La conexión al nivel de tensión N3 en sistemas enmallados es crucial para proyectos que impactan significativamente la red eléctrica. Este nivel de conexión se caracteriza por su complejidad, ya que involucra múltiples subestaciones y líneas de transmisión que interactúan entre sí. A continuación, te explicamos los principales requisitos establecidos por la Resolución CREG 174 de 2021 para las solicitudes de conexión al nivel de tensión N3.
1. Equivalentes de Subestaciones Aledañas
Para conectar un proyecto al nivel de tensión N3, se deben incluir los equivalentes de todas las subestaciones aledañas al punto de conexión del proyecto. Esto implica representar todas las subestaciones cercanas (sin incluir conexiones en T) que puedan influir en el funcionamiento del proyecto. El objetivo es modelar todos los caminos posibles hasta que se configure el “enmallamiento” de la red, lo que asegura que cualquier impacto potencial del proyecto sobre la red existente sea considerado en el análisis.
2. Conexiones en T que Impacten la Zona de Influencia
Se deben identificar y analizar todas las conexiones en T que puedan afectar la zona de influencia del proyecto. Estas conexiones, que generalmente consisten en ramales conectados en forma de «T» a la línea principal de transmisión, pueden tener un impacto significativo en la estabilidad y operación del sistema. Es crucial evaluar cómo estas conexiones pueden influir en la red cuando se añade una nueva carga o generación en el punto de conexión solicitado.
3. Demanda Equivalente de las Subestaciones Aledañas
Otro requisito fundamental es el cálculo de la demanda equivalente de las subestaciones aledañas y los parámetros de las redes asociadas. Esta demanda se calcula sumando todas las cargas conectadas a las subestaciones cercanas y las redes troncales que puedan verse afectadas por la nueva conexión. La demanda equivalente ayuda a evaluar si la infraestructura existente puede soportar la adición del nuevo proyecto sin comprometer la seguridad y fiabilidad del sistema.
4. Características de los Generadores Conectados
Es necesario detallar las características de los generadores conectados en las subestaciones aledañas o que puedan impactar la zona de influencia de la conexión solicitada. Esta información incluye el tipo de generadores, su capacidad de generación, la estabilidad de su operación, y su impacto en la corriente de corto circuito. Evaluar estos factores es esencial para determinar si la red puede manejar de manera segura las nuevas conexiones y para identificar posibles mejoras o modificaciones en la infraestructura existente.
5. Principales Condiciones Operativas y Despachos Típicos
El estudio de conexión debe considerar las principales condiciones operativas y los despachos típicos de la red. Esto implica analizar cómo se distribuye la carga y la generación en diferentes momentos del día o del año, considerando diferentes escenarios de demanda. El conocimiento de estas condiciones permite asegurar que la conexión propuesta no afecte negativamente la operación normal de la red, manteniendo la estabilidad y confiabilidad del sistema.
6. Capacidad de Cortocircuito de los Interruptores
Es esencial verificar la capacidad de cortocircuito de los interruptores instalados en el circuito donde se solicita la conexión. Los interruptores deben tener la capacidad de interrumpir la corriente de falla máxima esperada en el punto de conexión. Esto se calcula considerando tanto las cargas existentes como las nuevas, asegurando que no se exceda la capacidad nominal de los dispositivos de protección, lo cual es vital para la seguridad de la red.
7. Información Adicional para Excedentes al STR y/o STN
Cuando el proyecto genera excedentes de energía que se inyectan al Sistema de Transmisión Regional (STR) y/o al Sistema de Transmisión Nacional (STN), se debe proporcionar información adicional sobre la red impactada del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta información es necesaria para evaluar cómo la inyección de energía afecta la operación general del sistema eléctrico nacional, y para coordinar la integración de la generación adicional de manera segura y eficiente.
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