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Edison seleccionó una red de malla y SCE seleccionó su sistema radial flexible.
La mayoría de los sistemas de distribución de América
del Norte son radiales, emplean una configuración hub-andspoke para transferir energía eléctrica de líneas de alta tensión a las instalaciones de baja tensión del cliente. El Gráfico 1 es un esquema del típico alimentador de distribución
radial. Hay una única trayectoria desde la subestación (el
centro (hub), marcado con un triángulo rojo) para cada carga
a lo largo de los radios (spokes) del circuito. El grosor de las
líneas es proporcional a la energía eléctrica que fluye, así
que la topología radial es claramente evidente en el gráfico.
Las zonas urbanas densamente pobladas son abastecidas
por redes extensas de baja tensión (Gráfico 2). Los sistemas
de red están diseñados para que puedan soportar dos fallas
simultáneas (por lo tanto, la designación está diseñada para
una contingencia N-2) sin interrumpir la carga. El resultado
de ello es que la confiabilidad mejora hasta dos órdenes de
magnitud más de lo que se puede conseguir con los sistemas
radiales.
Las FED interconectadas a lo largo de un sistema radial
pueden dar lugar a flujos de energía eléctrica (cuando la
producción de la FED está por encima de la carga del sitio)
que se oponen a la dirección tradicional del flujo de carga
desde el alimentador principal a la carga. Como resultado,
contrarresta directamente el flujo de energía ascendente.
En algunos casos, las sobrecargas en las chapters de línea
y transformadores ascendentes son relevadas directamente
por la energía inyectada por las FED. Por el contrario, es
poco probable que las sobrecargas descendentes de las FED
se beneficien de las mismas.

Las redes son, generalmente, más complejas para modelar y, sobre todo, para identificar los impactos de la FED. El
efecto de las FED instaladas en la trayectoria para contrarrestar una sobrecarga depende de la ubicación (en cualquier
dirección) de las FED con respecto a la sobrecarga. En una
red, la energía inyectada por las FED puede dispersarse rápidamente por varias uniones en la red de malla y por los flujos
de energía en varias direcciones.

Enfoque de Estudio
El Marco de Rentabilidad de Red Integrada del EPRI, representada en el Gráfico 3, proporciona un método que consiste
en el modelado del sistema y de los protocolos de rentabilidad, para evaluar el momento y el valor de localización de las
FED. Proporciona perspectivas importantes, reproducibles y
objetivas sobre los métodos y aplicaciones que se necesitarán
para evaluar las implicaciones físicas y económicas de las
FED en configuraciones de sistema radiales y de red. Comienza por especificar los supuestos de base: las condiciones
del mercado, las tasas de adopción de FED y la asunción del
sistema (planteamiento básico), que se utiliza para definir
escenarios que describen posibles resultados. Se realizan
análisis de energía, capacidad y confiabilidad para identificar
diseños y enfoques que aprovechan los beneficios de la FED
mientras evita impactos de confiabilidad adversos.
La etapa costo-beneficio es donde los impactos acumulados se procesan y se calculan los beneficios netos. Requiere
un caso de referencia para establecer una base para comparar escenarios de interconexión de FED. El estudio establece
un nivel (o niveles) de interconexión de FED y determina los
impactos ocurridos. Su objetivo es exponer las implicaciones

Sistema de Distribución
Adopción

Energía

Capacidad

Confiabilidad
Costo-Beneficio

Definición de Escenario
Condiciones
de Mercado

Adopción
de FED

Supuestos
de Sistema

Cambios de
Costo del
Sistema
Sistema de Gran Escala
Idoneidad
Rendimiento
del Recurso
de Transmisión
Flexibilidad

Costo-Beneficio
Social
Costo-Beneficio
del Propietario
o Cliente

Expansión
de Transmisión

Simulación y Prácticas Operacionales

gráfico 3. Marco de la red integrada del EPRI.
36

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marzo/abril 2017



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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - Cover1
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 37
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 38
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 39
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 41
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 42
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 111
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 112
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - Cover3
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - Cover4
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