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se muestra en el gráfico 2. Además, el ADPSS cuenta con
interfaces de datos en línea que pueden leer los información
del control de supervisión y adquisición de datos (SCADA)/
EMS de los sistemas de despacho y, por lo tanto, simular
el sistema en función a condiciones operativas prácticas. La
computación de alto rendimiento con tecnología de cómputo
en paralelo y hardware-in-the-loop permite a los analistas
simular sistemas eléctricos con más de 50,000 nodos y 3,000
generadores en tiempo real.
En esta arquitectura, los dispositivos físicos pertinentes,
como los convertidores de potencia, los relés de protección y los controladores de automatización, se conectan al
ADPSS a través de interfaces físicas y/o interfaces de la CEI
61850 con el modelo digital del sistema para una simulación
híbrida integrada de TS y EMS. La capacidad de hardwarein-the-loop garantiza que las características de alta fidelidad
de los dispositivos se representen y estudien con todo el sistema eléctrico. El centro de simulación comenzó a operar en
el año 2017. Desde entonces, ha mejorado sistemáticamente
la precisión y la eficiencia de la simulación del sistema eléctrico para la Red Estatal y se ha utilizado como una fuente
clave para analizar y estudiar la amplia gama de escenarios
y eventos relacionados con los proyectos de transmisión de
CA/CC de UHV.

EMS

real del EMS incluyen la estimación del estado, el flujo
de potencia y el análisis de contingencias. Esos cálculos
se realizan con mucha más rapidez que con el tradicional
EMS orientado al cómputo en serie, y las tres aplicaciones pueden completarse dentro de un ciclo de muestreo
del SCADA. El prototipo ha estado funcionando cada 5 s
usando datos reales telemétricos del SCADA desde agosto
de 2018. Se emplean varias métricas de tiempo de ejecución para compararlo con un EMS tradicional disponible
en el mercado, tal como se muestra en las tablas 2 y 3. Se
realizó una prueba en una unidad de servidor con dos CPU
(seis núcleos × dos hilos a 2.1 GHz). La tabla 2 compara
el rendimiento de los métodos de cálculo tradicionales con
los nuevos utilizados en el prototipo de EMS, que son un
orden de magnitud más rápido.

Estándares técnicos de la CA de UHV
Construir y operar un sistema de transmisión de CA de UHV
constituye una tarea innovadora. Hasta ahora, solo unos pocos
países han establecido sistemas de UHV en funcionamiento.
Dado que hay muy pocos estándares de líneas de transmisión
de UHV para guiar el desarrollo del sistema, la Red Estatal
ha fomentado el desarrollo de directrices nacionales e internacionales de CA de UHV. La serie actual incluye 363 estándares corporativos, 145 industriales, 66 nacionales y 19 internacionales. Se conformaron a partir de la experiencia con los
proyectos de líneas de transmisión de CA de UHV.
CIGRE estableció los siguientes grupos de trabajo (GT)
para el progreso de la UHV:
✔✔ GT A3.22: Requerimientos técnicos para equipos de
subestaciones que excedan los 800 kV
✔✔ GT B3.22: Requerimientos técnicos para subestaciones que excedan los 800 kV
✔✔ GT C4.306: Coordinación del aislamiento de los sistemas de CA de UHV

El sistema eléctrico se está convirtiendo en una red altamente
interconectada, grande y compleja que conecta las fuentes de energía convencional y renovable con los centros de
carga a través de líneas de transmisión UHV. Las transacciones de electricidad en zonas amplias son posibles gracias
a la transmisión de UHV, generando grandes cantidades
de potencia que fluyen en una amplia región. El tamaño
y complejidad de la red de potencia dificultan el rápido
accionar del EMS ante problemas. Este gestor está evolucionando para ser capaz de responder
con la velocidad que se lo necesita.
tabla 2. Comparación del tiempo de ejecución de la estimación del
Sin cálculos rápidos y precisos, sería
estado (ms).
imposible responder a tiempo a los
Formación
acontecimientos en tiempo real, y las
de
Cálculo de
Sustitución de
operaciones confiables de los sisteMétodo
la matriz
Factorización
VLD
Ad/At
mas eléctricos estarían en peligro.
Tradicional
462.5
338.7
494.8
24.5
Para los EMS de próxima generaNuevo
15.7
13.4
48.4
2.5
ción, los ingenieros de la Red Estatal están desarrollando una noveVLD: vector del lado derecho; Ad/At: adelante/atrás.
dosa arquitectura de base de datos
y métodos rápidos y paralelos para
lograr tiempos de ciclo de cómputo
tabla 3. Comparación del tiempo de ejecución
del flujo de potencia (ms).
que superen la frecuencia de muestreo del SCADA (gráfico 3). Un
Formación
Sustitución Cálculo de
prototipo de EMS desarrollado para
de la
Cálculo de de
potencia de
Método
matriz
Factorización VLD
Ad/At
derivación
su instalación en un centro de control provincial procesa un modelo
Tradicional 6.3
80.6
87.7
25.1
3.7
de 2,643 nodos y 3,185 sucursales.
Nuevo
5.3
14.7
5.4
0.7
1.6
Las aplicaciones clave en tiempo
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