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varios paquetes de software interoperables funcionan simultáneamente para representar el funcionamiento del sistema
eléctrico de circuito cerrado en línea.
La arquitectura del LTB integra categorías de módulos
de software utilizando la mensajería distribuida. Las piezas
de software se dividen en cuatro categorías para caracterizar los sistemas eléctricos modernos con dinámica física y
aplicaciones habilitadas para datos, como se muestra en el
gráfico 1. Las herramientas se empaquetan como módulos
con sus interfaces de datos definidas de forma adecuada para
la comunicación y la ejecución simultánea. Los módulos se
pueden distribuir en múltiples procesos o computadoras para
una ejecución en paralelo.

Simuladores, sistemas de prueba y escenarios
Los simuladores proporcionan interfaces para consultar los
datos de parámetros y transmitir datos de simulación sin procesar con etiquetas de tiempo. Cualquier simulador puede
interactuar con la arquitectura del LTB si proporciona las
interfaces del programa para el control del flujo de trabajo y
la adquisición de datos durante el tiempo de ejecución. Se han
integrado tres simuladores: ANDES, GridDyn y OPAL-RT
ePHASORsim, con una posible extensión para la capacidad
futura de hardware-in-the-loop. Sin embargo, los sistemas y
escenarios de prueba generalmente se almacenan en archivos
y pueden ser específicamente para los simuladores. En el LTB,
se han desarrollado modelos de sistema de orden reducido para
la red de América del Norte y varios escenarios, es decir, futuros casos con alta penetración renovable y una red de superposición HVdc multiterminal, y se muestran en el gráfico 2.

Línea de transmisión
de CA

Simuladores de subestación
Este módulo simula los sensores y dispositivos de automatización que se encuentran en las subestaciones. Esta categoría actúa como el componente intermedio entre el sistema
físico simulado y las aplicaciones que se basan en datos, y
se compone de dispositivos físicos en red, que incluyen unidades de medición fasorial (PMU, por sus siglas en inglés),
terminales remotas (RTU, por sus siglas en inglés) y dispositivos de control para automatización. Los módulos PMU y
RTU reciben datos de simulación sin procesar provenientes
del simulador y emiten datos de medición simulados con
ruido, errores y pérdidas, que pueden tomarse de las distribuciones de probabilidad. En la otra dirección, los dispositivos de automatización reciben puntos de control del sistema
de gestión de energía (EMS, por sus siglas en inglés) y del
sistema de control y modifican los parámetros del modelo
en el simulador.

Sistema de gestión de energía
Este tipo de módulo integra las funciones de la sala de control
para optimizar el despacho de energía de la red. En términos
más generales, también puede incluir funciones del sistemas
de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA)
para monitoreo y control. Los módulos en el sistema EMS/
SCADA incluyen funciones de monitoreo (es decir, estimación y visualización de estado), funciones de programación
(es decir, despacho económico) y funciones de seguridad (es
decir, prueba de contingencia). Las funciones del EMS son
recibir datos de los simuladores de la subestación en sentido descendente y brindar resultados de salida a sistemas

Estaciones HVdc
basadas en VSC

Parques eólicos
Barra de
carga de CA

Generador
síncrono

Línea de HVdc

gráfico 2. Un escenario futuro para parte del sistema norteamericano de orden reducido con superposición HVdc continental. Tenga en cuenta que no todas las líneas de transmisión de CA se visualizan a este nivel de acercamiento. VCS:
convertidor de fuente de tensión
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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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