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Expediente: PSE-120000-2009-05
Plataforma Española de Redes EléctricaS
FUTUREDIV Asamblea
02 de Febrero de 2011
UNESA - Madrid
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _2
– Objetivos, alcance y subproyectos– Calendario de desarrollo– Participantes– Principales resultados por subproyecto
INDICE
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _3
Objetivos y alcance (I)
Objetivo principal
Partiendo de la Visión y de la Agenda de Investigación de FUTURED, diseñar, especificar y desarrollar soluciones tecnológicas que posibiliten el hacer realidad esta visión, abordando:
1. Aplicaciones basadas en: electrónica de potencia (SP1)almacenamiento de energía eléctrica (SP3)superconductividad (SP4)
2. Herramientas para la: integración en la red de recursos energéticos distribuidos (SP2)gestión de la información en la red eléctrica del futuro (SP5)
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _5
Participantes
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _7
Calendario
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _8_8
Principales resultados – Electrónica de Potencia
• HITO 1. Desarrollo prototipo FACTS control de flujo
• 1.1. Estado del arte de dispositivos FACTS
• 1.2. Especificación del equipo
• 1.3. Selección del emplazamiento
• 1.4. Dimensionado de los componentes
• 1.6. Ensayos de laboratorio
• HITO 2. HVDC Clásica
• 2.1. Estudio sobre el uso de HVDC control de flujo
• HITO 3. HVDC-VSC
• 3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
• 3.5. Conexión HVDC –VSC . Especificación y diseño
• 3.6. Conexión parques eólicos off-shore
• 1.7. Diseño y construcción de elementos de AT
ENTREGABLE PÚBLICOSe ha redactado un estado del arte referente a las tecnologías y funcionalidades de los dispositivos FACTS y a las especificaciones que deben cumplir este tipo de equipos en función de la aplicación.
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _9_9
Principales resultados – Electrónica de Potencia
• HITO 1. Desarrollo prototipo FACTS control de flujo
• 1.1. Estado del arte de dispositivos FACTS
• 1.2. Especificación del equipo
• 1.3. Selección del emplazamiento
• 1.4. Dimensionado de los componentes
• 1.6. Ensayos de laboratorio
• HITO 2. HVDC Clásica
• 2.1. Estudio sobre el uso de HVDC control de flujo
• HITO 3. HVDC-VSC
• 3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
• 3.5. Conexión HVDC –VSC . Especificación y diseño
• 3.6. Conexión parques eólicos off-shore
ENTREGABLE PÚBLICORealización de las especificaciones del equipo de compensación y el dimensionado del mismo basado en estudios analíticos y de simulación para un escenario básico de red de transporte.
XCOMP [Ω]
500
COMPENSACIÓN DINÁMICA
COMPENSACIÓN ESTÁTICA
ILÍNEA [A]
By-pass secundario
Máxima Intensidad Admisible SSSC INOM_SSSC = 1250
Comportamiento Inductivo
Comportamiento Capacitivo
20
15
XNOM_IND = 10
5 XEST = 3
-10
1000
1500 XNOM_CAP = -4
• 1.7. Diseño y construcción de elementos de AT
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _10_10
Principales resultados – Electrónica de Potencia
• HITO 1. Desarrollo prototipo FACTS control de flujo
• 1.1. Estado del arte de dispositivos FACTS
• 1.2. Especificación del equipo
• 1.3. Selección del emplazamiento
• 1.4. Dimensionado de los componentes
• 1.6. Ensayos de laboratorio
• HITO 2. HVDC Clásica
• 2.1. Estudio sobre el uso de HVDC control de flujo
• HITO 3. HVDC-VSC
• 3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
• 3.5. Conexión HVDC –VSC . Especificación y diseño
• 3.6. Conexión parques eólicos off-shore
• 1.7. Diseño y construcción de elementos de AT
ENTREGABLE RESTRINGIDOSe ha realizado un análisis según factores como, capacidad del equipo de ejecutar las funcionalidades previstas, disponibilidad de espacio, capacidad para realizar pruebas, etc., obteniendo finalmente la selección de la subestación en la cual se ensayará el equipo.
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _11_11
Principales resultados – Electrónica de Potencia
• HITO 1. Desarrollo prototipo FACTS control de flujo
• 1.1. Estado del arte de dispositivos FACTS
• 1.2. Especificación del equipo
• 1.3. Selección del emplazamiento
• 1.4. Dimensionado de los componentes
• 1.6. Ensayos de laboratorio
• HITO 2. HVDC Clásica
• 2.1. Estudio sobre el uso de HVDC control de flujo
• HITO 3. HVDC-VSC
• 3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
• 3.5. Conexión HVDC –VSC . Especificación y diseño
• 3.6. Conexión parques eólicos off-shore
• 1.7. Diseño y construcción de elementos de AT
ENTREGABLE RESTRINGIDOSe ha realizado un cuaderno de especificaciones de los diferentes componentes equipo que permita diseñar los componentes individuales.
SOLICITUD DE PATENTEMétodo de control para la conversión de energía, y convertidorelectrónico de potencia adaptado para llevar a cabo dicho métodoPUBLICACIONES:IEEE - Minneapolis, Minnesota, USA. Power Quality Analysis of a Synchronous Static Series Compensator (SSSC) Connected to a High Voltage Transmission Network. 2010 IEEE PES General Meeting, July 26 - 29, 2010, CIGRÉ España– Madrid Diciembre 2010
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _12
Principales resultados – Electrónica de Potencia
• HITO 1. Desarrollo prototipo FACTS control de flujo
• 1.1. Estado del arte de dispositivos FACTS
• 1.2. Especificación del equipo
• 1.3. Selección del emplazamiento• 1.4. Dimensionado de los componentes
• 1.6. Ensayos de laboratorio
• HITO 2. HVDC Clásica
• 2.1. Estudio sobre el uso de HVDC control de flujo
• HITO 3. HVDC-VSC
• 3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
• 3.5. Conexión HVDC –VSC . Especificación y diseño
• 3.6. Conexión parques eólicos off-shore
• 1.7. Diseño y construcción de elementos de AT
ENTREGABLES ANTERIORESBase sobre la que se han desarrollado las anteriores tareas.
PROTOTIPO DE LABORATORIOSe ha construido un prototipo de laboratorio en la que probar la viabilidad técnica del control del convertidor desarrollado y la disposición de los elementos de MT del dispositivo.
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _13_13
Principales resultados – Electrónica de Potencia
• HITO 1. Desarrollo prototipo FACTS control de flujo
• 1.1. Estado del arte de dispositivos FACTS
• 1.2. Especificación del equipo
• 1.3. Selección del emplazamiento
• 1.4. Dimensionado de los componentes
• 1.6. Ensayos de laboratorio
• HITO 2. HVDC Clásica
• 2.1. Estudio sobre el uso de HVDC control de flujo
• HITO 3. HVDC-VSC
• 3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
• 3.5. Conexión HVDC –VSC . Especificación y diseño
• 3.6. Conexión parques eólicos off-shore
• 1.7. Diseño y construcción de elementos de AT
ENTREGABLE RESTRINGIDOSe ha desarrollado el proyecto básico de ejecución que contiene los primeros resultados de diseño de AT para su implantación y pruebas de campo.
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _14
Principales resultados – Electrónica de Potencia
• HITO 1. Desarrollo prototipo FACTS control de flujo
• 1.1. Estado del arte de dispositivos FACTS
• 1.2. Especificación del equipo
• 1.3. Selección del emplazamiento
• 1.4. Dimensionado de los componentes
• 1.6. Ensayos de laboratorio
• HITO 2. HVDC Clásica
• 2.1. Estudio sobre el uso de HVDC control de flujo
• HITO 3. HVDC-VSC
• 3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
• 3.5. Conexión HVDC –VSC . Especificación y diseño
• 3.6. Conexión parques eólicos off-shore
• 1.7. Diseño y construcción de elementos de AT
ENTREGABLE RESTRINGIDOSe ha desarrollado un estudio científico inconcluso que avala la aplicación técnica del uso de HVDC para el control de flujo, identificando su problemática y ventajas de su uso.
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _15_15
Principales resultados – Electrónica de Potencia
• HITO 1. Desarrollo prototipo FACTS control de flujo
• 1.1. Estado del arte de dispositivos FACTS
• 1.2. Especificación del equipo
• 1.3. Selección del emplazamiento
• 1.4. Dimensionado de los componentes
• 1.6. Ensayos de laboratorio
• HITO 2. HVDC Clásica
• 2.1. Estudio sobre el uso de HVDC control de flujo
• HITO 3. HVDC-VSC
• 3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
• 3.5. Conexión HVDC –VSC . Especificación y diseño
• 3.6. Conexión parques eólicos off-shore
• 1.7. Diseño y construcción de elementos de AT
ENTREGABLE RESTRINGIDO
Estado del arte y perspectivas):
•Instalaciones existentes
•Topologías para VSC’s
•Semiconductores
•Métodos de control
•Aspectos económicos
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _16_16
Principales resultados – Electrónica de Potencia
• HITO 1. Desarrollo prototipo FACTS control de flujo
• 1.1. Estado del arte de dispositivos FACTS
• 1.2. Especificación del equipo
• 1.3. Selección del emplazamiento
• 1.4. Dimensionado de los componentes
• 1.6. Ensayos de laboratorio
• HITO 2. HVDC Clásica
• 2.1. Estudio sobre el uso de HVDC control de flujo
• HITO 3. HVDC-VSC
• 3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
• 3.5. Conexión HVDC –VSC . Especificación y diseño
• 3.6. Conexión parques eólicos off-shore
• 1.7. Diseño y construcción de elementos de AT
ENTREGABLE RESTRINGIDO
•Selección de la topología más adecuada en HVDC-VSC•Diseño del esquema de protección para conexión a red•Selección de la estrategia de control•Simulaciones del enlace HVDC-VSC•Diseño preliminar del prototipo
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _17_17
Principales resultados – Electrónica de Potencia
• HITO 1. Desarrollo prototipo FACTS control de flujo
• 1.1. Estado del arte de dispositivos FACTS
• 1.2. Especificación del equipo
• 1.3. Selección del emplazamiento
• 1.4. Dimensionado de los componentes
• 1.6. Ensayos de laboratorio
• HITO 2. HVDC Clásica
• 2.1. Estudio sobre el uso de HVDC control de flujo
• HITO 3. HVDC-VSC
• 3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
• 3.5. Conexión HVDC –VSC . Especificación y diseño
• 3.6. Conexión parques eólicos off-shore
• 1.7. Diseño y construcción de elementos de AT
ENTREGABLE RESTRINGIDOSe ha realizado un entregable con el contenido comprometido
Análisis bibliográfico de plantas eólicas off-shore.
Análisis técnico de régimen permanente.
Análisis económico.
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _18
Principales resultados – Electrónica de Potencia
_18
Nuevo conocimiento
Pre-prototipoLaboratorio
Prototipo
HITO 2. HVDC Clásica
HITO 3. HVDC-VSC
2.1. Estudio sobre el uso de
HVDC para el control de flujo
3.1. Estudio uso de la tecnología VSC
3.6. Conexión parques eólicos off-shore
3.5. Conexión HVDC –VSC .
Especificación y diseño
HITO 1. Desarrollo de prototipo FACTS para el control de flujos1.1. Estado del arte
1.2. Especificación del equipo
1.3. Selección del emplazamiento
1.4. Dimensionado de los comp
1.6. Ensayos de laboratorio
1.7. Diseño y construcción elem. de AT
1.8. Instalación en campo
1.9. Pruebas en campo
3.2. Simulación transform línea ACDC
3.3. Estudio tecnología Multiterminal
3.4. VSC suministro grandes ciudades
HITO 4. Coordinación4. Coordinación de elementos de EP
Equipo solvente
Plazos de desarrollo cumplidos
Importantes resultados
MUCHO TRABAJO POR HACER
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _19_19
Principales resultados – Integración de recursos distribuidos
PT1 INTEGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN De los Recursos Distribuidos
PT4 PT6PT5
COMUNICACIONES
PT8
CONTROL: Medición de la Calidad /Reposición Automática
CA
RA
CTER
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IDA
PT7
PT3
PT2
Inte
gra
ción e
n
RED
Organización global de proyecto.
SP6
Realizado en 2009-2010Actividades realizadas:
Caracterización de recursos
Arquitectura de comunicaciones unificada
Modelos y prototipos de equipos de medición de calidad y reposición automática y desarrollo de equipos
Modelización de gestión de recursos y comienzo de desarrollo de algoritmos/simulación
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _20_20
Principales resultados – Integración de recursos distribuidos
PT1. Caracterización de recursos energéticos distribuidos GNF / IIT / EVERIS / AICIA / CIRCE
Demanda– Caracterización de tipos de clientes en función de su consumo– Revisión internacional– Estudio de economía experimental a 40 estudiantes
universitarios– Caracterización del vehículo eléctrico
Generación distribuida– Caracterización de las distintas formas de generación
distribuida tanto renovable como convencional.
Acumulación– Caracterización de las distintas tecnologías de acumulación y
análisis de su potencial para uso en red.– Metodología de caracterización de dichas tecnologías.
Industrial
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _21_21
Principales resultados – Integración de recursos distribuidos
PT2. Caracterización de recursos energéticos distribuidos GNF / UFINET / LASALLE / ZIV
Modelo de comunicaciones– Identificación de las necesidades de comunicación del control
de cada tipo de recurso energético distribuido– Arquitectura de comunicaciones
Equipos para los pilotajes– Informe comparativo de tecnologías de comunicación
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _22_22
Principales resultados – Integración de recursos distribuidos
PT3. Supervisión de la calidad / Reposición automática. GNF / U. Oviedo / AICIA / Ormazabal
Medición de calidad de red y detección de faltas– Caracterización de la diferentes faltas de calidad– Desarrollo de algoritmos de detección– Desarrollo de un hardware para la medida y detección
Apoyo de generadores a la calidad de onda– Identificación de capacidades de la electrónica de potencia– Desarrollo de modelo matemático de operación de la
electrónica de potencia para amortiguar defectos de calidad– Desarrollo de algoritmos y simulación
Reposición automática de servicio– Diseño del sistema, incluyendo los dispositivos de detección,
el equipamiento de maniobra, la lógica de operación y el sistema de comunicaciones
– Pruebas del sistema de comunicaciones PLC entre protecciones
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _23_23
Principales resultados – Integración de recursos distribuidos
PT4. Control de tensiones mediante la Generación Distribuida. GNF / AICIA / LABEIN / ZIV / IIT
Análisis de la contribución efectiva de los tipos de Generación Distribuida al control de tensión-reactiva
– Caracterización tecnológica desde el punto de vista de capacidad de control tensión-reactiva.
– Identificación de la legislación aplicable
Especificación e identificación de tecnologías para el control de tensiones
– Identificación de las tecnologías– Metodología del control de tensión-reactiva– Simulación del control sobre un ejemplo de red
Simulación del efecto sobre una red real y propuestas regulatorias
– Metodología para la selección de la red en la que la generación distribuida pueda prestar el servicio
– Análisis del efecto de la generación distribuida en redes reales– Propuestas regulatorias para una mejor integración de la
generación distribuida apoyando a la red.
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _24
0 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Tiempo (h)
Po
ten
cia
(W
)
_24
Principales resultados – Integración de recursos distribuidos
PT5. Integración de la demanda a través de la gestión activa de la demanda. GNF / TELVENT, REE, FAGOR, IIT, NUCLEO
Modelo de operación de la gestión de la demanda– Identificados los agentes y los roles– Descripción de la funcionalidad por agente
Algoritmos de control central– Definición de las funcionalidades e interfases del algoritmo– Adaptación de algoritmos (agregación, contratación, análisis de
consumos, control de cargas) para la simulación
Algoritmos de control local– Desarrollo de interfases del algoritmo– Adaptación del algoritmo de gestión de cargas incorporando el
vehículo eléctrico
Modelización del comportamiento del cliente– Modelado del comportamiento basado en elasticidades y de las formas
de carga– Desarrollo del algoritmo– Ejecución del algoritmos sobre curvas de clientes reales.
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _25_25
Principales resultados – Integración de recursos distribuidos
PT6. Acumulación eléctrica para el servicio de la red. GNF / REE / AIA /CEIT / CIRCE / LABEIN
Modelo de integración de la acumulación en la red– Aplicaciones de la acumulación en red– Definición del modelo y escenarios
Algoritmos de control central– Definición de funciones objetivo– Desarrollo de algoritmos de gestión de unidades– Simulación sobre una red ficticia
Algoritmos de control local– Modelización y desarrollo de algoritmos de comportamiento de las
distintas tecnologías de acumulación– Desarrollo de algoritmos de control.– Simulación de la optimización local de las unidades de acumulación
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _26_26
Principales resultados – Almacenamiento de energía
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _27_27
Principales resultados – Almacenamiento de energía
ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO 1. Screening principales materiales
2. Diseño celda sencilla
3. Desarrollo prototipo cargador/descargador
4. Estudios simulación fluodinámica
5. Pruebas escala celda sencilla - optimización
DISEÑO DE UNA CELDA SENCILLA
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _28
r
Ewe/V
0,80,60,40,20
<I>
/mA
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
_28
Principales resultados – Almacenamiento de energía
Fieltro de grafito modificado con metal
La reversibilidad e intensidad de los picos es superior a la registrada en la bibliografía
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
-20
-10
0
10
20
30
Ip,c
Ip,a
p
Ep,c
Ep,a
I / m
A
E / V
MATERIALES DE CARBONO PARA ELECTRODOS
MATERIALES PARA ELECTRODOS Y ELECTROLITO
1. Materiales de carbono mesoporoso• Adición de sales metálicasLos catalizadores mejoran las reacciones
• Síntesis de nanopartículas (aditivos)
2. Introducción de nuevos electrolitos
C. Baleizao et al. / Tetrahedron Letters 44 (2003) 6813–6816
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
NaOH
2 mg PtCl4 MeCN
4mg PtCl4 MeCN
6mg PtCl4 MeCN
6 mg PtCl4 H2OPotential (V)
Inte
nsity
( A)
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _29_29
Principales resultados – Almacenamiento de energía
MEMBRANAS DE INTERCAMBIO
IÓNICO
ARQUITECTURA DE POTENCIA
1. Selección de membranas
2. Caracterización en laboratorio
3. Diseño y construcción de monocelda electroquímica
1. Definición de la arquitectura de potencia
2. Análisis y simulación de topologías DC-DC
3. Desarrollo de algoritmos de control para inyección de energía a red.
4. Caracterización de dispositivos semiconductores basados en SiC
LC
Vbat
S1
S2
C
Vbat
S1
S2
L
L
S3
S4
L
C1
Vbat
C2
S1
S3
S2
S4
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _30_30
Principales resultados – Gestión de la información
– Motivación• Adaptar la arquitectura de sistemas a las redes del futuro• Obtener el máximo valor de la información intercambiada con
las instalaciones• Resolver problemas que presenta la actual red de distribución
eléctrica
– Objetivos y alcance1. Desarrollo de aplicaciones en las unidades de control local
que uniformicen la funcionalidad y la gestión de las instalaciones
2. Normalización de la información intercambiada con la corporación
3. Desarrollo de herramientas que permitan la implantación masiva del 61850 en Iberdrola (y en cualquier otra eléctrica)
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _31_31
Principales resultados – Gestión de la información
Documento de análisis de implantación SOA y CIM en los sistemas. Documento público.
Documento de especificación de funcionalidad y arquitectura disponible. Documento Público
Modelo de información común Ingeniería – Control – Inventarios, incluyendo equipamiento eléctrico y esquema unifilar (parcialmente)
Equipos de los fabricantes pueden ser configurados con herramienta única de configuración basada en SCL
Herramientas de ingeniería para implantación masiva de 61850 con el mismo criterio disponible (parcialmente)
Maqueta prototipo disponible con equipos de fabricantes Acceso remoto a equipos de forma segura Control de versiones de configuraciones centralizado
disponible
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _32_32
Principales resultados – Gestión de la información
FW
DZ
Red de telecontrol
SINAI
isas@Works
isas@Works
isas@Works
isas@Works
UCSIED
SINAI – Inventario de proteccionesSpectrum – Sistema de control de rediBASE – BD de telecontrolisas@Works – Herramienta de IngenieríaSIGRID – Inventario de equipos
SIGRID
ZIV IngeTeam
SACSubestación de desarrollo
IED IEDIED
SIE
XML
iBASE
MMS Webservices
Repositorio de configuraciones
AjustesIncidentes
UnifilarTelecontrol
Configuraciones control y proteccion
Seguridad
Modelo de datos compartido
Acceso remoto generalizado
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _33
Algunas conclusiones
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _34
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la RED eléctrica ESpañola del 2025
FUTURED – IV Asamblea 2 de febrero de 2011 _35
Gracias por su atención
Angel Díaz [email protected]
Unai Búrdalo [email protected]
Fernando García [email protected]
Luis Santos [email protected]
Juan Martí [email protected]