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principio, el control terciario también puede ajustar el ancho de
banda muerta y la inclinación de la curva de caída de coordinación mediante la consideración de las capacidades técnicas y
las características de costo de las microrredes interconectadas.

Estrategias de Control Jerárquico para Múltiples
Microrredes Interconectadas
El marco propuesto de control de dos estratos puede extenderse a una gran cantidad de microrredes interconectadas
integrada por microrredes heterogéneas (es decir, microrredes de CA, de CC o híbridas de CA y CC). En el Gráfico 11,
se toma en consideración un modo operativo de líder-seguidor para la coordinación en el cual el estrato superior queda
representado por una de las microrredes participantes, designada como líder para la gestión de los intercambios entre
microrredes interconectadas. En el estrato inferior, el control
jerárquico en las redes individuales implementará los flujos
de intercambio indicados en el estrato superior.
El Gráfico 12 muestra los principios de coordinación para
las interacciones entre estrategias de control de estrato superior
e inferior. Una vez que el control primario del estrato superior
da lugar a una frecuencia de microrred más baja, el control
primario del estrato superior se usa para apoyar a la frecuencia de microrred mediante la actualización de la transferencia
de potencia entre microrredes. Posteriormente, las microrredes vuelven a aplicar el control primario de estrato inferior
mediante los intercambios de potencia indicados en el nivel
superior. A continuación, el control secundario del estrato inferior en el Gráfico 12 se toma en consideración para que todas
las microrredes restauren las respectivas frecuencias y tensiones a sus puntos de ajuste iniciales. En este momento, las transferencias de potencia inicial derivadas del control primario se
consideran solucionadas. Posteriormente, el control secundario
del estrato superior tomará medidas para actualizar la característica de caída de coordinación sin modificar los ajustes de frecuencia en las microrredes individuales del estrato inferior. A
continuación, para optimizar la gestión energética en las microrredes interconectadas, el control terciario del estrato superior
determinará el intercambio de potencia óptimo entre las microrredes, seguido por el control terciario del estrato inferior para
la gestión óptima de energía en microrredes individuales.

Conclusiones
Impulsadas por la reducción de costos de las FED, las microrredes se están volviendo más atractivas para la gestión de la
variabilidad de la energía renovable. Este artículo ha explorado
la posibilidad de agrupamiento de microrredes adyacentes
para formar microrredes interconectadas regionalmente. Las
microrredes interconectadas funcionan en estrecha coordinación para que puedan mejorar el rendimiento operativo de las
microrredes individuales. En caso de que el funcionamiento
de la red pública se viera afectado por cualquier evento perjudicial, las microrredes interconectadas utilizan su capacidad
inherente de autoorganización y autoreparación de las fuentes,
que pueden proteger servicios de potencia locales. En la prác82

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tica, las operaciones de microrredes interconectadas beneficiarán tanto a la red de servicios públicos como a los clientes de
electricidad, ya que las microrredes mejoran la confiabilidad,
resiliencia, economía, seguridad y sustentabilidad del sistema
de potencia. La interconexión de microrredes es potencialmente ventajosa para el esfuerzo de la función de sistemas de
distribución en la implementación de redes inteligentes.

Lecturas Complementarias
L. Che, M. Shahidehpour y A. Alabdulwahab, "Hierarchical
coordination of a community microgrid with ac and dc microgrids" (Coordinación jerárquica de una microrred de comunidad con microrredes de CA y CC), IEEE Trans. Smart
Grid, vol. 6, n.º 6, págs. 3042-3051, 2015.
A. Gholami, F. Aminifar y M. Shahidehpour, "Frontlines
against the darkness: Enhancing the resilience of the electricity grid through microgrid facilities" (Primeras líneas
frente a la oscuridad: mejorar la resiliencia de la red eléctrica mediante instalaciones de microrredes), IEEE Electrif.
Mag., vol. 4, n.º 1, págs. 18-24, mar. 2016.
A. Khodaei, S. Bahramirad y M. Shahidehpour, "Microgrid planning under uncertainty" (Planificación de microrredes en condiciones de incertidumbre), IEEE Trans. Power
Syst., vol. 30, n.º 5, págs. 2417-2425, sep. 2015.
W. Archibald, Z. Li, M. Shahidehpour, S. Johanns y T.
Levitsky, "Islands in the sun: The solar power deployment
initiative at the University of the Virgin Islands" (Islas en
el sol: iniciativa de implementación de energía solar en la
Universidad de las Islas Vírgenes), IEEE Electrif. Mag., vol.
3, n.º 1, págs. 56-67, mar. 2015.
X. Lu, S. Bahramirad, J. Wang y C. Chen, "Bronzeville
community microgrids: A reliable, resilient and sustainable
solution for integrated energy management with distribution
systems" (Microrredes de la comunidad Bronzeville: una solución confiable, resiliente y sustentable para la gestión de
energía integrada con sistemas de distribución), Electr. J.,
vol. 28, n.º 10, págs. 29-42 2015.
M. Shahidehpour y M. E. Khodayar, "Cutting campus
energy costs with hierarchical control: The economical and
reliable operation of a microgrid" (Recortar costos de energía del campus con el control jerárquico: la operación económica y fiable de una microrred), IEEE Electrif. Mag., vol. 1,
n.º 1, págs. 40-56, sep. 2013.

Biografías
Mohammad Shahidehpour pertenece al Instituto de Tecnología de Illinois, Chicago.
Zhiyi Li pertenece al Instituto de Tecnología de Illinois,
Chicago.
Shay Bahramirad pertence a la Commonwealth Edison
y al Instituto de Tecnología de Illinois, Chicago.
Zuyi Li pertenece al Instituto de Tecnología de Illinois,
Chicago.
Wei Tian pertenece a Willdan Energy, Inc., Chicago.
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