Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2019 - 50

Los PDC múltiples pueden ubicarse en subestaciones
clave y comunicarse a través de la red WAMPAC mediante
una amplia gama de medios, como fibra óptica dedicada,
satélite, radiofrecuencia, microondas y cable metálico. Los
PDC locales también pueden comunicarse con los súper
PDC ubicados en los operadores de sistemas de transmisión
y servir para el reconocimiento de la situación y las aplicaciones WAMPAC. Los datos del sincrofasor con alineación
temporal pueden utilizarse en herramientas avanzadas de
análisis de datos, software de conciencia situacional y controladores de área extensa para permitir que los operadores
simulen, visualicen, analicen y controlen integralmente un
sistema energéticos a gran escala interconectado.
En la plataforma WAMPAC, los datos del sincrofasor
se procesan a través de múltiples etapas, tales como generación, transmisión y alineación, y finalmente se toman
como datos de entrada en las aplicaciones WAMPAC. En
cada etapa, los datos pueden verse comprometidos por ciberataques que permiten que terceros revisen, interrumpan y
manipulen tanto los datos de medición como los de comando
de control que se procesan y transmiten a través de la plataforma WAMPAC.

Vulnerabilidades y consecuencias
Teniendo en cuenta estos problemas de control y comunicación, deben abordarse las posibles vulnerabilidades de los
sistemas energéticos de CA digitalizados y de HVdc. Los
canales de comunicación y la amplia gama de dispositivos
digitales a través de los cuales se implementan estos sistemas
de control crean vulnerabilidades potenciales en software y
firmware. Tales riesgos pueden ser aprovechados por atacantes que buscan perjudicar.
Los controladores descritos son frecuentemente facilitados por sistemas SCADA que emplean PLC, unidades terminales remotas, sensores y varios otros dispositivos de recolección de datos y dispositivos finales. El software SCADA
es necesario para procesar y distribuir los datos agregados a
las salas de control y a los accionadores para que se puedan
tomar las acciones de control. Los ataques cibernéticos de
alto impacto perpetrados recientemente contra los sistemas
SCADA (en particular, las unidades centrales de procesamiento de PLC) han demostrado que los autores de estos
ataques pueden causar estragos de manera encubierta. El
gusano informático malicioso Stuxnet demostró que todos
los sistemas energéticos que se basan en el control y la comunicación de SCADA pueden estar en peligro. De hecho, un
estudio reciente realizado por una empresa privada de ciberseguridad reveló que casi el 40 % de todos los sistemas de
control industrial actualmente operativos fueron objeto de,
al menos, un intento de ciberataque durante el último semestre de 2017.
Además de las preocupaciones relacionadas con
WAMPAC y SCADA descritas anteriormente, su interacción con los sistemas de HVdc debe contar con una seguridad adecuada. A nivel mundial, más de 100 líneas de
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transmisión de HVdc se encuentran en uso, con aproximadamente 50 estaciones de convertidores consecutivos adicionales en funcionamiento. Si bien existen menos sistemas
de HVdc que líneas de transmisión de CA, se espera una
mayor penetración de HVdc con la integración de la energía
eólica, solar y renovable en la red. Es por tanto necesario
proporcionar un conocimiento y un diseño complementarios
de ciberseguridad a los sistemas SCADA y WAMPAC que
interactúan con los sistemas de HVdc.
Las empresas de servicios públicos a menudo instalan
líneas de HVdc como respuesta al aumento de la carga que
se produce en lugares alejados de los sitios de generación
(potencialmente nuevos). Por ello, las líneas de HVdc son
largas y de alta capacidad y también están diseñadas para
tener una capacidad de sobrecarga considerable. Debido a
la conversión de CA a CC, las líneas de HVdc difieren de
las de CA en otra forma notable: se necesitan más equipos
para la instalación de una línea de HVdc que para una línea
de transmisión de CA de alta tensión estándar, incluyendo
transformadores adicionales, sistemas de enfriamiento de
convertidores y bancos de filtro. Los propietarios de los activos deben aplicar todas las medidas preventivas disponibles
para garantizar la seguridad, la protección y la resiliencia de
estos sistemas.

HVdc para la resiliencia
Debido a su capacidad de control, rápido índice de respuesta,
flexibilidad y capacidad para conectar sistemas de CA asíncronos, de otro modo inconexos, la HVdc tiene el potencial
de contribuir de manera significativa a la resiliencia general
del sistema de energía a gran escala (es decir, salvaguardar la
funcionalidad crítica del sistema cuando este sufre una perturbación y restauración luego de que se producen interrupciones). El funcionamiento flexible de HVdc ofrece varias
mejoras en la seguridad y resiliencia general del suministro
de energía a gran escala, que van desde facilitar el aumento
de la penetración de energías renovables hasta proporcionar
accionamiento para complejas estrategias de sistemas de
control con el fin de lograr una mayor estabilidad.

HVdc punto a punto y consecutivos
En esencia, las grandes redes eléctricas interconectadas proporcionan redundancia en la generación y un mayor acceso
a la carga. De este modo, la capacidad de los convertidores HVdc punto a punto (es decir, un convertidor situado
en cada extremo de una única línea de CC) y consecutivos
para conectar múltiples sistemas de CA que, de lo contrario,
serían incompatibles, proporciona una capacidad de resiliencia incorporada. Un mejor aprovechamiento compartido de
la energía, el acceso a mercados adicionales y la posibilidad
de reducir las reservas en funcionamiento mejoran la funcionalidad y la seguridad generales de estos sistemas. Por
ejemplo, el enlace de la red del Mar del Norte, de 1,400 MW,
interconectará los mercados energéticos nórdico y británico,
lo que permitirá que ambos aprovechen mejor los beneficios
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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