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HIL (CHIL), el subsistema del controlador de microrredes se
pondrá a prueba en un entorno de laboratorio mediante un
simulador en tiempo real (RTS) desarrollado por Opal RT.
Este sistema estimulará las interacciones entre el controlador de microrredes y los otros componentes de microrredes,
como los relés digitales, el controlador de activos de almacenamiento de energía, los BEMS. el sistema AMI y otras instalaciones que solo están presentes en el campo en el TNY.
La prueba CHIL permitirá al equipo de GE verificar el funcionamiento del controlador de microrredes en un entorno
de laboratorio realista antes de la instalación. El RTS simulará todas entradas de campo y el funcionamiento de todos
los controladores autónomos (como el sistema de gestión de
energía de batería de factor de potencia 250 y los BEMS de
Radius Systems) que permiten al equipo llevar a cabo minuciosamente el rendimiento del controlador de microrredes
bajo las condiciones de modo de fallo del equipo, emergencia y condiciones normales. El éxito de la finalización de las
pruebas de CHIL determinará la disposición del controlador
de microrredes para la instalación en el TNY.

Prueba 3: Prueba del Sistema e Integración de
Campo
Luego del éxito de la finalización de estas actividades de
pruebas, el equipo de GE instalará el sistema jerárquico de
control de microrredes en el TNY y conectará el controlador al equipo de campo del equipo de control y monitoreo,
incluidos los controladores de activos de FED y otros equipos de campo. Se llevarán a cabo una serie de pruebas para
verificar que el controlador de microrredes se puede interconectar adecuadamente con todos los dispositivos de campo.
Estas pruebas verificarán que el controlador de microrredes
recibe adecuadamente todas las mediciones en tiempo real
y que el controlador puede interconectarse adecuadamente
con los demás controladores de activos. El objetivo de esta
prueba es verificar que los datos se estén intercambiando
adecuadamente sin superar la latencia máxima. No tomará
ninguna medida de control de equipo. Sin embargo, se proporcionarán mecanismos adecuados para verificar que los
comandos de control esperados se envían a los controladores
de activos de controles de interruptores de 13.2 kV sin hacer
funcionar los activos. El éxito de la finalización de la prueba
de interfaz de campo constituirá la disposición del controlador de la microrred para la prueba de actividad final que
implica el control en vivo de los activos de microrredes.

Demostración en Vivo con Controles Activos
(Prueba de Microrred de GridSTAR)
Luego de la finalización exitosa de todas las pruebas, el
equipo de GE llevará a cabo una demostración en vivo de la
funcionalidad del sistema jerárquico de control de microrredes, incluido el control activo de los controladores de activos
de FED dentro de la microrred de GridSTAR. Durante esta
demostración, se tomarán todas las precauciones necesarias
para garantizar la seguridad de todo el personal para projulio/agosto 2017

teger los activos energizados de los daños y para evitar la
interrupción o disfunción del servicio para cualquiera de los
clientes del TNY.

Resumen
El TNY en Filadelfia ofrece una composición diversa de
carga, activo y tipo de cliente que lleva a múltiples categorías
de las manifestaciones de la microrred. Esta ha sido uno de
los aspectos más complicados de este proyecto. Sin embargo,
esto permitió que el equipo de proyecto innovara un sistema
generalizado del microrredes y las metodologías de prueba
para tratar los diversos escenarios requeridos para la verificación de la preparación. El diseño del sistema de microrredes del TNY proporciona construcciones de diseño innovadoras que se pueden aprovechar en el nivel de diseño de red
en todas las distintas clases de microrredes. El desarrollo de
un sistema jerárquico de control de gestión de microrredes
permite los programas de monitoreo y control en diferentes
estratos. La estructura y el diseño proporcionan la flexibilidad y capacidad para cumplir con la comunicación y el rendimiento de control para la próxima generación de sistemas
de microrredes. Asimismo, una prueba de microrredes de
nuevo desarrollo ha generado un marco sólido para las pruebas del sistema de microrredes de nueva generación.
El pensamiento progresista y la visión de la PIDC descritos en el plan general de energía del TNY es el fundamento de este trabajo. La experiencia combinada de los
equipos de proyecto de la gestión de energía de la sala de
control, la automatización de la subestación de red y la
gestión del mercado eléctrico hicieron que la visión de la
PIDC se convirtiera en una realidad. El TNY, incluido
el sistema jerárquico de gestión de microrredes de GE,
recibe visitas de diversos líderes del sector, reguladores y
representantes de servicios públicos de todos los Estados
Unidos y el mundo.

Lecturas Complementarias
"Office of Electricity Delivery and Energy Reliability and
National Energy Technology Laboratory, Microgrid Research, Development, and System Design" (Oficina de Suministro de Electricidad y Confiabilidad Energética y Laboratorio
Nacional de Tecnología Energética, investigación de microrredes, desarrollo y diseño del sistema), Departamento de
Energía de los EE. UU., Oportunidad de Financiamiento N.º
DE-FOA-0000997, 31 de ene., 2014.
Recommended Practice and Requirements for Harmonic
Control in Electric Power Systems (Práctica recomendada y
requisitos para el control armónico en sistemas de potencia
eléctrica), Estándar del IEEE 519, 2014.
Interconnecting Distributed Resources with Electric Power
Systems (Interconexión de recursos distribuidos con sistemas
de potencia eléctrica), Estándar 1547a del IEEE, 2014.
GridLAB-D [En línea]. Disponble en: http://gridlab.org
IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability
Indices (Guía para los índices de confiabilidad de la distriieee power & energy magazine

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