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La simulación EMT en tiempo real usando réplicas de
control y protección también es posible para cada etapa,
dependiendo del contexto, pero se limita principalmente al
análisis durante la etapa de prueba/puesta en marcha y el
funcionamiento comercial. A continuación, se exponen las
aplicaciones de simulaciones EMT fuera de línea.

Creación y mantenimiento de grandes redes

2,007 cargas, 115 condensadores y reactores de derivación
y siete compensadores estáticos de VAR (SVC). El gráfico 2
presenta el modelo de circuito resultante para el sistema de
400 KV.
Las comparaciones de flujo de carga entre CONVERGENCE y el EMTP validan este modelo EMTP. Los resultados muestran una buena precisión, dentro del límite de error
relativo especificado del 5 %. Las principales diferencias se
deben a ligeros desequilibrios en la línea aérea de CA y las
representaciones del transformador. Los estudios llevados a
cabo en RTE demostraron tiempos de cómputo aceptables
para las soluciones de flujo de carga, junto con simulaciones
transitorias electromecánicas y EMT.
Las principales ventajas para los usuarios son ofrecidas
por la creación y el mantenimiento de grandes redes en un
solo ambiente de interfaz gráfica de usuario con la capacidad
de llevar a cabo soluciones de flujo de carga desequilibradas
y multifase y para simular tanto transitorias electromecánicas como EMT. Esto proporciona una serie de datos unificada y validada con un alto nivel de precisión que permite a
los usuarios a extraer datos para varias aplicaciones y realizar agregaciones cuando sea necesario en diferentes ubicaciones en un sistema. Cuando se realiza la reducción de la
red, dependiendo del estudio bajo consideración, se representa a la red omitida ya sea por fuentes equivalentes Thevenin o por un equivalente de red dependiente de la frecuencia.

El usuario determina la extensión de la red circundante a
fin de modelar explícitamente para simulaciones EMT o de
dominio de frecuencia. Los modelos de red para las simulaciones EMT están restringidos normalmente a algunas pocas
subestaciones más allá del punto de interés. Sin embargo,
debido a la creciente complejidad de las redes de transmisión
con sistemas de control y protección complejos, los estudios
están usando modelos de red más grandes y detallados. Esto
es especialmente cierto para los estudios de escaneo de frecuencia. El uso de un modelo a gran escala alrededor del
área de estudio mejora la precisión de los resultados.
Sin embargo, la construcción de modelos a una escala
tan grande requiere mucho tiempo y es propensa a errores,
así como también requiere una explicación de las varias
topologías de red y escenarios de generación/consumo en el
funcionamiento de la red. Esta es la razón por la que RTE
desarrolló varios años atrás una interfaz automatizada para
importar información de redes de su herramienta de control
de supervisión y adquisición de datos, luego de identificar
la necesidad de 1) una plataforma que recopilara informa- Modelado de sistemas basados en electrónica
ción de redes y 2) herramientas que simularan condiciones de potencia y controles relacionados
en estado estacionario. Esta plataforma, llamada CON- Varios dispositivos de HVdc y FACTS basados en converVERGENCE, usa una interfaz basada en descripciones tidores de fuente de tensión (VSC, por sus siglas en inglés)
de Modelo de información común (CIM, por sus siglas en están actualmente en fases de planificación o construcción, y
inglés) y modela la red completa de RTE de 400 a 63 KV, la mayoría de ellos usan nuevas tecnologías, como convertilo cual incluye las impedancias de secuencia de las líneas dores modulares multinivel (MMC, por sus siglas en inglés).
(secuencia positiva y cero), los parámetros del transformador El enlace de HVdc basado en MMC entre Francia y España
(impedancias y posiciones del cambiador de tomas), genera- (el INELFE, o el proyecto Interconexión Eléctrica Frandores (impedancias de secuencia,
tensión y configuración de la energía de referencia), cargas, parámetros de FACTS y configuraciones
Opciones de usuario
Base de datos
de subestación.
Dispositivos EMTP Valores por defecto
Configuración
Coordinación
El módulo de exportación de
Puerta del CIM
archivos del CIM de CONVERGENCE cumple con el Estándar
Exportación de CGMES Parser CIM/XML Mapeo de objetos
Interfaz de MOC
de Intercambio Modelo de Redes
Archivos
EMTP
CIM
EMTP
Modelo de C++
Comunes (CGMES, por sus siglas
CIM/XML Perfiles
CONVERGENCE
Modelo de
Componentes de
Circuito
EQ, TP, VE, HEE
en inglés). El gráfico 1 muestra el
C++
RTE
diagrama de flujo de CONVERExportación
Información
GENCE a la interfaz del programa
de VSC
Parser VSC
adicional
EMT. El modelo completo de red
Reactancia
Interfaz de CIM/EMTP
de la máquina
de 400 y 225 KV incluye 1,280
subestaciones, 2,049 líneas, 244
autotransformadores, 12 trans- gráfico 1. El diagrama de flujo de la interfaz de CONVERGENCE a EMTP. VSC:
formadores de desplazamiento variable separada por comas; EQ: equipo; TP: topología; VE: variables de estado;
de fase, 841 máquinas síncronas, HEE: hipótesis de estado estacionario; MOC: modelo de objeto componente.
mayo/junio 2019

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

Contents
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