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importantes (transformadores, cables y dispositivos de control) y la especificación sobre cómo interaccionan entre ellos
cuando se cargan de energía para abastecer cargas altamente
variables. La representación física cercana proporciona una
plataforma de investigación sobre el funcionamiento del
sistema según lo configurado, sobre la manera en que reacciona a los cambios como con FED interconectadas y sobre
cómo podría producir contraflujos de potencia. Esto proporcionó un planteamiento básico para investigar dos escenarios simulados que representan diferentes estados futuros de
las zonas de estudio. Las herramientas emplean técnicas de
simulación dinámica y estocástica para establecer los flujos
de carga en un alimentador con las condiciones actuales (por
ejemplo, sin FED) y después cuantificar los impactos derivados de la incorporación de las FED en cualquier medida, a
cualquier parte del alimentador, para una variedad de escenarios de interconexión de FED.
El escenario primario investigado concebía las FED
como un medio para cumplir los requisitos de crecimiento
de carga, por tanto, evitando o retrasando las inversiones
en servicios públicos. Un horizonte de planificación de diez
años (2016-2025) define el sistema tal y como es hoy en día
y el crecimiento de carga al que las inversiones tradicionales
deben adaptarse.
Este escenario tiene dos partes. El caso base realiza simulaciones para identificar el momento y la ubicación de las
violaciones del sistema (sobrecargas, tensión y protección)
que podrían resultar del crecimiento de carga y especifica
cómo se resolverían estas violaciones mediante procesos de
planificación de servicios públicos establecidos (con la incorporación de activos de servicios
públicos tales como transformadores y cable). Esto proporciona
Criterios de Sistema
una base para comparar las FED
de Energía Eléctrica
como una alternativa. Después, las
FED se incorporaron sistemáticamente a las cargas individuales o
Voltaje/Calidad
Confiabilidad/
Térmica
Protección
de la Potencia
Seguridad
adiciones de carga (nodos) para
resolver las violaciones. Para el
estudio, la cantidad de FED asigCambio de Tensión
Reducción de
Transformador
Aislamiento
nadas a un nodo se limitaba a su
Repentino
Relé de Alcance
de Subestación
No Intencional
(Rápido)
máximo de demanda. Se escogían
las cargas en orden descendente
Tensión en
de su contribución para eliminar
Conductor
Activación de
Flexibilidad
Estado
la vulneración, con el objetivo de
Primario
Resonancia
Operacional
Estacionario
minimizar la cantidad de FED
desplegadas y, por consiguiente,
Impacto de
Corriente de
Transformador
el costo. La repetición de este
Regulador
Falla de
de Servicio
método para todas las violaciones
de Tensión
Elemento
durante el período de estudio proporcionó una manera consistente
Impacto de
Flujo de Potencia
Conductor
y consolidada para comparar el
Cambiador de
Inversa
Secundario
Toma de Carga
(Retroalimentación)
costo de la alternativa de la FED
para emplear sustituciones y mejoras de los activos convencionales.
gráfico 4. Criterios del sistema de energía para estudios de impacto de distribución.

de los diferentes niveles y ubicaciones de las FED (o de carteras de las FED) en circuitos, así como diferentes enfoques
para las modificaciones de diseño relacionadas al sistema.
A través del modelado efectivo del sistema de distribución, se obtiene una amplia gama de beneficios potenciales
como, por ejemplo, una mayor confianza en las evaluaciones
de impacto de FED, una mayor visibilidad en los detalles del
funcionamiento físico del sistema y una mejor utilización de
los activos existentes. Los modelos permiten a los servicios
públicos evaluar mejor las soluciones para adaptar las FED
y realizar determinaciones de valores. Las variaciones en las
condiciones de red y de la FED pueden evaluarse para permitir a los ingenieros de distribución a que consideren una
amplia gama de posibles condiciones mediante las que pueden interactuar con la red. Sin embargo, para proporcionar
una perspectiva analítica adecuada, las características deben
ser espacialmente y temporalmente integrales y permitir
valorar las evaluaciones que consideren el potencial para utilizar las FED. El Gráfico 4 muestra los criterios del sistema
de energía que deberían considerarse en estos estudios de
modelado y de simulación. Con estos, los planificadores de
distribución pueden evaluar los impactos de interconexión
de la FED, así como la manera en que el funcionamiento del
sistema puede cambiar con el tiempo.
Cada sistema de servicios públicos se modeló en el
paquete de software comercial u OpenDSS del EPRI y se
calibró a los datos de rendimiento del sistema proporcionados por los servicios públicos. OpenDSS es un simulador
de flujo de energía que crea una representación del circuito
mediante la identificación de todos sus elementos físicos

marzo/abril 2017

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