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La necesidad de coordinar las
baterías con la restricción de generación
Dado que se espera que las líneas estén muy congestionadas
en los tres lugares seleccionados, puede que las baterías, a
pesar de su escala, no tengan la capacidad de alivio necesaria. Como tal, se espera cierto grado de restricción de la
generación renovable. Con el objetivo de gestionar y coordinar adecuadamente las baterías y la restricción, se está desarrollando un nuevo controlador para realizar una gestión
autónoma de la congestión en estas áreas de subtransmisión;
sus tres niveles se presentan a continuación.

Nivel superior: controles lentos centralizados
En las áreas consideradas, la congestión proviene de grandes
volúmenes de generación. Las baterías necesitarían ser cargadas para absorber parte de la generación y así compensar
la carga. Los controles lentos centralizados (CSC, por sus
siglas en inglés) se ejecutarán en las salas de control cada
5 minutos para operar cada batería. Según las predicciones
deterministas, los CSC calcularán la trayectoria de referencia para garantizar que la batería esté descargada por completo cuando ocurra la congestión y lista para absorber el
exceso mediante la carga. Mediante simulaciones de red, los
CSC también calcularán los anchos de banda de capacidad
para cada batería, lo que pronosticará dominios de seguridad
(en potencia y energía). Operar las baterías dentro de esos
anchos de banda asegura que podrán manejar de manera
óptima la congestión sin crear ningún exceso nuevo.

Los investigadores predicen que, en el futuro cercano,
las sobrecargas de línea no se basarán en las capacidades
nominales de corriente (es decir, el valor máximo para el
amperaje) sino que usarán los valores máximos para la temperatura y la caída, sea cual sea el valor de amperaje. Esto
será posible a través de mediciones de temperatura y caída
en tiempo real y controles rápidos de subestación que abran
líneas sobre la base de las mediciones. Este método difiere
del rendimiento de la DLR descrito anteriormente, ya que no
depende de las mediciones y limitaciones actuales.

Subestación sin SF6: iniciativa de última
generación
Una práctica de larga data alcanza sus límites
El SF6 ha sido ampliamente utilizado en la industria de la
potencia eléctrica durante 40 años como el mejor material y

Controlador en tiempo real: controles lentos
de área
En cada zona, se desplegará un controlador lento de área en
tiempo  real basado en la implementación distribuida. Este
control de circuito cerrado recibe mediciones de los flujos
de red cada segundo. Cada 5 s, calcula las acciones que se
enviarán automáticamente a los dispositivos controlados:
carga o descarga de instalaciones de baterías, restricción
de la generación renovable para cada subestación en el
área administrada, apertura de interruptores para división
de nodos y, en algunos casos, apertura de líneas. El marco
matemático utiliza un modelo de control predictivo con optimización y modelado lineal de CC integrados.

gráfico 7. La subestación Grimaud y el personal de RTE.
(Fuente: RTE; utilizado con permiso.)

Último recurso: controles rápidos de
subestación
Según el esquema operativo de optimizar-controlar-proteger, los controles rápidos y puramente locales aseguran la
protección de último recurso de los equipos y las personas.

Un marco cambiante
Cuando no se prevé congestión en estas zonas, las partes interesadas en el sector eléctrico podrían poner a disposición las
baterías para otros usos. El concepto de anchos de banda para
la capacidad de las baterías identifica buenos candidatos para
instalaciones que pueden proporcionar múltiples servicios.
marzo/abril 2020 	

gráfico 8. Dado que las tecnologías con SF6 y libres de
SF6 se utilizan en la misma subestación, los componentes
libres de SF6 están pintados de verde, y se eligen diferentes
tamaños para evitar que los equipos de mantenimiento los
manipulen de manera indebida. (Fuente: General Electric;
utilizado con permiso.)
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