IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022 - 56

las condiciones predominantes del sistema y comunicarlas a
dispositivos individuales.
Para implementar la coordinación más allá de algunos
dispositivos, se requiere un sistema de comunicación de
alto ancho de banda y baja latencia confiable para que cada
dispositivo pueda seguir una señal de control en particular.
Al mismo tiempo, para establecer el control adecuado se
requiere una tecnología de gestión de fuentes que identifique
restricciones en la red, implemente cambios en los puntos
de ajuste y coordine las operaciones de las FED. Un control
así puede lograrse a través de un sistema de gestión de FED
(DERMS, por sus siglas en inglés).
Los DERMS se emplean para varios propósitos, muchos
de los cuales gestionan FED en el sistema de distribución.
Con estas capacidades, los DERMS permiten los costos de
capital aplazados o evitados. Pueden utilizarse para generar
el nivel de visibilidad de FED necesarias para las operaciones
de la red en tiempo real, ofrecen visibilidad de las restricciones
en la red, pronostican y monitorean el momento en
que podría llegarse a las restricciones y gestionan las FED
correspondientes.
Para demostrar el valor futuro, ComEd implementó su
primer DERMS en 2021. El sistema fue diseñado para mitigar
la sobrecarga de un transformador de subestación debido
a un nivel más alto de integración FV y eólica en un área
en particular. La figura 4 ilustra la topología de comunicación
de la demostración del primer DERMS de ComEd. Este
DERMS monitorea la carga del transformador, la producción
de las FED y las condiciones del sistema. Envía señales
para gestionar las FED si ocurre alguna violación en el
sistema. Se aplican los mismos principios de control para
obtener el valor de las FED de la red local: se identifica una
restricción en el sistema, se monitorea constantemente su
carga y cuando ocurre o se proyecta la sobrecarga, se despacha
la FED para mitigarla. En la demostración de ComEd,
la sobrecarga fue provocada por la generación simultánea
de energía FV y eólica durante una carga baja en el sistema,
pero se aplican los mismos principios cuando la sobrecarga
pueda deberse a una mayor carga en un alimentador o una
subestación. Las capacidades de comunicación y gestión
son fundamentales en cuanto al valor que se quiera obtener
a partir de las instalaciones de FED para evitar o aplazar
inversiones tradicionales en la red.
Conclusión
El diseño de una metodología de VFED es solo el comienzo.
Se requiere más desarrollo para ir más allá de la medición y
verificación y establecer un modelo operativo continuo. Por
ejemplo, debe diseñarse e implementarse un marco práctico
para que los clientes interactúen con señales de empresas de
servicios públicos y mantengan su participación en el programa
de forma permanente. A su vez, este marco dependerá
de las capacidades adicionales del sistema, como la
comunicación rápida de baja latencia y otras tecnologías de
una red inteligente.
A medida que se incentive la implementación de FED, las
empresas de servicios eléctricos necesitarán integrar estas
fuentes para maximizar su valor. Para hacerlo se requiere
emplear no solo las buenas prácticas existentes, sino implementar
capacidades modernas de la red como sensores,
DERMS e infraestructura de comunicación avanzada. La
implementación de estas tecnologías puede ayudar a las
comunidades a gestionar los costos y maximizar el rendimiento
de los activos de FED de tal manera que reduzca
las emisiones que propician el cambio climático y aumente
la resiliencia en el sistema de energía. Todo esto requiere
una infraestructura de FED sostenible que aporte valor a los
clientes; un objetivo que una metodología de VFED consistente
e informada sobre la red puede ayudar a alcanzar.
Lecturas complementarias
P. Andrianesis, M. Caramanis, R. D. Masiello, R. D. Tabors
y S. Bahramirad, " Locational marginal value of distributed
energy resources as non-wires alternatives " (Valor
marginal según la ubicación de fuentes de energía distribuida
como alternativas sin cables), IEEE Trans. Smart Grid,
vol. 11, n.° 1, págs. 270-280, enero de 2020, doi: 10.1109/
TSG.2019.2921205.
B. Currie et al., " Flexibility is key in New York: New
tools and operational solutions for managing distributed
energy resources " (La flexibilidad es clave en Nueva York:
nuevas herramientas y soluciones operativas para gestionar
fuentes de energía distribuida), IEEE Power Energy Mag.,
vol. 15, n.° 3, págs. 20-29, mayo/junio de 2017, doi: 10.1109/
MPE.2017.2660818.
A. Khodaei, R. Masiello, A. Paaso y S. Bahramirad,
" ComEd Values DER " (ComEd valora las FED),
T&D World, 5 de septiembre de 2019. https://www.
tdworld.com/dist r ibuted-energy-resources/a r t icle/
20973052/comed-values-der
Biografías
Aleksi Paaso pertenece a ComEd, Chicago, Illinois, 60618,
EE. UU.
Nicholas Burica pertenece a ComEd, Chicago, Illinois,
60618, EE. UU.
Ryan Burg pertenece a ComEd, Chicago, Illinois, 60618,
EE. UU.
p&e
56
ieee power & energy magazine
marzo/abril 2022
https://www.tdworld.com/distributed-energy-resources/article/20973052/comed-values-der https://www.tdworld.com/distributed-energy-resources/article/20973052/comed-values-der https://www.tdworld.com/distributed-energy-resources/article/20973052/comed-values-der

IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - March/April 2022

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