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Nel 2003, quando l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ha elaborato per la prima volta gli standard sulle risorse energetiche distribuite (DER) che si collegano alla rete, la capacità di energia solare era inferiore all'1% della sua capacità attuale. Il documento delle norme, IEEE 1547-2003, non poteva prevedere le sfide tecniche che i DER solari e di altro tipo avrebbero presentato più di un decennio dopo come quota crescente di generazione. Queste sfide sono state affrontate nel 2018 attraverso una revisione completa dello standard.
Ora, un recente rapporto di NRELPDF ha fornito la prima dimostrazione di come lo standard rivisto, con la sua miriade di opzioni e categorie di prestazioni tra cui scegliere, aiuta a migliorare la stabilità dell'intero sistema di alimentazione e fornisce informazioni su come varie regioni nella Western Interconnect potrebbero dover affrontare scelte specifiche IEEE 1547-2018.
Il rapporto, intitolato Simulazione delle risposte delle risorse energetiche distribuite agli errori a livello del sistema di trasmissione Considerando le categorie di prestazioni IEEE 1547 su tre principali percorsi di trasmissione WECC, confronta la risposta di circa 9 GW di DER ai guasti a livello di trasmissione secondo le edizioni 2003 e 2018 dello standard IEEE 1547. Le categorie di prestazioni di attraversamento della tensione definite in IEEE 1547-2018 sono state studiate in modo specifico, poiché la scelta di queste categorie richiede di considerare sia l'affidabilità a livello di trasmissione e le operazioni di distribuzione che gli aspetti di protezione.
I risultati indicano che non solo i DER sono importanti per il ripristino della stabilità del sistema di alimentazione a seguito di un evento di guasto, ma i DER che implementano le categorie di prestazioni di attraversamento della tensione IEEE 1547-2018 possono anche evitare la perdita di quantità significative di generazione (100 s di megawatt a livelli di penetrazione DER relativamente bassi), che favorisce una maggiore affidabilità e resilienza della rete.
Le simulazioni sono state dettagliate in modo univoco in alcuni modi:un programma di flusso di potenza a sequenza positiva a livello di trasmissione è stato accoppiato allo strumento OpenDSS, che simula la distribuzione su alimentatori radiali. L'approccio di co-simulazione adottato in questo studio ha fornito uno sguardo alla risposta in funzione della tensione dei DER nelle regioni colpite da guasti di trasmissione regionali.
Il rapporto si conclude con suggerimenti per studi ancora più dettagliati. Studi futuri potrebbero esaminare un'incorporazione più realistica dell'incertezza; un accoppiamento più stretto tra la modellizzazione della trasmissione e della distribuzione; e una maggiore varietà di modelli dinamici utilizzati per rappresentare le risposte dell'inverter.