IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2021 - 89

tabla 5. Ejemplo de capacidad adicional disponible con el esquema de interdisparo N−1.
Capacidad
térmica
instalada
(100 % ×
Número número
Capacidad
Transmisión Transmisión Tensión de
de
operativa
Número
Nombre
(kV)
circuitos circuitos) (MW)

Capacidad
disponible
sin el
esquema de
interdisparo
Factor de N−1
restricción (MW)

Capacidad
disponible
Disponibilidad adicional
del
con el
esquema de
esquema de
interdisparo
interdisparo
N−1
N−1 (MW)

1

A

500

2

6,580

3,290

Capacidad 2,283
térmica

No disponible -

2

B

500

2

13,162

6,581

Capacidad 5,737
térmica

No disponible -

3

C

275

2

1,532

880

Capacidad 568
térmica

Disponible

4

D

275

2

612

612

Capacidad 284
térmica

No disponible -

5

E

275

2

1,236

648

Capacidad 334
térmica

Disponible

587

6

F

66

2

64

36

Capacidad 0
térmica

Disponible

27

7

G

66

2

102

58

Capacidad 0
térmica

Disponible

43

8

H

66

2

208

109

Capacidad 0
térmica

Disponible

98

s- istema eléctrico de gran porte) y el entorno de la instalación
(por ejemplo, zona de montaña, zona remota, etc.).
Dispositivo controlador

El dispositivo controlador recibe los datos del detector de
sobrecarga y debe ser capaz de garantizar un control confiable. Dado que los dispositivos controladores pertenecen a
las entidades de generación, el mantenimiento (incluidos los
gastos) de los dispositivos es su responsabilidad.

Estudio de caso de demostración para el
esquema de interdisparo N−1
La tabla 4 muestra el resultado de un estudio de caso de
demostración realizado para el sistema eléctrico ilustrado
en la figura 6 que examina el efecto del esquema de interdisparo N−1. La capacidad operativa se amplía mediante la
implementación del esquema de interdisparo N−1 y se eliminan los cuellos de botella de transmisión.
Los supuestos del análisis del estudio de caso son los
siguientes:
✔✔ El esquema de interdisparo N−1 se aplica al sistema
eléctrico de gran porte, que es radial, considerando el
impacto en la confiabilidad.
✔✔ La cantidad máxima de interdisparo mediante el esquema de interdisparo N−1 que se permite para una
sola línea de transmisión es 500 MW.
✔✔ La capacidad operativa se duplica con el esquema de
interdisparo N−1.
✔✔ Todos los generadores son elegibles para el esquema
de interdisparo N−1.
marzo/abril 2021	

651

✔✔ La capacidad disponible se calcula asumiendo que la

interconexión se realiza desde el sistema inferior al
superior.
La aplicabilidad real del esquema de interdisparo N−1 y
la capacidad adicional disponible, que son calculadas por las
empresas de servicios públicos de transmisión y distribución
de cada zona, pueden consultarse en el sitio web de cada
empresa (tabla 5).

Trabajo futuro
En este artículo, revisamos la aplicación del esquema de
interdisparo N−1 en Japón. Las iniciativas que se han llevado a cabo a través de la versión japonesa de conexión y
gestión se establecieron como normas tras el consenso de las
partes interesadas y la deliberación del Comité de Desarrollo de Sistemas Transregionales, un comité consultivo de la
OCCTO. El trabajo futuro incluye lo siguiente.

Aplicación del esquema de interdisparo N−1
a los generadores de distribución
Con el inicio de la aplicación de la primera etapa del
esquema de interdisparo N−1 se hace posible que los nuevos generadores del nivel de transmisión se conecten a los
sistemas eléctricos sin necesidad de mejorar las instalaciones de la red, lo que supone una gran ventaja, pero sigue
existiendo un problema relacionado con el acceso a la red
por parte de los generadores de distribución, como se ha
descrito anteriormente. Para llevar a cabo una completa
aplicación del esquema de interdisparo N−1 es necesario calcular con precisión el costo de oportunidad de las
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Contents
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