IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 79

motor de la optimización (VVo) no se ejecuta y los dispositivos siguen funcionando en función de sus ajustes locales de
automatización. estos ajustes se proporcionan usando la VVo
en la fase de planificación operativa de la red. sin embargo,
el adms aún recibe la entrada del control de supervisión
y adquisición de datos (scada, por sus siglas en inglés) casi
en tiempo real de la red y aplica muchas de sus funcionalidades, incluida la predicción de carga a corto plazo (ntLF,
por sus siglas en inglés), el flujo de carga (LF, por sus siglas
en inglés) y la estimación de estado (se, por sus siglas en
inglés). el operador puede ejecutar comandos de scada remotos cuando sea necesario para operar elementos de la red
de forma manual, actualizar la conectividad de elementos no
telemedidos y mantener el estado dinámico de la topología
del modelo del adms.

Optimización de pérdidas
el modo de optimización de pérdidas es el modo normal
del adms y se utiliza casi continuamente para mejorar la
eficiencia de la red mediante objetivos de distribución tradicionales, como gestionar el flujo de potencia reactiva (es
decir, la corrección del factor de potencia) y minimizar las
pérdidas de potencia activa. todas las funcionalidades del
adms funcionan en este modo, incluida la VVo de circuito
cerrado y la lista de secuencia de cambio (ssL, por sus siglas
en inglés).

DSDR
el modo de dsdr utiliza la VVo de circuito cerrado para
implementar la reducción de carga máxima planificada y
económica en la red. La experiencia colectiva demuestra que
este modo se utiliza únicamente durante un pequeño porcentaje de tiempo, que puede variar en función de las condiciones anuales y de la fluctuación de las variables (p. ej., costos
de combustible) usadas al determinar el orden de suministro
económico de los recursos de generación. el efecto típico
del modo de dsdr en la carga del sistema se ilustra en el
gráfico 2.

Emergencia
el modo de emergencia ejecuta la reducción de la tensión no
optimizada en la red con el objetivo de reducir rápidamente
la carga en respuesta a eventos imprevistos del sistema a
gran escala. este modo está predefinido para unos pocos (p.
ej., dos) niveles, con la expectativa de que el nivel inicial se
utilice con más frecuencia en respuesta a eventos tales como
una unidad de generación que se dispara fuera de línea y los
otros niveles (p. ej., el nivel 2, con una mayor magnitud) se
utilicen solamente bajo circunstancias extremas. este modo
utiliza la funcionalidad existente del control del regulador
de tensión que ignora el ajuste de tiempo de demora especificado para el inicio del cambio de toma (permitiendo la
rápida reducción de tensión) y aplica internamente el nivel de
reducción especificado al ajuste del centro de banda activo.
el tiempo necesario para activar el modo cumple con los
requisitos para mantener las reservas de generación para
imprevistos adecuadas para el cumplimiento del estándar
BaL-002-1 del consejo de confiabilidad eléctrica nacional (nerc) de norteamérica. esto proporciona un beneficio
económico adicional cuando la reducción de la tensión no está
activa como resultado de los costos de producción de combustible evitados. Los comandos para el modo de emergencia
son desarrollados y emitidos por la funcionalidad de la ssL
del adms y fueron diseñados para mandar sobre cada
regulador de tensión en la red dentro del período requerido.
debido a que el modo de emergencia se implementa
únicamente en condiciones de emergencia, los niveles de
tensión del cliente están permitidos dentro del rango B del
estándar c84.1 del instituto nacional estadounidense de
estándares. el efecto típico del modo de emergencia en la
carga del sistema se ilustra en el gráfico 3.

Tormenta
el modo de tormenta se utiliza para desactivar aún más la
funcionalidad del adms cuando se espera que el estado
de la red se encuentre en un alto grado de flujo debido a
las interrupciones generalizadas, la topología incorrecta y

DEP: 7 de enero de 2014
14.4
14.2

Modo de Tensión devuelta a
DSDR niveles normales

Carga (GW)

Carga (GW)

DEP: 14 de julio de 2014
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
9:30

14.0
13.8
13.6
13.4

Nivel 2
de modo
Nivel 1 de emergencia
de modo
de emergencia
Tensión devuelta a
niveles normales

13.2
11:51 14:12 16:34 18:58 21:20 23:43
Hora (hh:mm)

gráfico 2. El efecto del modo de DSDR.
marzo/abril 2018

13.0
4:30

5:20

6:10
7:00
7:50
Hora (hh:mm)

8:40

9:30

gráfico 3. Efectos del modo de emergencia.
ieee power & energy magazine

79



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 - 39
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 43
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 62
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 63
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 64
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 66
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 67
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 98
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 99
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 100
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 101
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 102
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 103
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 104
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 105
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 116
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IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 118
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 119
IEEE Power & Energy - Spanish - Marzo/Abril 2018 - 120
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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