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Las soluciones son parte del objetivo estratégico corporativo de
estar a la vanguardia del ecodiseño, cuyo objetivo es reducir la
huella ambiental global de la empresa.
la c- omputación desempeñan papeles clave en el desarrollo
futuro de la red.
Este artículo presenta algunas de las últimas innovaciones que se han puesto en funcionamiento y están a punto de
implementarse. Las soluciones son parte del objetivo estratégico corporativo de estar a la vanguardia del ecodiseño, cuyo
objetivo es reducir la huella ambiental global de la empresa.
Esto incluye considerar las emisiones de gases de efecto
invernadero, el uso de materias primas y el impacto en la
biodiversidad. El ecodiseño se puede considerar a un nivel
de red que utiliza plenamente los activos existentes para
limitar el desarrollo innecesario de nueva infraestructura,
así como en el diseño de equipos relacionados con la red.
El aumento de la capacidad de flujo de potencia del sistema
de transmisión existente debe reconocer que el sistema debe
ser seguro en todo momento bajo los criterios N-1. Se puede
operar cerca de la ampacidad máxima real del circuito, siempre y cuando se monitoreen las condiciones climáticas y se
utilicen las capacidades nominales de línea dinámicas (DLR,
por sus siglas en inglés) para líneas aéreas (LA). Los diseños
de cables subterráneos con fibras ópticas integradas que detectan las temperaturas de los conductores pueden emplearse para
establecer las capacidades nominales y monitorear las condiciones de la línea, lo que reduce la cantidad de interrupciones.
Otra forma de aumentar el flujo de potencia hace uso de dispositivos electrónicos adaptables y flexibles (SmartModules). El
último ejemplo en esta categoría presenta el uso del almacenamiento de energía por baterías en el nivel de subtransmisión
para reducir la posible congestión local, particularmente los
flujos excesivos que resultan de la generación renovable local.
El desarrollo e instalación de una subestación sin hexafluoruro
de azufre (SF6) proporciona un medio para disminuir el uso de
uno de los peores gases de efecto invernadero en términos de
su potencial de calentamiento atmosférico (PCA).

DLR para las LA
Las restricciones eléctricas y mecánicas limitan los flujos
de energía permitidos en las LA. Históricamente, los operadores empleaban una capacidad nominal estática basada
en condiciones climáticas desfavorables para garantizar que
las temperaturas de los conductores se mantuvieran dentro
de las especificaciones de diseño. Las DLR pueden establecerse mediante el monitoreo de parámetros meteorológicos
en tiempo real, como la velocidad del viento, la temperatura
ambiente y la radiación solar. La aplicación de la tecnología
de las DLR ayuda a aprovechar al máximo el potencial de
las LA existentes.
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Desde 2009, se han probado diferentes aplicaciones de
DLR para determinar el uso potencial de esta tecnología. Se
implementaron varias instalaciones de prueba para
✔✔ estimar los beneficios ofrecidos por las DLR en comparación con las capacidades nominales estáticas para
todos los casos de uso
✔✔ resolver los principales problemas operativos:
*	decidir cuándo implementar DLR en LA
*	equipar una LA con una DLR
*	utilizar las DLR en operaciones
*	determinar qué tipo de mantenimiento es necesario.

Principales casos de uso identificados y
primeros resultados
Estación de esquí alimentada por dos LA
con capacidades nominales estáticas bajas

Durante el invierno, la demanda de electricidad en las estaciones de esquí en los Alpes franceses aumenta al punto en que
algunas de las líneas de transmisión operan a sus límites estáticos o muy cerca de estos. Construir una nueva línea de transmisión sería una solución a este problema. Una opción para
evitar una inversión tan significativa es usar las DLR y operar
la línea de transmisión más cerca de su límite real. De hecho,
la alta demanda de carga en invierno se correlaciona con bajas
temperaturas ambientales. Además, la exposición del conductor al enfriamiento por viento en este momento también
aumentaría la capacidad máxima de transporte de corriente
de la línea por encima de su capacidad nominal estática, que
se basa en supuestos ambientales más conservadores.
De 2013 a 2017, una LA en los Alpes franceses estuvo
equipada con sensores de DLR para confirmar la aplicación
teórica de esta tecnología. Según el valor de la capacidad
nominal estática, durante los periodos de bajas temperaturas
invernales, los operadores deben cambiar la topología de la
red y alimentar la subestación con una sola línea para cumplir con los criterios N-1. Dado que el área está expuesta a
apagones debido a las fallas en una línea cercana, se instaló
una nueva línea subterránea en 2017. Antes de que se pusiera
en servicio la nueva línea, el uso de capacidades nominales
dinámicas permitió a los operadores evitar cambios en la
topología de la red, lo que podría haber afectado negativamente la confiabilidad durante aproximadamente 200 h/año.
Entrega de electricidad generada por parques eólicos

En Francia, las turbinas eólicas generalmente se construyen en áreas rurales, lejos de lugares habitados donde la red
marzo/abril 2020



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Contents
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