Parte 2<\/A> examinó por qué las redes deben ser capaces de dividirse en partes más pequeñas. Este segmento final considerará la mayor complejidad de la red y su necesidad de manejar cambios rápidos.<\/P>Mayor Complejidad<\/STRONG><\/SPAN><\/P>El volumen absoluto de dispositivos del sistema eléctrico está aumentando enormementemicrogrids, generadores distribuidos, smart inverters, sensores y switches automáticos aportan mayor complejidad. Estos dispositivos son más sofisticados que la mayoría de los dispositivos de circuito comúnmente usados hoy en día.<\/P>Probablemente el dispositivo más común en un circuito hoy es un fusibleun delgado trozo de alambre que, como única operación, se quema! <\/SPAN>Una idea importante es darse cuenta de que la mayoría de los circuitos, en su camino para convertirse en una red, están comenzando desde un nivel muy bajo de sofisticación.<\/STRONG><\/SPAN><\/P>Los dispositivos sofisticados tienen más puntos de conexión, funciones de bypass y provisiones para pruebas. Además, a menudo son configurables, se integran con sistemas de comunicación e intercambian parámetros con otros dispositivos y sistemas. Estos parámetros ayudan a gobernar configuraciones del equipo, señales de precio y protección contra condiciones dañinas. Gran parte de esta complejidad está vinculada a la electrónica moderna que consume datos en tiempo real.<\/P>Piezas más pequeñas de la red y dispositivos sofisticados complican las decisiones operativas rutinarias. <\/SPAN><\/STRONG><\/SPAN>Operaciones manuales anteriormente simples, como abrir un switch aéreo en un poste, serán iniciadas remotamente con el uso de un switch nuevo y mucho más sofisticado. En lugar de simplemente verificar la capacidad eléctrica adecuada y cambiar de un circuito a otro, los operadores necesitarán entender cómo cada uno de estos cambios afecta a toda la red.<\/P>Investigué varios accidentes de alto voltaje mientras trabajaba para utilities. Dos de los peores accidentes con lesiones tuvieron su causa raíz en equipos energizados mal identificados. En espacios reducidos, como subestaciones o estructuras subterráneas, la complejidad trae la necesidad de más equipos que ocupan espacio valioso para trabajar. Más equipos y menos espacio hacen que operar con seguridad sea mucho más desafiante. <\/SPAN>Para trabajar con seguridad, los sistemas de datos e información que soportan estas nuevas redes también deben acomodar su mayor complejidad y detalle.<\/STRONG><\/SPAN><\/P>Cambios Rápidos<\/STRONG><\/SPAN><\/P>Los diseños tradicionales de circuitos tienden a ser estáticos, cambiando solo para tareas específicas o entre configuraciones de verano e invierno. El personal de despacho y campo a menudo los tiene casi memorizados. Un supervisor canoso puede decirle con confianza a un nuevo aprendiz, "Ese transformador está en el circuito número 121se alimenta desde la subestación Buckingham en la colina," hablando bajo la suposición que las características del circuito permanecen constantes.<\/P>Las capacidades auto-reparadoras como el flujo inverso de potencia y el uso de switches automáticos y microgrids pueden cambiar las redes rápidamente y sin mucha advertencia. Pueden alternar en respuesta a diferentes condiciones en un corto período. Tradicionalmente, para alertar al personal, tales cambios se anuncian por radios bidireccionales montadas en camionetas de trabajo. Cambios avanzados en la red pueden ocurrir con poca o ninguna interacción humana y sin anuncio por radio. <\/SPAN>Este paradigma operativo en tiempo real genera diferentes procedimientos laborales y preocupaciones de seguridad porque tales cambios rápidos no eran normales en el pasado.<\/STRONG><\/SPAN><\/P>El personal no está acostumbrado a que sus circuitos cambien rápidamente. Están acostumbrados a referenciar sus mapas relativamente estáticos. Históricamente, un período de semanas para aplicar actualizaciones cartográficas era aceptable. Pero ahora, los productos cartográficos del mes pasado del departamento Maps and Records serán simplemente inadecuados para satisfacer las necesidades operativas en tiempo real de las nuevas redes. <\/SPAN>Todos los usuarios, tanto en oficina como en campo, necesitarán información más detallada casi en tiempo real.<\/STRONG><\/SPAN><\/P>Conclusión<\/STRONG>
¿Llegará un momento en que ni siquiera pensemos en circuitos? Probablemente sí, pero no en el futuro inmediato. <\/SPAN>Durante décadas, los circuitos fueron la única fuente de energía para el sistema de distribución. Hoy, cada instalación solar en tejados es otra fuente a considerar.<\/STRONG> <\/SPAN>El circuito en la subestación puede no ser la única fuente en la red, pero ciertamente seguirá siendo importante durante bastante tiempo.<\/P>Muchos estándares necesarios para implementar una red más inteligente aún están en desarrollo. <\/SPAN>Dadas todas las fuerzas que actúan para cambiar circuitos en redes, prepárese para una evolución continua del equipo y capacidad.<\/STRONG> <\/SPAN>Cuando no sabe exactamente qué se requerirá, la flexibilidad es una estrategia clave.<\/P>Se seguirán añadiendo nuevas funciones, mejorando nuestra capacidad para optimizar las operaciones de distribución para calidad energética, costo y confiabilidad. La modernización de la red y evolución del circuito también significan mucho trabajo físico construyendo redes y sistemas para apoyarlas.<\/P>Porque las redes del futuro serán controladas con electrónica y datos, el los modelos y sistemas de información subyacentes serán fundamentales para el éxito.<\/STRONG><\/SPAN> <\/SPAN>Como dijo Bill Gates, "No te dejes adormecer en la inacción." La plataforma ArcGIS está diseñada específicamente para ayudar a las utilities a modelar y operar estas nuevas redes complejas y que cambian rápidamente.<\/P>Para más información sobre cómo la plataforma ArcGIS ayuda a las utilities eléctricas a gestionar redes avanzadas, <\/SPAN>