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línea y las condiciones ambientales
para aumentar la capacidad nominal
de una línea de transmisión existente
conectada a un parque eólico. También
proporcionan una visión general de la
investigación realizada por el Centro
de Investigación de Energía de Brasil
sobre los comportamientos electromagnéticos y térmicos de los conductores.
El tercer artículo, de Bruno Meyer, Jean-Yves Astic, Pierre Meyer,
François-Xavier Sardou, Christian
Poumarede, Nicolas Couturier, Mathieu Fontaine, Christian Lemaitre,
Jean Maeght y Clémentine Straub,
aborda los últimos avances en tecnologías de transmisión de potencia en
RTE, el gestor de redes de transmisión
francés. El artículo describe estudios
de caso sobre una aplicación de capacidades de línea dinámicas y un interesante proyecto piloto que integra fibras ópticas con cables de alimentación
para proporcionar una clasificación
térmica en tiempo real de los cables
subterráneos. Los autores también ana-

lizan la aplicación de dispositivos de
transmisión CA flexible distribuidos
que aumentan la impedancia de un enlace de transmisión, el cual redirige los
flujos hacia líneas menos restringidas,
aumentando así la capacidad de transferencia general del sistema de transmisión. Operado por el despachador
en el centro de control, los comandos
se envían a un controlador maestro con
el nivel deseado de inyección de impedancia mediante comunicación 3G
entre el sitio y el centro de control regional de RTE.
Los autores también discuten el uso
de baterías a gran escala que reducen
la congestión de las líneas y restringen la generación eólica gracias a varias capas de mecanismos de control.
Finalmente, describen pruebas de una
nueva mezcla de fluronitrilo (NOVEC
4710 + O 2 + CO 2) utilizada en un interruptor de circuito en un proyecto piloto de la subestación. De esta manera,
esperan reducir el uso del hexafluoruro de azufre, que se ha empleado con

éxito en subestaciones de alta tensión
durante muchos años, pero no es respetuoso con el medio ambiente y figura
entre los seis gases de efecto invernadero más nocivos.
El siguiente artículo, de Renchang
Dai, Guangyi Liu y Xing Zhang, analiza las tecnologías de transmisión y su
implementación en China. Los autores
describen experiencias con la planificación y operación de un sistema de
CA de ultra alta tensión (UHV, por
sus siglas en inglés) de 1,000 kV y el
desarrollo de estándares para componentes de líneas y equipos. El plan de
"red eléctrica inteligente y robusta"
muestra cómo los sistemas UHV de
CA y ! 1, 000 -kV UHV de CC servirán como la columna vertebral de la red
nacional, al tiempo que garantizarán
un funcionamiento confiable y estable.
Este artículo describe un sistema de
simulación digital en tiempo real: una
supercomputadora con más de 24,000
núcleos de CPU especializada para
la simulación paralela del sistema de

TSAT-RTDS® INTERFACE (TRI) & TSAT-PSCADTM INTERFACE (TPI)

TSAT-RTDS® Interface and TSAT-PSCADTM Interface are advanced
co-simulation platforms with the cutting-edge technological
advancements in the area of power systems dynamic simulation to
perform Co-Simulation studies using TSAT and RTDS®/PSCADTM.

Rich model libraries in TSAT,
RTDS®, and PSCADTM
Flexible Co-Simulation platform
allowing user to create complex,
closed-loop, wide-area control
and monitoring systems

TRI & TPI

TSAT-RTDS® INTERFACE
TSAT-PSCADTM INTERFACE

RTDS® and PSCADTM are trademarks of Manitoba Hydro International.


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Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020

Contents
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - Cover4
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