IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 59

mejor la salida de generación total solar [mW] en función de
las predicciones meteorológicas y los datos de radiación solar
en tiempo real de múltiples puntos de medición (gráfico 3).
el sistema de predicción proporciona dos funciones: una
conciencia situacional de la salida FV en tiempo real y la
estimación de la salida FV futura. ambas funciones se ejecutan con base en varios datos de entrada, como radiación
solar, temperatura exterior, fecha, hora, información geográfica, ángulo y dirección de paneles solares y capacidad de
generación solar. esto también integra los datos de múltiples puntos medición de radiación solar propiedad tanto de
cePco como de la agencia meteorológica de Japón.
en este sistema, el área de suministro de T&D de cePco se
divide en 14 subáreas, teniendo en cuenta las similitudes meteorológicas y las jurisdicciones de los meteorólogos. las salidas
FV en cada área se calculan en función del modelo de algoritmo
que se muestra en el gráfico 3, y estas salidas FV se suman
para determinar la salida total FV para el todo el sistema. en
la conciencia situacional de la función de salida FV en tiempo
real, la salida FV total en cePco se calcula cada minuto. cada
área tiene más de tres puntos de medición de radiación solar a
fin de permitir la pérdida imprevista de datos de medición. en
la estimación de la función de salida FV futura, la salida FV
con 48 horas de anticipación se pronostica tres veces al día.
Después de la instalación de este sistema, cePco ha
podido operar correctamente su control de suministro de

generación, incluso con la gran cantidad de penetración FV.
optimizar la operación de la unidad de generación es una
de las misiones más importantes del cDcc ya que tiene un
gran impacto financiero y de confiabilidad sobre cePco. si
cePco sobrestima la demanda del área, las unidades de generación innecesaria funcionarían (costando varios millones de
dólares estadounidenses por día, un impacto financiero negativo significativo). si cePco subestima la demanda del área,
podría generarse una escasez de la capacidad de generación
y posibles apagones. cePco ha estado mejorando continuamente la precisión de la estimación de este sistema de predicción al revisar el modelo de algoritmo que considera los datos
geoespaciales tridimensionales y el impacto de las nevadas.

Desarrollo de un nuevo sistema de
protección y control
en general, la estabilidad del ángulo de fase y el rendimiento
de la frecuencia empeoran para las redes de transmisión considerablemente cargadas, que pueden estar expuestas a las
contingencias de la transmisión que causan apagones en cascada en áreas extensas. sin embargo, la restricción del flujo
de potencia sacrifica el funcionamiento del suministro económico. Para solucionar estos problemas de manera simultánea, cePco implementó el sistema de control de estabilidad
de frecuencia y transitorios en línea, como se observa en el
gráfico 4.

Carga

Carga
FV
Generador

Red
principal

Sistema aislado
Sistema interconectado después de solucionar la falla
TSC: Función de control de estabilidad de transitorios

Sistema separado después de solucionar la falla
FSC: Función de control de estabilidad de frecuencia

Generador > Carga

Velocidad
rotacional de generador

Generador < Carga
Sin control Frecuencia

Frecuencia

Sin control

Con control
Sin control

Con control
Con control
Disparo del generador
Falla producida

Hora

Disparo del
generador
Falla producida

Hora

Relevo de carga
Falla producida

Hora

gráfico 4. El sistema de TSC y FSC de CEPCO.
marzo/abril 2018

ieee 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
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - Contenidos
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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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