IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - 70

El LTB de CURENT utiliza módulos de software distribuidos para
establecer un marco de prueba sistémico en el que varios paquetes
de software interoperables funcionan simultáneamente.
Eléctrica Resiliente de Área Ultra Amplia (CURENT, por
sus siglas en inglés), un centro de investigación de ingeniería de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de EE. UU.
apoyado de manera conjunta por la NSF y el Departamento
de Energía (DoE) de los Estados Unidos. Esta plataforma
tiene como objetivo ser una red virtual o un gemelo digital
de una red de potencia real, de modo que los investigadores
puedan obtener datos o mediciones simulados pero realistas
en tiempo real, probar algoritmos de control en tiempo real
y observar la respuesta de red a estos controladores. Está
orientado a modelos de red de potencia a gran escala de
miles de nodos con nuevos componentes de sistemas eléctricos, como generadores de potencia eólica, paneles solares
fotovoltaicos, almacenamiento de energía y redes multiterminales de CC de alta tensión (HVdc). Las funciones convencionales de la sala de control, incluidas la estimación del
estado, la prueba de contingencia, la evaluación de seguridad y la programación de la generación, también se integran
como módulos, implementando tanto algoritmos estándar
como prototipos de investigación. Tenga en cuenta que, en el
esfuerzo de mejorar el LTB, los paquetes de soft-ware existentes, tanto comerciales como de código abierto, pueden

evaluarse y utilizarse siempre que sea posible para lograr
una mayor eficiencia.
Las principales contribuciones del LTB como red eléctrica virtual para investigación y pruebas son las siguientes:
✔✔ el diseño de una arquitectura de software desacoplada
para representar la dinámica del sistema eléctrico de
gran porte y los sistemas de control cibernético
✔✔ el desarrollo de un entorno de mensajería distribuida
para integrar módulos de software interoperables para
la ejecución simultánea y las pruebas sistemáticas
✔✔ el desarrollo de una herramienta para visualizar los
datos e interactuar con los módulos de software en
tiempo de ejecución.

Arquitectura del LTB para pruebas
desacopladas de circuito cerrado
Se propone una arquitectura de prueba de circuito cerrado
para que el LTB aproveche el software modular y la mensajería distribuida para desarrollar sistemas eléctricos virtuales con todas las funciones y capacidades de simulación,
monitoreo, gestión de energía y control de circuito cerrado.
El LTB de CURENT utiliza módulos de software distribuidos para establecer un marco de prueba sistémico en el que

EMS

Sistemas de control

Despacho económico

Historiador y
visualización

s

Sistemas de
prueba base
Escenarios con alta
penetración renovable

Simulador de
sistemas eléctricos

ie

Módulos de
mensajería
distribuida:
servidor

e
nt

ie
Cl

Simuladores, sistemas de prueba y escenarios

es

nt

ie
Cl

...

Cl

CGA

Control de amortiguación
de área extensa

Control extendido
de CGA

Control de separación
del sistema

...

nt

es

te
s

Prueba de
contingencia

Cl
ien

Estimación del estado

Simuladores de subestación
Simulador de
mediciones PMU

Simulador de
medidas RTU

Receptor de señal
de control

Concentradores
de datos
...

gráfico 1. La arquitectura del LTB de CURENT. CGA: control de generación automática; PMU: unidad de medición
fasorial; RTU: terminales remotas.
70	

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marzo/abril 2020



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

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 - Cover3
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - Cover4
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