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0.8 Hz/s. Este valor relativamente alto se atribuye a las
condiciones locales de baja inercia en el sistema separado
debido a que el 23 % de la generación total no es sincrónica y
consiste principalmente en unidades fotovoltaicas. Además,
por un lado, si bien las energías renovables y las FED ayudaron a respaldar la seguridad del sistema al proporcionar
alguna respuesta de sobrefrecuencia, la incertidumbre en su
respuesta subrayó la importancia de aumentar la visibilidad
de las FED y hacer que el sistema sea menos frágil. Por otro
lado, dado que el disparo del interconector no fue considerado un evento creíble, las energías renovables y las FED
contribuyeron (a través de su respuesta en frecuencia) a proporcionar resiliencia al sistema para hacer frente a un evento
no creíble que, de otro modo, podría haber terminado en un
comportamiento en cascada de alto impacto.
Se debe prestar especial atención a la respuesta de la
central eléctrica de reserva de Hornsdale de 100 MW/129
MWh ubicada en Australia del Sur, que, en ese momento,
era el sistema de baterías de iones de litio más grande del
mundo. Durante el evento de separación, la central de Hornsdale proporcionó una respuesta extremadamente rápida
tanto para baja como para alta frecuencia cuando la caída de
frecuencia en el sur de Australia cambió a un aumento luego
del disparo del interconector Heywood (figura 5). Como se
puede apreciar, este es un rendimiento impresionante en
términos de la velocidad de activación de un segundo y la
capacidad de ajuste de cargas para reflejar la variación de
frecuencia mediante el control de caída y, lo más importante,
en términos de su capacidad para cambiar la dirección de la
potencia activa después de la inversión de frecuencia.
No obstante, tales respuestas pueden crear problemas en
un sistema interconectado, por ejemplo, porque un aumento
demasiado rápido en los flujos de
interconectores podría activar los
relés de protección y disparar el
Central de baterías de Hornsdale - 25 de agosto de 2018
interconector. En el caso especí80
50.6
fico del evento de separación, no
60
50.4
está claro si la rápida respuesta
40
50.2
de la batería contribuyó al disparo de Heywood. Sin embargo,
20
50
las simulaciones de los autores
0
49.8
que se analizaron para emular el
evento y estudiar interrupciones
-20
49.6
en cascada potencialmente simi-40
49.4
lares sugieren que esta es una
posibilidad material. Por lo tanto,
-60
Batería (MW)
Frecuencia (Hz) 49.2
en el futuro, será particularmente
-80
49
importante planificar cuidadosamente la ubicación de las fuentes
de respuesta de frecuencia rápida,
considerando los límites de transHora (hh:mm:ss)
ferencia del interconector y coordinando su respuesta potencial
figura 5. Respuesta de potencia activa de la central de baterías Hornsdale versus
con la configuración de protecfrecuencia en Australia del Sur durante el evento de separación del 25 de agosto de
ción de los interconectores.
2018 (Fuente: AEMO).

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13:12:20

13:12:10

13:11:60

13:11:50

13:11:40

13:11:30

Frecuencia (Hz)

Potencia activa (MW)

estaba transfiriendo 865 MW de Queensland a Nueva Gales
del Sur, Queensland experimentó condiciones de sobrefrecuencia mientras que el resto del NEM experimentó baja frecuencia. Las unidades de generación en Australia del Sur,
incluido el sistema de baterías Hornsdale, aumentaron su
producción para restaurar la frecuencia del sistema, lo que
provocó un rápido aumento de la potencia activa que fluye
a través del interconector Heywood. El interconector finalmente se disparó debido a la activación de los mecanismos
de protección dinámica, aproximadamente 8 segundos después del viaje del interconector Queensland-Nueva Gales
del Sur.
En el momento de la separación, Heywood estaba transfiriendo 430 MW de Australia del Sur a Victoria. Esto provocó un aumento de frecuencia en Australia del Sur y una
caída de frecuencia adicional en Nueva Gales del Sur y Victoria, lo que llevó a la activación de múltiples esquemas de
desligue de carga por baja frecuencia (alrededor de 1 GW en
total) en estos dos estados. La respuesta de caída y el control
automático de generación de la generación síncrona luego
restauraron la frecuencia en Victoria y Nueva Gales del Sur,
seguido por la restauración de las cargas y la resincronización de los estados separados en aproximadamente 2 horas.
Las trazas de frecuencia de eventos para los primeros minutos del evento se pueden ver en la figura 4.
Aunque el NEM en su conjunto no estaba, estrictamente
hablando, operando en condiciones de baja inercia en ese
momento, el evento de separación ilustra la complejidad y,
hasta cierto punto, la fragilidad de un gran sistema interconectado que puede caer en cascada y dividirse en diferentes
áreas. En particular, el valor ROCOF en Queensland después del disparo del interconector fue de aproximadamente

marzo/abril 2021



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Contents
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