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gráfico 9. La sala de control virtual en CURENT que sirve como la instalación de muestra del LTB.

Los parámetros del sistema estudiado se calibraron utilizando los datos de FNET/GridEye con los principales
modos de oscilación preservados. Una falla trifásica en un
nodo generador en el área de Los Ángeles con una duración de 10 ciclos activará dos modos de oscilación, uno
con una frecuencia f = 0.6540 Hz y una relación de amortiguamiento D = 0.899 % y el otro con f = 0.8121 Hz y
D = 4.443 %.
Las desviaciones de frecuencia del valor nominal se
visualizan en el mapa geográfico para observar los efectos de control. La oscilación de frecuencia puede animarse
de forma continua mediante la herramienta de visualización LTB-Web. Las capturas de pantalla del sistema sin el
WADC y con la asignación completa de WADC en diferentes capturas de pantalla se ilustran en el gráfico 6, donde
las capturas de pantalla tomadas en un ciclo de oscilación
completo comienzan en 10.73 s. [Consulte "LTB Demo:
Dynamic Damping Control Allocation Using Wind Generation" (Demostración LTB: asignación dinámica del control de amortiguación mediante la generación eólica) en la
sección "Lecturas complementarias"]. La visualización se
colorea según la escala superior, donde se le asignan tonos
a la frecuencia en un rango entre rojo y azul y la frecuencia
nominal es transparente. Se puede observar una variación
de frecuencia severa en el caso sin el WADC, en comparación con la frecuencia estacionaria cuando se asigna el
control total.

Efectividad de la asignación dinámica de
control
En el caso de que el accionador no esté disponible o falle,
el algoritmo de asignación de control basado en el modal de
supervisión reasignará la señal de control de amortiguación
a los accionadores disponibles. El mismo sistema WECC
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se simula con el 50 % de todos los generadores de potencia
eólica disponibles. Los gráficos 7 y 8 comparan la desviación de frecuencia del nodo y el flujo de línea de interconexión para dos escenarios:
1)	 un escenario sin control de amortiguación de área extensa
2)	 un escenario con control de amortiguación de área extensa con 50 % de accionadores eólicos.
El amortiguamiento mejorado se puede observar para el
escenario con el WADC [gráficos 7(b) y 8(b)] en comparación con el escenario sin control de amortiguación de área
extensa [gráficos 7(a) y 8(a)].
Vale la pena señalar que todas las visualizaciones y gráficos se crean utilizando la herramienta de visualización LTBWeb. LTB-Web proporciona una herramienta visual para
que los investigadores verifiquen la efectividad, identifiquen
los desafíos e incluso se motiven a explorar nuevas soluciones a los problemas observados en el sistema eléctrico.

Resumen y trabajo futuro
El LTB proporciona una plataforma integrada como una red
de potencia virtual para validar y verificar las tecnologías
de control de circuito cerrado. La arquitectura de software
desacoplada en la que los módulos desacoplados están unidos por mensajería distribuida logró un equilibrio entre la
complejidad del modelado del sistema y la fidelidad de la
prueba. El LTB también sirve como motor de investigación,
ya que permite la creación rápida de prototipos de nuevos
modelos e infraestructuras de red, el acceso directo a los
datos de simulación y medición, y la retroalimentación instantánea de las señales de control de área extensa. Además,
se ha establecido una sala de control virtual en el centro de
investigación CURENT para demostrar el LTB, como se
muestra en el gráfico 9. Por lo tanto, el LTB sirve como un
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
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - Cover1
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2020 - Cover2
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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