se producen
circuitos abiertos en las líneas de distribución ramificadas.
en el futuro, nuevos componentes como inversores, dispositivos de almacenamiento y microrredes se conectarán a
las redes de distribución. cePco supone que estos nuevos
componentes se integrarán a los Dms para realizar un control de la red de distribución adicional avanzado.

Integración de los datos y
gestión de los activos de T&D
la última medida integra sistemas de gestión de activos
T&D dispersos. actualmente, las especificaciones de equiieee power & energy magazine

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Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018

Contenidos
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Cover1
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Cover2
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Contenidos
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 2
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 3
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 4
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 6
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 15
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 38
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 39
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 41
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 119
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 121
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 122
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 123
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 124
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Cover3
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Cover4
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