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Este esquema sería especialmente relevante en sistemas con
una alta penetración de energías renovables, no solo en Japón sino
también en muchos otros países/regiones.
Con ese objetivo, la Organización para la Coordinación
Interregional de Operadores de Transmisión (OCCTO, por
sus siglas en inglés) en Japón ha definido la evolución futura
deseada de la red del sistema eléctrico como 1) garantizar
la confiabilidad adecuada, 2) proporcionar el uso fluido del
sistema eléctrico con un costo razonable, y 3) garantizar la
solidez de las instalaciones del sistema eléctrico. Por ello,
la OCCTO ha comenzado a estudiar la versión japonesa de
conexión y gestión, concretamente el esquema de interdisparo N−1 y el acceso no firme para mejorar la eficiencia de
las instalaciones del sistema eléctrico. La expresión " conexión y gestión " también se utiliza, por ejemplo, en el Reino
Unido, donde la Oficina de los Mercados de Gas y Electricidad introdujo en 2010 un esquema que facilita la interconexión más temprana de la red a los proyectos de generación
nuevos y existentes.
En este artículo, nos centramos en el esquema de interdisparo N−1, una de las medidas del esquema japonés de conexión y gestión, con el fin de aumentar la capacidad operativa
interdisparando/reduciendo instantáneamente los generadores mediante un sistema de relés en caso de una única contingencia. El enfoque de interdisparo N−1 puede mitigar la congestión de la transmisión y mejorar la seguridad energética.
En general, la congestión de la transmisión puede disminuir el nivel de seguridad operativa. Esto se debe a que

las fuentes flexibles podrían estar aisladas de las áreas que
necesitan flexibilidad debido al límite superior de la capacidad operativa. Si se amplía la capacidad operativa mediante
la implementación del esquema de interdisparo N−1 y se eliminan los cuellos de botella de la transmisión, el suministro
de fuentes flexibles a las zonas que necesitan flexibilidad
puede aumentar en condiciones normales, mejorando el
nivel de seguridad operativa en condiciones normales. Este
esquema sería especialmente relevante en sistemas con una
alta penetración de energías renovables, no solo en Japón
sino también en muchos otros países/regiones.
Por otro lado, el esquema de interdisparo N−1 requiere
sistemas controladores avanzados que puedan localizar
instantáneamente un fallo y reducir de manera automática la producción del generador a un nivel específico y
efectivo, y dicho control instantáneo debe evaluarse adecuadamente por su influencia en la confiabilidad de toda
la red. Por lo tanto, su aplicación requiere un diseño cuidadoso y la implementación de un sistema controlador
altamente confiable.
En este artículo se exponen los efectos esperados del
esquema de interdisparo N−1, así como la evaluación de la
confiabilidad requerida para su aplicación, y se destacan los
puntos relevantes a tener en cuenta a la hora de determinar la
ubicación y la escala de aplicación.

(MW)
Aumento de la capacidad operativa
por la aplicación del
esquema de interdisparo N -1
Capacidad
operativa

ATC

Flujo eléctrico
máximo (supuesto)

Flujo eléctrico supuesto

Acceso no firme
Facilita el uso de la ATC en
el sistema

La evaluación probabilística del flujo eléctrico contribuye a mejorar la precisión del flujo
eléctrico máximo supuesto

figura 1. Una visión general de la versión japonesa de conexión y gestión. ATC: capacidad de transmisión disponible.
marzo/abril 2021	

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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2021

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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2021 - Cover4
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