IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 53

más importante para medir y rastrear el rendimiento del
sistema en general.
dispositivo conocido como protector de red que está ideado
para desconectarse rápidamente en caso de una falla ascendente y para impedir flujos de energía eléctrica inversa mediante la red secundaria. Debido a este diseño, ambos tipos
de redes presentan desafíos para cualquier sistema FED que
exceda la demanda de los clientes y, así, proporcionar flujo de
potencia inversa de nuevo a la red.
IEEE 1547.6 es la práctica estándar recomendada para la
interconexión de sistema de FED con redes in situ y callejeras. Además, el estándar ofrece orientación para una interconexión segura y para la conservación de la confiabilidad. Con
Edison ha abordado el desafío de interconexión mediante la
modificación de ajustes de relé protector de red para permitir cantidades relativamente pequeñas de flujo de energía
eléctrica inversa, mientras se sigue desactivando de la línea
cuando ocurre una falla en la red. Este tipo de desarrollo de
la arquitectura ha ayudado a Con Edison a propiciar cada vez
más FED y a avanzar hacia los objetivos de la REV del estado
de Nueva York, así como hacia los objetivos estatalesde estándares de cartera renovable.
Ejemplo de Sistema
de Distribución de Red In Situ

Alimentador 3

Alimentador 2

Alimentador 1

Subestación de Servicio Público
Hacia Otros
Transformadores
de Red
Leyenda

M
Cliente

M

Transformador de
Red Trifásica
Protector de Red
Alimentador Primario
Medidor de Servicio
Público
Bus Secundario
Fusible
Conmutador
Conmutador de
Subestación

gráfico S3. Ejemplo de un sistema de distribución de
red secundaria in situ. (Imagen cortesía de NREL).

espera que las fuentes, como la eficiencia energética, se
mantengan hasta mucho después de la fecha necesaria de
2018, mientras que la DR estará disponible solo durante
los años en los que esté contratada. A medida que se construyen más FED y se vinculan a la red, el seguimiento y
la verificación de la productividad de FED será cada vez
marzo/abril 2017

Los Planteamientos de Planificación
Típicos para el Crecimiento de Carga,
la Integración de FED y la Planificación
Integrada de Recursos
Los departamentos de EDP tradicionalmente se han encargado del seguimiento de los niveles de carga de subestaciones y de la alimentación de la distribución, así como de la
cuidadosa previsión del consumidor y de la medición del
crecimiento de carga para asegurar un suministro de electricidad seguro, fiable y rentable. A medida que crece la
carga, se incorporan nuevos circuitos de distribución y otras
infraestructuras antes de que el sistema se sobrecargue.
Sin embargo, estos enfoques tradicionales de la EDP están
sometidos a presión para que cambien (desde un punto de
vista práctico y, a menudo, también desde un punto de vista
regulador).
Hoy en día, los departamentos de planificación disponen
de un conjunto de herramientas mucho mayor para intervenir,
pero a menudo es muy difícil elegir la solución más rentable,
duradera y confiable de esta colección de posibles opciones.
Este es, en teoría, el objetivo de la planificación de recursos
integrados (IRP, por sus siglas en inglés), pero nunca antes la
solución prevista fue tan prolífica como lo es ahora ni existió un impulso externo semejante para implementar medidas
alternativas (vea "Red Secundaria"). La evaluación de medidas alternativas requiere nuevas herramientas mejoradas que
vayan más allá de los estudios de planificación de máximos
de carga para abordar las complejidades temporales y espaciales introducidas por las FED. La REV ha ordenado a los
servicios públicos de Nueva York que publiquen los planes
informativos de sistemas distribuidos que explican la forma
en que integran las FED en sus procesos de planificación de
distribución y cómo cada servicio público construirá su DSP
para cumplir con esta visión.
Una idea que se entiende cada vez más y que usan los
ingenieros de distribución eléctrica es la de las simulaciones
de series de tiempo en estado casi estacionario (QSTS, por
sus siglas en inglés), las cuales se centran en la dinámica de
sistemas más lentos (de segundos a horas) concretando a la
larga soluciones de estados estacionarios. Las QSTS para la
distribución se introdujeron en un inicio a través de herramientas de investigación de código abierto, pero actualmente las han acogido las plataformas de software comercial. Algunos casos en los que las QSTS han demostrado
sus ventajas son los estudios de capacidad de alojamiento
fotovoltaico, el almacenamiento distribuido y la descarga
de producción, la evaluación de escenarios VVO y metodologías, y la implementación de la DR; todas estas tecnologías tienen un aspecto temporal en relación con las operaciones que no se pueden captar a través de la metodología
de previsión y planificación de máximos tradicional. Más
allá de la QSTS, se han logrado avances considerables para
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Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017

IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - Cover1
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 6
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 18
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 23
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Marzo/Abril 2017 - 37
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