Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2019 - 48

interconectan dos sistemas de CA separados que no están
sincronizados de otro modo. Las transferencias de energía
modulada a través de sistemas HVdc también pueden utilizarse para reducir las oscilaciones potencialmente desestabilizadoras entre las áreas del sistema. Además, la excepcional flexibilidad que proporciona la HVdc ha sido investigada
y utilizada en muchas aplicaciones existentes, incluyendo la
estabilidad transitoria y la mejora de la capacidad de transmisión, el desarrollo de energía renovable y el arranque
autógeno.
Los esquemas de transmisión de HVdc y las instalaciones
de convertidores consecutivos desplegados a nivel mundial
dependen de sistemas de control que varían enormemente
según el fabricante, los requisitos del servicio y las recientes actualizaciones de los equipos. Los sistemas digitales
modernos basados en procesadores han reemplazado a los
sistemas más antiguos y menos flexibles para muchas funciones críticas (medición, implementación de control, comunicación, etc.), y en general estos esquemas son responsables
de la transmisión de cantidades considerables de energía a
través de grandes distancias. Como consecuencia, los sistemas de HVdc juegan un papel importante en la estabilidad
general del sistema energético en muchos sistemas a nivel
mundial. De este modo, tanto la seguridad de esta infraestructura crítica como el papel que puede desempeñar en el
aumento de la resiliencia son de suma importancia.

Requisitos de comunicación y control de
los convertidores VSC y conmutados por
línea
En el plano más fundamental, una estación de convertidores de HVdc conmutados por línea requiere un esfuerzo de
control mínimo. Los pulsos de disparo para tiristores, que
normalmente se envían a través de aislamiento magnético
u óptico, son un método de control común. El cambio de
toma del transformador del convertidor también se utiliza
a menudo para controlar la tensión. Una estación VSC de
HVdc aporta flexibilidad adicional mediante el uso de transistores bipolares de puerta con aislamiento, lo que permite
un control del encendido y apagado de los interruptores.
Esta variable de control adicional permite a los VSC regular simultáneamente dos cantidades, como la transmisión
de energía real y la inyección de energía reactiva de CA.
Se necesita poca o ninguna comunicación con el sistema
externo para realizar esta acción en particular.
Sin embargo, la comunicación externa es necesaria para
implementar los métodos de control jerárquico empleados
para asegurar los niveles de tensión adecuados y obtener los
flujos de energía deseados. Los bucles de retroalimentación
de corriente, tensión y energía responsables de controlar las
pilas de tiristores individuales y los flujos de energía de las
estaciones convertidoras son normalmente controlados por
una red de sistemas SCADA. Estos sistemas recopilan datos
que se encuentran fuera de los límites físicos de la estación
convertidora.
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Casi todas las aplicaciones basadas en HVdc son compatibles con tecnologías de comunicación unidireccionales
o bidireccionales entre las estaciones de HVdc y los centros
de control, las subestaciones vecinas y otras instalaciones
de control. Por ejemplo, centros de control remoto normalmente regulan los puntos de ajuste de las estaciones de
HVdc, mientras que las mediciones en tiempo real recogidas en las estaciones convertidoras de HVdc son enviadas
al centro de control a través de SCADA. Asimismo, muchas
aplicaciones de HVdc también se basan en mediciones en
tiempo real obtenidas de unidades de medición de fasores
(PMU, por sus siglas en inglés) a través de plataformas de
medición, protección y control de área extensa (WAMPAC,
por sus siglas en inglés). Dado que las aplicaciones basadas en HVdc se desarrollan y utilizan cada vez más en los
sistemas energéticos modernos, los datos de la estación de
HVdc y del controlador serán accesibles a múltiples entidades de control. En este sentido, la ciberseguridad de SCADA
y WAMPAC es un componente cada vez más vital para el
funcionamiento eficiente y seguro de los sistemas de HVdc.

Consideraciones para la ciberseguridad
de SCADA
Desde una perspectiva de TI, el objetivo de la función de
seguridad es proteger la información empresarial de pérdidas o alteraciones que supongan un riesgo para la organización. Para los sistemas que dependen del uso seguro de
SCADA, la finalidad de la seguridad es proporcionar una
operación segura y continua, incluso cuando se encuentren bajo ataque o en condiciones operativas desfavorables.
Ambos son esfuerzos de gestión de riesgos, pero las fuentes
de riesgo y las capacidades de los sistemas son distintos, por
lo que es necesario adaptar los sistemas de seguridad de una
manera diferente.
La susceptibilidad de los sistemas SCADA a los ataques
de comandos y datos falsos se ve agravada por el hecho de
que gran parte del tráfico de la red SCADA no está autenticado, en parte debido a las limitaciones de cálculo y comunicación, así como a la dificultad de gestionar la autenticación
criptográfica en un gran número de dispositivos. Especialmente, los dispositivos tradicionales no son compatibles con
las técnicas modernas de autenticación.
Aunque las prácticas tradicionales de seguridad de TI
no siempre hacen la transición a sistemas SCADA y, en
particular, a un sistema de transmisión de CA controlado
digitalmente, estos sistemas significan una oportunidad de
aprovechar la física para mejorar la resiliencia y la ciberseguridad de un modo que no sería posible en sistemas de TI
corporativos.

Requisitos de la comunicación
WAMPAC para la ciberseguridad
La ciberseguridad de las señales de medición y control
transmitidas a través de las plataformas WAMPAC es crucial para garantizar un funcionamiento, protección y control
mayo/junio 2019



Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2019

Table of Contents for the Digital Edition of Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2019

Contents
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