IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - November 2019 - 41

Las islas de Hawái, Oahu y Maui, tienen uno de los niveles más
altos de penetración de FED en los Estados Unidos en términos de
capacidad instalada en relación con el tamaño del sistema.
✔ asegurar la restauración efectiva del sistema con una

reconexión automática de las FED variables y, posiblemente, ajustar los criterios de reconexión (aunque esto
no abordará situaciones de periodos altos de energía
solar FV, donde el control de las FED es necesario),
✔ estudiar el impacto adverso del disparo de las FED
durante fallas de BPS y trabajar con las instalaciones
de FED existentes para modificar la configuración del
disparo y mejorar la capacidad de periodo de protección, siempre que sea posible.
También existen dos cuestiones relacionadas con la estabilidad de frecuencia que vale la pena destacar: el uso de un
almacenamiento de energía por baterías de respuesta rápida
para mitigar el disparo de las FED tradicionales y el desarrollo de un programa de UFLS adaptativo para garantizar
la seguridad del sistema durante eventos graves de pérdida
de recursos.

Almacenamiento para mitigar
pérdidas en las FED
Algunas FED tradicionales no tienen una capacidad
robusta de periodo de protección y, por lo tanto, están
sujetas a una pérdida agregada durante las excursiones de
sobre/bajo frecuencia y tensión. El comportamiento de la
FVD está determinado por los requerimientos estándar al
momento de la interconexión, con diferentes posibles pérdidas agregadas durante estas excursiones de frecuencia
y tensión. La mayor preocupación de contingencia para la
isla de Hawái es las pérdida del disparo de las FED tradicionales a 60.5 Hz, ya que una gran mayoría de la FVD
existentes está sujeta a disparar a esa frecuencia o cerca

INFORMACIÓN DE LA ETAPA DE UFLS

de ella. La segunda mayor vulnerabilidad es la pérdida de
FED durante las excursiones de alta tensión. En un sistema
insular como es el de Hawái, los 60.5 Hz son posibles
después de la eliminación de fallas con retraso (debido
a oscilaciones transitorias después de la eliminación de
fa llas) y grandes eventos de pérdida de carga, que pueden
ocurrir con interrupciones en la transmisión (tanto N-1
como N-1-1). La pérdida agregada total posible de FVD
durante periodos de alta producción solar es aproximadamente el doble de la mayor contingencia de un solo generador, lo cual genera condiciones severas de baja frecuencia
y el posible riesgo de la falla del sistema.
La pérdida de FVD también exacerba otros eventos de
pérdida de generación, con alguna pérdida adicional de
FVD durante la situación de baja frecuencia. Para abordar
esta preocupación, se realizó un estudio de almacenamiento
de energía por baterías para analizar el efecto del disparo
por baja tensión de las FED tradicionales durante fallas de
transmisión, baja frecuencia después de disparos de la unidad generadora y alta frecuencia después de una falla en la
línea de transmisión. El estudio descubrió que la modernización más eficaz para equipar a las FED tradicionales con
una capacidad total de periodo de protección era la solución
más efectiva, pero que era demasiado costosa y poco práctica. El estudio también descubrió lo siguiente:
✔ El almacenamiento puede reemplazar la energía FED
perdida durante condiciones transitorias de tensión
y frecuencia, evitando una protección excesiva de la
subfrecuencia y reduciendo el riesgo de una falla en el
sistema por perturbaciones durante una alta producción de energía solar FV.

Cambio a monitor

Modo: activo

Reseteo y cálculo
Etapa
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Accionador 1
Accionador 2

Frecuencia
59.1
58.8
58.5
58.2
57.9
57.6
59.3
59.5

Porcentaje
5
10
10
15
10
20
5
5

Megavatios
objetivo
7.53492
15.06987
15.06987
22.60476
15.06987
30.13968
7.53492
7.53492

Megavatios
disponibles % de tolerancia
7.68113
14.93933
15.45847
22.63691
14.63551
30.76797
7.90598
7.72132

5
5
5
8
8
25
5
5

Carga del sistema: 151.629
Objetivo total:
120.559
Total disponible:
127.133

Tolerancia

Megavatios
delta

0.377
0.753
0.753
1.808
1.206
7.535
0.377
0.377

-0.146
0.131
-0.1389
-0.032
0.434
-0.628
-0.371
-0.186

gráfico 2. El tablero de carga de UFLS adaptativo.
noviembre/diciembre 2019

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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - November 2019

Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - November 2019

Contents
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