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gran escala, sino también sus características adicionales, que
pueden aumentar la capacidad general del sistema muy por
encima de la capacidad real agregada por la HVdc.

Aumento de la capacidad y flexibilidad
de la red con un VSC-HVdc integrado
Como hemos mencionado anteriormente, un sistema de
VSC-HVdc integrado e instalado forma una parte integral

Integración eólica
marítima
con HVdc

Redes asíncronas
con interconector
de HVdc

Enlaces
de HVdc
integrados

Subestaciones de red
de CA tradicionales
Estaciones
convertidoras de HVdc
Instalaciones eólicas marítimas

figura 1. Un ejemplo de enlaces de HVdc en un sistema
eléctrico. Los círculos son subestaciones de la red de CA
tradicional, los cuadrados son estaciones convertidoras de
HVdc, y las líneas son líneas aéreas de transmisión o cables
(rojo: HVdc; negro: red de CA tradicional).

Norte

2

1
Sur

Subestaciones de red de CA tradicionales
Estaciones de HVdc de enlaces integrados

figura 2. Ejemplos de enlaces HVdc integrados. Los
círculos son subestaciones de la red de CA tradicional, los
cuadrados son estaciones convertidoras de HVdc, y las
líneas son líneas aéreas de transmisión o cables (rojo: HVdc
integrada; negro: red de CA tradicional).
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de la red eléctrica tradicional y se implementa por razones
distintas a sus capacidades de transmisión de energía a gran
escala. La controlabilidad del flujo de potencia, las medidas
utilizadas para aumentar la capacidad de transferencia de
energía y los servicios auxiliares son de gran interés para el
funcionamiento seguro de una red síncrona. Algunos de los
beneficios clave del VSC-HVdc integrado son los siguientes:
✔✔ La capacidad dinámica/rápida para controlar el flujo
de potencia podría respaldar medidas de seguridad
preventivas y correctivas, así como evitar que se propaguen contingencias ampliamente en la red de CA.
✔✔ El respaldo de la potencia reactiva puede potenciar la
capacidad de la red de CA.
✔✔ Los controladores de amortiguación de oscilaciones
de potencia pueden liberar algunos márgenes de reserva de capacidad en la red de CA al suprimir modos
con amortiguación deficiente.
Estas capacidades incrementan el aumento de la capacidad de transferencia de potencia muy por encima de la capacidad nominal instalada real del sistema de HVdc. Algunos
ingredientes de las capacidades de los VSC-HVdc (integrados) no aumentan directamente la capacidad de transferencia de energía, pero son características importantes:
✔✔ La capacidad de arranque autógeno puede ayudar a
energizar partes de la red con la ayuda de generadores
remotos, y la HVdc podría respaldar la resincronización de una red síncrona dividida durante la restauración de la red.
✔✔ La inversión rápida de potencia puede ayudar a responder a las contingencias del sistema, evitando así
las fallas en cascada en el sistema eléctrico.
✔✔ La capacidad de brindar soporte a la red durante fallas
(fault ride through capability) y la inyección rápida y
controlada de corriente durante fallas ofrecen al convertidor la posibilidad de permanecer conectado durante las perturbaciones de la red al mismo tiempo que
brinda un soporte continuo al sistema.
✔✔ La respuesta de frecuencia podría ser usada cuando
se combina con el almacenamiento de energía (integrado) o cuando proviene de una red asíncrona (interconector).
Este artículo analiza más profundamente la propuesta de
valor adicional del soporte de potencia reactiva de estado
estacionario del VSC-HVdc integrado. Los códigos de red
tienen requerimientos de potencia reactiva de estado estacionario para la integración de enlaces de HVdc en el sistema de
potencia según la tensión y el nivel de potencia (para obtener ejemplos, consulte la normativa de la Comisión Europea
en la sección "Lecturas complementarias"). Por un lado, los
grandes requerimientos de potencia reactiva aumentan el
tamaño y el costo de las estaciones convertidoras. Por otro
lado, muy poca capacidad de energía reactiva podría conducir a un déficit local de potencia reactiva (especialmente en el
caso de que la generación tradicional local sea reemplazada
por fuentes renovables remotas) y condiciones desfavorables
septiembre/octubre 2020



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Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - September/October 2020

Contents
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