IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Julio/Agosto 2017 - 112

programas se han ajustado para com-
portarse de manera razonable al apli-
carse a los problemas de sistemas de
potencia que surgen en el trabajo de es-
tudio de sistemas a diario. Esta evolu-
ción ha dado lugar a que los programas
de flujo de potencia se comporten muy
bien ante situaciones que han aparecido
en su evolución y bastante mal cuando

se presentan situaciones diferentes a
aquellas para las que fueron ajustados.

Modelado Dinámico
Las herramientas de flujo de potencia
digitales calculan de manera iterativa
los flujos de potencia estacionaria real
y reactiva de la red y las magnitudes
y los ángulos de fase de las tensio-

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112

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nes en cada barra. Las simulaciones de
estabilidad de transitorios utilizan la
simulación de flujo de potencia como
punto de partida, modelando ecuacio-
nes dinámicas de varios dispositivos,
como las máquinas rotativas que usan
la solución de flujo de potencia para
las condiciones límite. tras resolver
las ecuaciones, se actualizan las condi-
ciones límite conocidas, se mejora el
tiempo de simulación y se repite la
solución de flujo de potencia. Medi-
ante la simulación de los intervalos de
tiempo sucesivos, se pueden observar
los fenómenos dinámicos, y los inge-
nieros pueden determinar si una red
es estable, si varios sistemas de con-
trol están bien ajustados y si pueden
producirse oscilaciones entre grandes
redes interconectadas.
Las matemáticas de las dinámi-
cas electromagnéticas generadoras
eran conocidas mucho antes de que se
desarrollara el software de flujo de
potencia, pero las capacidades de pro-
gramación de las computadoras de la
década de 1960 quedaron atrasadas
con respecto a las matemáticas. Los
primeros programas dinámicos podían
manejar muy pocos generadores en
detalles electromagnéticos, pero uti-
lizaban el modelo clásico mínimo para
todos salvo para unos pocos de especial
interés. La mayoría de las herramientas
de la época se centraron en la dinámica
de "primera oscilación" y eran inca-
paces de representar adecuadamente
la amortiguación de la máquina con
el tiempo. Era habitual que las simula-
ciones realizadas con este tipo de pro-
gramas producieran resultados inco-
rrectos con respecto a la amortiguación
de las oscilaciones.
PSS/2 y los programas posterio-
res pudieron simular por primera vez
la dinámica de la red en cualquier
período de tiempo, limitados por con-
sideraciones prácticas. Por ejemplo, un
modelo inicial de un primer motor de
inducción que funcionaba durante 30
segundos necesitaba tres días de tiem-
po de computación para llevar a cabo
una simulación. Otra consideración
práctica (que sigue vigente hasta el día
incluso en mayor medida) es la gestión
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