<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1405-7743</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería, investigación y tecnología]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Ing. invest. y tecnol.]]></abbrev-journal-title>
<issn>1405-7743</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1405-77432015000100002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Simulaciones de transitorios electromagnéticos en redes eléctricas con múltiples pasos de integración a través del modelo de línea dependiente de la frecuencia (FD-Line)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Simulation of Electromagnetic Transients in Power Networks with Multiple Time Steps with the Frequency-Dependent Line Model (FD-Line)]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Iracheta-Cortez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Reynaldo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Politécnico Nacional Centro de Investigaciones Avanzadas Departamento de Ingeniería Eléctrica]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Guadalajara Jalisco]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>03</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>03</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>16</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>13</fpage>
<lpage>24</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1405-77432015000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1405-77432015000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1405-77432015000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En este artículo se desarrolla una nueva extensión del modelo dependiente de la frecuencia (FD-Line) para simular redes eléctricas en paralelo y con múltiples pasos de tiempo. El objetivo principal de dicho modelo es lograr simulaciones más eficientes de transitorios electromagnéticos, producidos principalmente por operaciones de maniobra y fallas, sin sacrificar su precisión. Para lograr esto, el modelo de línea FD-Line se utiliza como enlace entre dos subredes eléctricas funcionando con diferentes tasas de muestreo. Adicionalmente, el desacoplamiento en tiempo del modelo FD-Line permite dividir redes eléctricas y lograr su ejecución en paralelo.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper develops a new extension of the frequency-dependent line model (FD-Line) for simulating power networks in parallel with multiple time steps. The main goal of this model is to achieve more efficient simulations of electromagnetic transients, produced mainly by switching operations and faults, without sacrificing its accuracy. To achieve this, the FD-Line model serves as interface between two sub-networks running at different sampling rates. Additionally, the decoupling-in-time of the FD-Line model allows splitting power networks and then, its execution in parallel.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[simulaciones multi-resolución]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[modelo FD-Line]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[procesamiento digital de señales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[filtros pasa-bajas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[dominio del tiempo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[sistemas eléctricos de potencia]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[multi-rate simulations]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[FD-Line model]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[digital signal processing]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[low-pass filters]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[time domain]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[power systems]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	 							    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Simulaciones de transitorios electromagn&eacute;ticos en redes el&eacute;ctricas con m&uacute;ltiples pasos de integraci&oacute;n a trav&eacute;s del modelo de l&iacute;nea dependiente de la frecuencia (FD&#45;Line)</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>      <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Simulation of Electromagnetic Transients in Power Networks with Multiple Time Steps with the Frequency&#45;Dependent Line Model (FD&#45;Line)</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>  							    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Reynaldo Iracheta&#45;Cortez</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    <i>Departamento de Ingenier&iacute;a El&eacute;ctrica, Centro de Investigaciones Avanzadas, Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, Unidad Guadalajara.</i> Correo: <a href="mailto:irachetacortez@yahoo.com.mx">irachetacortez@yahoo.com.mx</a></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Informaci&oacute;n del art&iacute;culo: recibido: marzo de 2013    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 						    Reevaluado: septiembre de 2013    <br>Aceptado: marzo de 2014</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">   En este art&iacute;culo se desarrolla una nueva extensi&oacute;n del modelo dependiente de la frecuencia (<i>FD&#45;Line</i>) para simular redes el&eacute;ctricas en paralelo y con m&uacute;ltiples pasos de tiempo. El objetivo principal de dicho modelo es lograr simulaciones m&aacute;s eficientes de transitorios electromagn&eacute;ticos, producidos principalmente por operaciones de maniobra y fallas, sin sacrificar su precisi&oacute;n. Para lograr esto, el modelo de l&iacute;nea FD&#45;Line se utiliza como enlace entre dos subredes el&eacute;ctricas funcionando con diferentes tasas de muestreo. Adicionalmente, el desacoplamiento en tiempo del modelo FD&#45;Line permite dividir redes el&eacute;ctricas y lograr su ejecuci&oacute;n en paralelo.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    <b>Descriptores:</b> simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n, modelo FD&#45;Line, procesamiento digital de se&ntilde;ales, filtros pasa&#45;bajas, dominio del tiempo, sistemas el&eacute;ctricos de potencia.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">   This paper develops a new extension of the frequency&#45;dependent line model (FD&#45;Line) for simulating power networks in parallel with multiple time steps. The main goal of this model is to achieve more efficient simulations of electromagnetic transients, produced mainly by switching operations and faults, without sacrificing its accuracy. To achieve this, the FD&#45;Line model serves as interface between two sub&#45;networks running at different sampling rates. Additionally, the decoupling&#45;in&#45;time of the FD&#45;Line model allows splitting power networks and then, its execution in parallel.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    <b>Keywords:</b> multi&#45;rate simulations, FD&#45;Line model, digital signal processing, low&#45;pass filters, time domain, power systems.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Desde hace varias d&eacute;cadas, los programas tipo EMTP (<i>Electromagnetic Transient Program</i>) se han consolidado como la herramienta m&aacute;s usada y aceptada a nivel mundial para simular transitorios electromagn&eacute;ticos en sistemas el&eacute;ctricos de potencia (Dommel, 1960). Una caracter&iacute;stica importante de estos programas es que utilizan un m&eacute;todo de integraci&oacute;n de paso &uacute;nico (por ejemplo, las reglas de integraci&oacute;n trapezoidal y Euler) para resolver las ecuaciones diferenciales de los componentes del sistema en el dominio del tiempo (Semlyen, 1993). Sin embargo, la limitante del m&eacute;todo es el excesivo tiempo de c&oacute;mputo cuando se seleccionan pasos de integraci&oacute;n muy peque&ntilde;os para simular redes el&eacute;ctricas de gran tama&ntilde;o. Por lo tanto, para superar esta limitante, varios autores han propuesto la necesidad de nuevos tipos de programas EMTP capaces de llevar a cabo simulaciones con m&uacute;ltiples pasos de tiempo en redes el&eacute;ctricas (Moreira <i>et al.</i>, 2002, 2003 y 2005 y Naredo <i>et al.</i>, 2009).</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    En este art&iacute;culo se reporta una nueva extensi&oacute;n del modelo de l&iacute;nea de transmisi&oacute;n dependiente de la frecuencia (FD&#45;Line), propuesto por J. Mart&iacute; en 1982, para ejecutar simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n de redes el&eacute;ctricas en Simulink (Marti <i>et al.</i>, 1982; Iracheta, 2010; Iracheta y Ramos, 2010). La funci&oacute;n principal de este modelo de l&iacute;nea es utilizarlo como un medio de enlace entre dos subredes, las cuales, son simuladas con diferentes pasos de integraci&oacute;n y de forma independiente en programas tipo EMTP. El desacoplamiento natural en tiempo en este modelo permite que ambas subredes puedan ejecutarse en paralelo. Los cambios en la tasa de muestreo de las variables de enlace se manejan, dentro del modelo FD&#45;Line, mediante un algoritmo multi&#45;resoluci&oacute;n. </font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dicho algoritmo se plantea conforme a la teor&iacute;a multi&#45;resoluci&oacute;n de procesamiento digital de se&ntilde;ales con el fin de evitar los errores de <i>aliasing</i> (o "p&eacute;rdida de informaci&oacute;n") e imagen (Proakis, 2007). Ese modelo de l&iacute;nea se conoce como el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n y su implementaci&oacute;n pr&aacute;ctica requiere herramientas de cosimulaci&oacute;n disponibles en el ambiente Simulink.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Por &uacute;ltimo, para validar el modelo propuesto se presenta un caso de estudio de una red el&eacute;ctrica con dos din&aacute;micas distintas. El proceso de validaci&oacute;n consiste en comparar los resultados de simulaci&oacute;n multi&#45;resoluci&oacute;n de una red el&eacute;ctrica en Simulink con simulaciones de un paso de integraci&oacute;n en el EMTP.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    La <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f1.jpg" target="_blank">figura 1</a> ilustra el modelo de l&iacute;nea de transmisi&oacute;n dependiente de la frecuencia que permite realizar simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n de transitorios electromagn&eacute;ticos en sistemas el&eacute;ctricos de potencia. La l&iacute;nea de transmisi&oacute;n est&aacute; formada por dos bloques, cada uno representa un extremo de la l&iacute;nea, A y B. Cada bloque es un circuito equivalente Norton con paso de integraci&oacute;n diferente. </font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables de interface entre los bloques que integran el modelo de l&iacute;nea multi&#45;resoluci&oacute;n ocurren &uacute;nicamente a trav&eacute;s de las corrientes auxiliares (<i>i<sub>m,aux</sub></i>). Esas corrientes est&aacute;n en cantidades modales y deben pasarse a trav&eacute;s de procesos de diezmado e interpolaci&oacute;n con la finalidad de evaluar correctamente la contribuci&oacute;n correcta entre bloques con diferente tasa de muestreo.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">   La aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n se ilustra en la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f1.jpg" target="_blank">figura 1b</a>. B&aacute;sicamente, este modelo de l&iacute;nea se utiliza como un medio natural para dividir una red el&eacute;ctrica en dos subredes resultantes. Estas subredes se simulan de forma independiente y con diferentes pasos de integraci&oacute;n (&#916;t y &#916;T) en programas tipo EMTP.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Para la selecci&oacute;n de los pasos integraci&oacute;n en el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n se requiere conocer el ancho de banda m&aacute;ximo (F<sub>m&aacute;x</sub>) alcanzado por la din&aacute;mica interna de cada subred. Luego, con base en el teorema de Nyquist (Proakis, 2007), se calculan los pasos de tiempo como sigue:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2e1a.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde F<sub>s</sub> es la frecuencia de muestreo y est&aacute; dada por</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2e1b.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un requerimiento muy importante para la operaci&oacute;n correcta del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n es que los pasos de integraci&oacute;n &#916;t y &#916;T deben ser, cuando menos, 2 y 3 veces m&aacute;s peque&ntilde;os que el tiempo de viaje de la l&iacute;nea de transmisi&oacute;n para aplicaciones de procesamiento en serie y paralelo, respectivamente. Adem&aacute;s, por conveniencia el paso de integraci&oacute;n del subsistema lento debe ser un m&uacute;ltiplo entero del subsistema r&aacute;pido. El cambio en la tasa de muestreo de las variables de enlace se maneja con los procesos de diezmado e interpolaci&oacute;n que se describen a continuaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Proceso de diezmado</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    En la <a href="#f2">figura 2</a> se ilustra el proceso de diezmado utilizado en el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n para reducir la tasa de muestreo por un factor entero D. La secuencia <i>x<sub>D</sub></i>(n) que sale del subsistema r&aacute;pido, con una tasa de muestreo F<sub>a</sub> = 1/&#916;t<i>,</i>se pasa a trav&eacute;s de un filtro pasa&#45;bajas para obtener la secuencia <i>v<sub>D</sub></i>(n). El filtro pasa&#45;bajas elimina las altas frecuencias en la secuencia de entrada con el fin de prevenir el fen&oacute;meno de <i>aliasing</i> (Proakis, 2007). Luego, la secuencia <i>v<sub>D</sub></i>(n) es diezmada por un factor entero D y se obtiene la secuencia <i>i<sub>m,aux&#45;b</sub></i>(m) que alimenta al subsistema lento.</font></p>     <p align="center"><a name="f2" id="f2"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2f2.jpg"></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Proceso de interpolaci&oacute;n</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    En la <a href="#f3">figura 3</a> se ilustra el proceso de interpolaci&oacute;n usado en el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n para incrementar la tasa de muestreo por un factor entero I. Aqu&iacute;, la secuencia <i>xI</i>(m) procesada en el subsistema lento opera con una tasa de muestreo I veces m&aacute;s baja que el subsistema r&aacute;pido. Por lo tanto, para igualar la tasa de muestreo del subsistema r&aacute;pido, la secuencia <i>x<sub>I</sub></i>(m) debe sobremuestrearse con un bloque interpolador que inserta I &#150; 1 muestras con valores de ceros entre las muestras consecutivas de la entrada. Del sobremuestreo se obtiene la secuencia <i>v<sub>I</sub></i>(n). Luego, para obtener la secuencia de salida <i>i<sub>aux&#45;a</sub></i>(n), la secuencia <i>v<sub>I</sub></i>(n) se pasa a trav&eacute;s de un filtro pasa&#45;bajas. El proceso de filtrado tiene la funci&oacute;n de eliminar las r&eacute;plicas en alta frecuencia de <i>v<sub>I</sub></i>(n) que causa el bloque interpolador. Con esto se previenen los posibles errores de imagen del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n en el dominio del tiempo (Proakis, 2007).</font></p>     <p align="center"><a name="f3"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2f3.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La descripci&oacute;n general del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n muestra por qu&eacute; se eliminan las altas frecuencias con los filtros pasa&#45;bajas. Asimismo, se utiliza un solo canal para intercambiar las muestras entre los subsistemas r&aacute;pido y lento.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Filtros pasa&#45;bajas usados en el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Se proponen los filtros de media m&oacute;vil (MA) y de m&uacute;ltiple paso para llevar a cabo los procesos de interpolaci&oacute;n y diezmado en el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n. Dichos filtros se prefieren en muchas aplicaciones pr&aacute;cticas porque su uso y comprensi&oacute;n son muy sencillos. La ecuaci&oacute;n en diferencias que describe al filtro MA m&aacute;s simple est&aacute; dada por:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2e2.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde L es la longitud del filtro o el n&uacute;mero de puntos de su respuesta al impulso, <i>x</i>(n) es la secuencia de entrada y <i>y</i>(n) es la secuencia de salida. La caracter&iacute;stica principal que tiene el filtro pasa&#45;bajas, descrito en la ecuaci&oacute;n (2), es ofrecer una soluci&oacute;n &oacute;ptima para atenuar las discontinuidades.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Cuando la se&ntilde;al de salida <i>y</i>(n) se vuelve a pasar como se&ntilde;al de entrada <i>x</i>(n) dos o m&aacute;s veces sobre el mismo filtro (2) se tiene como resultado un filtro MA de m&uacute;ltiple paso. Estos tipos de filtros tienen como principal ventaja la caracter&iacute;stica de que al incrementarse el n&uacute;mero de pasos se obtiene una mejor realizaci&oacute;n en frecuencia. Sin embargo, con el mayor n&uacute;mero de pasos tambi&eacute;n se incrementa su carga computacional. 						    </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La implementaci&oacute;n pr&aacute;ctica de los filtros MA simples y de m&uacute;ltiple paso se puede hacer m&aacute;s eficiente con la siguiente ecuaci&oacute;n recursiva:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2e3.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta ecuaci&oacute;n solo requiere dos sumas. Sin embargo, es necesario contar con una memoria de L+1 ubicaciones para mantener L muestras &#91;<i>x</i>(n&#150;2), <i>x</i>(n<i>&#150;</i>2),<i>..., x</i>(n<i>&#150;</i>L<i>&#150;</i>1)&#93;.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Protocolos de comunicaci&oacute;n usados en el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    En esta secci&oacute;n se describen los protocolos de comunicaci&oacute;n serie y paralelo que pueden utilizarse en el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n para calcular y enlazar las variables interface (<i>i<sub>m,aux</sub></i>). Adicionalmente, se explica el tratamiento de las variables de interface de acuerdo con los fundamentos de sistemas multi&#45;resoluci&oacute;n (Proakis, 2007):</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Protocolo serie</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    En la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f4.jpg" target="_blank">figura 4a</a> se muestra el protocolo de comunicaci&oacute;n serie del modelo FD&#45;Line para su implementaci&oacute;n en un procesador. En dicha figura se observa que los dos bloques principales que conforman el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n son interdependientes uno del otro. Esto significa que cuando un bloque se est&aacute; ejecutando el otro se mantiene en reposo.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La  <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f4.jpg" target="_blank">figura 4b</a> muestra el diagrama de flujo con la soluci&oacute;n algor&iacute;tmica del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n. Se puede observar en esta figura que las din&aacute;micas lenta y r&aacute;pida de los extremos finales de la l&iacute;nea se calculan por separado. Adicionalmente, dentro de estos bloques, las corrientes de historia se actualizan a partir de los voltajes nodales en cada paso de tiempo. En la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f4.jpg" target="_blank">figura 4b</a> tambi&eacute;n se puede observar que los bloques lento y r&aacute;pido procesan el mismo n&uacute;mero de operaciones cuando se considera un solo paso de integraci&oacute;n. Sin embargo, el paso de integraci&oacute;n grande es un m&uacute;ltiplo entero del paso de integraci&oacute;n peque&ntilde;o, por lo tanto, el n&uacute;mero de operaciones en el bloque FD&#45;Line r&aacute;pido se incrementa por el factor D o I para igualar el tiempo de simulaci&oacute;n del bloque FD&#45;Line lento. Adicionalmente, se utiliza un algoritmo DSP multi&#45;resoluci&oacute;n en el modelo de l&iacute;nea para tratar el cambio en la tasa de muestreo de las variables de interface.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    La <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f4.jpg" target="_blank">figura 4c</a> muestra la secuencia en tiempo del protocolo serie y los puntos donde se intercambian las variables de enlace. Los pasos de esta secuencia se explican a continuaci&oacute;n:</font></p>     <blockquote>                                   <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Paso 1: El bloque FD&#45;Line lento se ejecuta de <i>t</i><sub>0</sub> a <i>t</i><sub>1</sub>.</font></p>                                   <p align="justify"><font face="verdana" size="2">                               Paso 2: El bloque FD&#45;Line r&aacute;pido se ejecuta de <i>t</i><sub>0</sub> a <i>t</i><sub>1</sub>.</font></p>                                   <p align="justify"><font face="verdana" size="2">                               Paso 3: Las muestras de las corrientes auxiliares (<i>i<sub>m,aux</sub></i>) actualizadas en el paso 1 pasan por un proceso de interpolaci&oacute;n. Las muestras que salen del proceso se transfieren al bloque FD&#45;Line r&aacute;pido en cada paso de tiempo (&#8710;t). Sin embargo, el paso de tiempo (&#8710;T) es el punto de referencia para sincronizar las variables de interface en ambos bloques FD&#45;Line.</font></p>                                   <p align="justify"><font face="verdana" size="2">                               Paso 4: Las muestras de las corrientes auxiliares (<i>i<sub>m,aux</sub></i>) actualizadas en el paso 2 se pasan por un proceso de diezmado. Las muestras que salen de este proceso se transfieren al bloque FD&#45;Line lento primero en <i>t</i><sub>1</sub> y luego, en cada m&uacute;ltiplo de &#8710;T.</font></p>                                   <p align="justify"><font face="verdana" size="2">                               Paso 5: El bloque FD&#45;Line de din&aacute;mica lenta se ejecuta de <i>t</i><sub>1</sub> a <i>t</i><sub>2</sub> despu&eacute;s de la resincronizaci&oacute;n. Este paso se repite hasta el final de la simulaci&oacute;n.</font></p>                                   ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">                               Paso 6: El bloque FD&#45;Line de din&aacute;mica r&aacute;pida se ejecuta de <i>t</i><sub>1</sub> a <i>t</i><sub>2</sub> despu&eacute;s de la resincronizaci&oacute;n. Este paso se repite hasta el final de la simulaci&oacute;n.</font></p> </blockquote>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Protocolo paralelo</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    La <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f5.jpg" target="_blank">figura 5a</a> muestra el protocolo de comunicaci&oacute;n paralelo del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n para su implementaci&oacute;n en un ordenador de dos procesadores. La caracter&iacute;stica principal de este protocolo es que ambos bloques de l&iacute;nea se ejecutan simult&aacute;neamente en todo el tiempo de simulaci&oacute;n. La actualizaci&oacute;n y transferencia de variables de enlace en el modelo de l&iacute;nea ocurre en cada paso de integraci&oacute;n &#916;t, mientras tanto, su sincronizaci&oacute;n ocurre en cada m&uacute;ltiplo entero del paso de integraci&oacute;n &#916;T. En la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f5.jpg" target="_blank">figura 5a</a> se observa tambi&eacute;n un mismo n&uacute;mero de operaciones por paso de integraci&oacute;n en cada procesador.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    La secuencia en tiempo del protocolo de comunicaci&oacute;n paralelo se muestra en la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f5.jpg" target="_blank">figura 5b</a>. Los pasos de esta secuencia se explican a continuaci&oacute;n:</font></p>     <blockquote>                                   <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Paso 1: La actualizaci&oacute;n de las variables de enlace, en ambos bloques del modelo de l&iacute;nea, es el punto de partida para el comienzo de la simulaci&oacute;n en <i>t<sub>0</sub></i>. Esta actualizaci&oacute;n permite la ejecuci&oacute;n del modelo de l&iacute;nea de <i>t</i><sub>0</sub> a <i>t</i><sub>1</sub>.</font></p>                                   <p align="justify"><font face="verdana" size="2">                               Paso 2: La sincronizaci&oacute;n de las variables de enlace en el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n ocurre por primera vez en <i>t</i><sub>1</sub>. Luego, este proceso se repite en cada m&uacute;ltiplo entero del paso de integraci&oacute;n &#916;T.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">                               Paso 3: Los dos bloques que forman parte del modelo de l&iacute;nea se ejecutan simult&aacute;neamente e independientemente de <i>t</i><sub>1</sub> a <i>t</i><sub>2</sub>. Luego, se repiten los pasos 2 y 3 hasta el final de la simulaci&oacute;n.</font></p> </blockquote>     <p>&nbsp;</p>  							    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Implementaci&oacute;n del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n en Simulink</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    La soluci&oacute;n algor&iacute;tmica del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n fue realizada en Simulink por medio de una funci&oacute;n S. Las ventajas que se obtienen de la realizaci&oacute;n son: 1) el uso del ambiente visual y gr&aacute;fico de Simulink, 2) la interacci&oacute;n del modelo con una gran variedad de solucionadores de paso fijo y 3) se facilita la realizaci&oacute;n de simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n. Adicionalmente, como complemento a este modelo de l&iacute;nea, se requiere contar con un solucionador de red capaz de simular redes el&eacute;ctricas con varios pasos de integraci&oacute;n. Por ejemplo, en Simulink se puede usar alguno de los solucionadores ya existentes en la librer&iacute;a PSB (<i>Power System Blockset</i>) (SimPowerSystems User's Guide, 2009). Sin embargo, su dise&ntilde;o no permite simular redes el&eacute;ctricas con varios pasos de integraci&oacute;n. Por lo tanto, se proponen las cosimulaciones como &uacute;ltima alternativa para simular redes el&eacute;ctricas con varios pasos de integraci&oacute;n. Los programas y/o herramientas que se utilizan en las cosimulaciones son: los bloques Matlab/Simulink, la librer&iacute;a PSB/Simulink y el programa comercial PSIM (SimPowerSystems User's Guide, 2009; Simulink. User's Guide, 2009 and PSIM Demo version 8.0, 2009).</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    En la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f6.jpg" target="_blank">figura 6a</a> se ilustra un ejemplo de cosimulaci&oacute;n la red el&eacute;ctrica mostrada en la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f7.jpg" target="_blank">figura 7</a>. La subred de din&aacute;mica lenta siempre se simula con bloques Matlab/Simulink, mientras que la red de din&aacute;mica r&aacute;pida se simula con los bloques de la librer&iacute;a PSB/Simulink. El uso pr&aacute;ctico de este ejemplo de cosimulaci&oacute;n est&aacute; limitado a peque&ntilde;as subredes con din&aacute;mica lenta. La raz&oacute;n principal de esto es que el modelado de grandes subredes con bloques Matlab se vuelve muy complicado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f6.jpg" target="_blank">figura 6b</a>ilustra un ejemplo de cosimulaci&oacute;n para la misma red el&eacute;ctrica con los programa PSIM y PSB/Simulink (PSIM Demo version 8.0, 2009). En dicha figura se observa que la subred de din&aacute;mica lenta (subred A) se simula con el programa PSIM y de forma opuesta, la subred de din&aacute;mica r&aacute;pida se simula con PSB/Simulink (subred B). Esta observaci&oacute;n siempre es aplicable para cualquier tipo de topolog&iacute;a de red dado que el solucionador de red PSB/Simulink requiere, para su ejecuci&oacute;n en serie y/o paralelo, un paso de integraci&oacute;n m&aacute;s peque&ntilde;o. La ventaja que tiene esta implementaci&oacute;n con respecto a la mostrada en la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f6.jpg" target="_blank">figura 6a</a> es la disponibilidad del programa PSIM para simular cualquier tipo de topolog&iacute;a de red en el subsistema de din&aacute;mica lenta.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Para terminar, la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f6.jpg" target="_blank">figura 6c</a> muestra un ejemplo de cosimulaci&oacute;n de una red el&eacute;ctrica con los programas PSIM y Simulink. En esta ejecuci&oacute;n solo se utiliza el solucionador de red del PSIM para simular de manera independiente y en diferentes archivos cada una de las subredes el&eacute;ctricas. La ventaja que ofrece esta realizaci&oacute;n con respecto a las anteriores, <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f6.jpg" target="_blank">figuras 6a</a> y <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f6.jpg" target="_blank">6b</a>, es su versatilidad para simular cualquier tipo de topolog&iacute;a de red. Sin embargo, cuando se utiliza una versi&oacute;n no profesional del programa PSIM, se tiene la limitante de que solo se puede usar un n&uacute;mero limitado de elementos para construir el circuito que compone cada subred.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados de simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La  <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f7.jpg" target="_blank">figura 7a</a> muestra el dise&ntilde;o de una red monof&aacute;sica que se utiliza como caso de prueba para llevar a cabo simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n de transitorios magn&eacute;ticos en Simulink. Esta red el&eacute;ctrica se energiza en t = 0 s. En este tiempo, el interruptor al final de la l&iacute;nea se encuentra abierto. En t = 2 ms el interruptor se cierra y luego, en t = 3 ms el interruptor se abre otra vez y se mantiene abierto. Los datos de la l&iacute;nea de transmisi&oacute;n para este sistema se proporcionan en la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f7.jpg" target="_blank">figura 7b</a>.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    La l&iacute;nea de transmisi&oacute;n sirve como medio natural para dividir la red el&eacute;ctrica en dos subredes resultantes con diferente din&aacute;mica. Cada una de estas subredes se clasifica de acuerdo con su frecuencia de resonancia, como de din&aacute;mica lenta o r&aacute;pida. Aqu&iacute; conviene aclarar que la frecuencia de resonancia es siempre menor que el m&aacute;ximo ancho de banda (F<sub>m&aacute;x</sub>) alcanzado por la din&aacute;mica de la subred. Sin embargo, dicho par&aacute;metro es un buen indicativo para diferenciar las distintas din&aacute;micas de la red. Por ejemplo, los circuitos de alimentaci&oacute;n y carga tienen las frecuencias de resonancias</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2e4.jpg"></p>  							    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"> y</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2e5.jpg"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana">      respectivamente. Por lo tanto, se asigna la subred de din&aacute;mica lenta al circuito de alimentaci&oacute;n y la subred de din&aacute;mica r&aacute;pida al circuito de carga. Adicionalmente, con base en el criterio de Nyquist establecido en las expresiones 1a y 1b, se tiene que los pasos de integraci&oacute;n m&aacute;ximos para simular las subredes de din&aacute;mica lenta y r&aacute;pida son</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2e6.jpg"></p>  							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> y</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2e7.jpg"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana">      respectivamente. Sin embargo, para tener una buena resoluci&oacute;n de la respuesta transitoria se requiere que los pasos de tiempo &#8710;T y &#8710;t sean considerablemente menores a los establecidos por las expresiones 6 y 7.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"> Para probar el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n se proponen los siguientes casos de simulaci&oacute;n:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) Simulaci&oacute;n multi&#45;resoluci&oacute;n, &#8710;t = 1 &#956;s y &#8710;T = 20 &#956;s con una relaci&oacute;n &#8710;T/&#8710;t de <i>m</i> = 20 mediante el uso de filtros pasa&#45;bajas MA de 1, 2 y 3 pasos.</font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">     b) Simulaci&oacute;n multi&#45;resoluci&oacute;n, &#8710;t = 1 &#956;s y &#8710;T = 20 &#956;s con una relaci&oacute;n &#8710;T/&#8710;t de <i>m</i> = 20. Se eliminan los filtros pasa&#45;bajas.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ambos incisos se cumple con la condici&oacute;n de que los pasos de integraci&oacute;n, para simular cada subred, son menores que los m&aacute;ximos permitidos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">   En la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f8.jpg" target="_blank">figura 8</a> se ilustra la comparaci&oacute;n de la respuesta transitoria de voltaje en el nodo B, la cual corresponde a la subred de din&aacute;mica r&aacute;pida, para las diferentes simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n descritas en los incisos a y b. Se muestra en esa figura que las respuestas transitorias de voltaje, obtenidas con los filtros MA de 1, 2 y 3 pasos dentro del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n, est&aacute;n siempre en fase durante todo el tiempo de simulaci&oacute;n. Adicionalmente, cuando se utilizan distintos tipos de filtros pasa&#45;bajas se observan peque&ntilde;as diferencias en la magnitud de las respuestas transitorias de voltaje. Sin embargo, cuando se suprimen los filtros pasa&#45;bajas en el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n se producen grandes errores debidos al fen&oacute;meno de <i>aliasing</i> en el dominio del tiempo.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Validaci&oacute;n del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    El proceso de validaci&oacute;n consiste en comparar las simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n con las siguientes simulaciones cl&aacute;sicas del programa EMTP:</font></p>     <blockquote>                                   <p align="justify"><font face="verdana" size="2">c) Simulaci&oacute;n de un paso de integraci&oacute;n, &#8710;t = 1 &#956;s;</font></p>                                   <p align="justify"><font face="verdana" size="2">                               d) Simulaci&oacute;n de un paso de integraci&oacute;n, &#8710;T= 20 &#956;s.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f9">figura 9</a> muestra la comparaci&oacute;n de las respuestas transitorias de voltaje obtenidas en el nodo A para el ejemplo de red el&eacute;ctrica descrito en la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f7.jpg" target="_blank">figura 7</a>. Las respuestas transitorias se obtuvieron con simulaciones cl&aacute;sicas del programa EMTP, como se describi&oacute; en c) y d), as&iacute; como la simulaci&oacute;n multi&#45;resoluci&oacute;n descrita en el caso a) para un filtro MA de dos pasos. La simulaci&oacute;n realizada con el paso de tiempo &#916;t se considera la referencia. Se puede observar en las <a href="#f9">figuras 9a</a> y <a href="#f9">9b</a> que el voltaje de la respuesta transitoria en el nodo A que fue obtenido en la simulaci&oacute;n multi&#45;resoluci&oacute;n es el m&aacute;s cercano al que se obtiene con el paso de integraci&oacute;n &#916;t. Por el contrario, los resultados de simulaci&oacute;n con el paso de integraci&oacute;n &#916;T producen los resultados m&aacute;s pobres. Las diferencias entre estas respuestas transitorias se muestran en la <a href="#f9">figura 9c</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f9"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2f9.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">   La <a href="#f10">figura 10</a> presenta las comparaciones entre diferentes respuestas de voltaje transitorio en el nodo B para el ejemplo de la red el&eacute;ctrica de la <a href="/img/revistas/iit/v16n1/a2f7.jpg" target="_blank">figura 7</a>. Las respuestas transitorias fueron obtenidas con simulaciones cl&aacute;sicas del programa EMTP, como se describi&oacute; en c) y d), as&iacute; como con la simulaci&oacute;n multi&#45;resoluci&oacute;n descrita en a) para un filtro MA de dos pasos. Como en la figura anterior, la simulaci&oacute;n multi&#45;resoluci&oacute;n produce los resultados m&aacute;s cercanos a la referencia, mientras que la simulaci&oacute;n llevada a cabo con el paso de integraci&oacute;n &#916;T produce los resultados m&aacute;s pobres. La <a href="#f11">figura 11</a> muestra las diferencias entre las respuestas transitorias de voltaje de la <a href="#f10">figura 10</a>.</font></p>     <p align="center"><a name="f10"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2f10.jpg"></p> 							    <p align="center"><a name="f11"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2f11.jpg"></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los requerimientos para representar de forma precisa la din&aacute;mica lenta de la subred A consiste en tener pasos de tiempo &#916;t y &#916;T menores a 99.34 &#956s. Sin embargo, con un paso de tiempo &#916;T mayor a 19.85 &#956s la din&aacute;mica r&aacute;pida no se puede representar de manera precisa en el nodo B.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Por otro lado, las simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n proporcionan resultados con precisi&oacute;n intermedia. Los tiempos de retardo generados por los filtros pasa&#45;bajas se compensan, dentro del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n, con los retardos de la l&iacute;nea. As&iacute;, la respuesta transitoria obtenida en las simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n resulta siempre en fase con las simulaciones cl&aacute;sicas del EMTP.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#t1">tabla 1</a> muestra los tiempos computacionales promedio para simular un tiempo de 20 ms para cada caso de simulaci&oacute;n propuesto en esta secci&oacute;n y la anterior. Los tiempos se obtuvieron con una simulaci&oacute;n fuera de l&iacute;nea en una PC convencional a trav&eacute;s de un protocolo serie.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n1/a2t1.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">   Los resultados proporcionados en la <a href="#t1">tabla 1</a> muestran que las simulaciones realizadas con el paso de integraci&oacute;n &#916;t son altamente demandantes de tiempo computacional. Por el contrario, la simulaci&oacute;n llevada a cabo con el paso de tiempo &#916;T es la m&aacute;s r&aacute;pida. Adem&aacute;s, las simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n requieren menos tiempo computacional que las simulaciones realizadas con el paso de tiempo &#916;t.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, cuando se comparan las simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n, se obtienen tiempos computacionales promedio muy similares. Las peque&ntilde;as diferencias observadas se deben a las memorias determinadas para los filtros MA de 1, 2 y 3 pasos. Adicionalmente, la carga computacional es m&iacute;nima cuando se suprimen los filtros pasa&#45;bajas dentro del modelo de l&iacute;nea multi&#45;resoluci&oacute;n. Finalmente, es importante mencionar que con las simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n se pueden lograr ahorros computacionales de hasta 50%.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Se present&oacute; una descripci&oacute;n completa del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n para simular transitorios electromagn&eacute;ticos en redes el&eacute;ctricas con m&uacute;ltiples pasos de tiempo. En la soluci&oacute;n algor&iacute;tmica del modelo de l&iacute;nea se utilizaron los conceptos de la teor&iacute;a algor&iacute;tmica de procesamiento digital de se&ntilde;ales (DSP) para proporcionar un acondicionamiento adecuado a las variables de interface. Es importante mencionar que se propusieron e utilizaron los filtros MA de m&uacute;ltiples pasos en el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n, a fin de prevenir los efectos indeseados causados por la conversi&oacute;n en la tasa de muestreo. Tambi&eacute;n, los retardos en tiempo generados por los filtros MA de m&uacute;ltiples pasos se compensaron f&aacute;cilmente por medio de los retardos en tiempo propios de las l&iacute;neas de transmisi&oacute;n.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Se demostr&oacute; que la ausencia de solucionadores de red multi&#45;resoluci&oacute;n, en los programas cl&aacute;sicos tipo EMTP, puede superarse mediante el uso de varias t&eacute;cnicas de cosimulaci&oacute;n dentro del ambiente Simulink. Las herramientas del programa para llevar a cabo estas cosimulaciones son los bloques Matlab, PSIM y la librer&iacute;a de sistemas de potencia (PSB) en Simulink (SimPowerSystems User's Guide, 2009; Simulink. User's Guide, 2009 and PSIM Demo version 8.0, 2009).</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Se valid&oacute; el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n mediante comparaciones con simulaciones del programa EMTP. Los resultados num&eacute;ricos muestran que las simulaciones multi&#45;resoluci&oacute;n siempre tienen una precisi&oacute;n intermedia con respecto a las simulaciones de un solo paso de integraci&oacute;n &#916t y &#916T. Sin embargo, las respuestas transitorias de voltaje y corriente son muy similares a las obtenidas en el EMTP con el paso de integraci&oacute;n &#8710;t. Las peque&ntilde;as diferencias observadas se deben a errores propios del m&eacute;todo de integraci&oacute;n num&eacute;rica usado para resolver las ecuaciones diferenciales del modelo de l&iacute;nea. En contraste, los resultados de simulaci&oacute;n m&aacute;s imprecisos se obtuvieron con la simulaci&oacute;n de un paso de integraci&oacute;n &#8710;T. Las grandes diferencias observadas se debieron principalmente a que la selecci&oacute;n del paso de integraci&oacute;n no fue la adecuada para cumplir con el criterio de Nyquist. En cuanto a la eficiencia del m&eacute;todo, se puede decir que con el modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n se reducen considerablemente los tiempos computacionales de simulaci&oacute;n.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    El producto final de esta investigaci&oacute;n es una versi&oacute;n para uso acad&eacute;mico del modelo FD&#45;Line multi&#45;resoluci&oacute;n en el ambiente Simulink. La implementaci&oacute;n pr&aacute;ctica del modelo de l&iacute;nea contribuye enormemente al desarrollo de nuevas tecnolog&iacute;as o tendencias de simulaci&oacute;n en los futuros programas comerciales tipo EMTP.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Dommel H.W. Digital Computer Solution of Electromagnetic Transients in Single and Multiphase Networks. <i>IEEE Trans</i>, <i>Power Systems</i>, volumen 88 (n&uacute;mero 4), 1969: 388&#45;399.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294463&pid=S1405-7743201500010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Dommel H.W. Electromagnetic Transients Program Reference Manual (EMTP Theory Book), preparado por Bonneville Power Administration, Portland, Ore., EUA, 1986.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294465&pid=S1405-7743201500010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Semlyen A. y de Le&oacute;n F. Computation of Electromagnetic Transients Using Dual or Multiple Time Steps. <i>IEEE Trans</i>, <i>Power Systems</i>, volumen 8 (n&uacute;mero 3), 1993: 1274&#45;1281.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294467&pid=S1405-7743201500010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Moreira F.A., Mart&iacute; J.R., Linares L.R. Electromagnetic Transients Simulations with Different Time Steps&#150;The Latency Approach, en: Proc. Int. Conf. Power System Transients (IPST), Nueva Orleans, EUA, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294469&pid=S1405-7743201500010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Moreira F.A., Mart&iacute; J.R. Latency Techniques for Time&#45;Domain Power System Transients Simulation. <i>IEEE Trans</i>, <i>Power Systems</i>, volumen 20 (n&uacute;mero 1), 2005: 246&#45;253.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294471&pid=S1405-7743201500010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Moreira F.A<i>. Latency Techniques in Power System Transients Simulation</i>, tesis (doctorado), Universidad de Columbia Brit&aacute;nica, octubre 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294473&pid=S1405-7743201500010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Naredo J.L., Guardado L, Gutierrez&#45;Robles J.A., Moreno P., Uribe F.A., Ortiz V.H., Snider L.A.. <i>Trends in the Frequency Domain Analysis of Electromagnetic Transients</i>, General Meeting, Power and Energy Society, Calgary, Canad&aacute;, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294475&pid=S1405-7743201500010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Marti J.R. Accurate Modeling of Frequency&#45;Dependent Transmission Lines in Electromagnetic Transient Simulations. <i>IEEE Trans</i>, <i>Power Systems</i>, volumen PAS&#45;101, 1982: 147&#45;157.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294477&pid=S1405-7743201500010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Iracheta R. Modelo dependiente de la frecuencia para l&iacute;neas de transmisi&oacute;n. <i>Revista Ingenier&iacute;as</i>, Univ. Aut. de Nuevo Le&oacute;n, volumen 13 (n&uacute;mero 48), 2010: 55&#45;63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294479&pid=S1405-7743201500010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Iracheta R., Ramos O. Improving Computational Efficiency of FD Line Model for Real&#45;Time Simulation of EMTs. North American Power Symposium 2010, Arlington, Texas, EUA, septiembre 26&#45;28, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294481&pid=S1405-7743201500010000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Proakis J.G., Monolakis&#45;Dimitris G. <i>Digital Signal Processing</i>, Prentice Hall, 4a ed., 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294483&pid=S1405-7743201500010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    SimPowerSystems User's Guide, version 5, Natic, MA, EUA, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294485&pid=S1405-7743201500010000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    Simulink. User's Guide, version 7, MathWorks, Natic, MA, EUA, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294487&pid=S1405-7743201500010000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 							    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    PSIM Demo version 8.0, Powersim, Woburn, MA, EUA, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4294489&pid=S1405-7743201500010000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Este art&iacute;culo se cita:</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    <b>Citaci&oacute;n estilo Chicago</b>    <br> 						    Iracheta&#45;Cortez, Reynaldo. Simulaciones de redes el&eacute;ctricas con m&uacute;ltiples pasos de integraci&oacute;n a trav&eacute;s del modelo FD&#45;Line. <i>Ingenier&iacute;a Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a</i>, XVI, 01 (2015): 13&#45;24.</font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    <b>Citaci&oacute;n estilo ISO 690</b>    <br> 						    Iracheta&#45;Cortez R. Simulaciones de redes el&eacute;ctricas con m&uacute;ltiples pasos de integraci&oacute;n a trav&eacute;s del modelo FD&#45;Line. <i>Ingenier&iacute;a Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a</i>, volumen XVI (n&uacute;mero 1), enero&#45;marzo 2015: 13&#45;24.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Semblanza del autor</b></font></p> 							    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 						    <i><b>Reynaldo Iracheta&#45;Cortez.</b></i> Egres&oacute; de la carrera de Ingeniero Mec&aacute;nico Electricista en 2003, recibi&oacute; el grado de Maestro en Ciencias de la Ingenier&iacute;a El&eacute;ctrica con Orientaci&oacute;n en Sistemas El&eacute;ctricos de Potencia en 2007, ambos grados por la Facultad de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica de la Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n. Actualmente es alumno del programa de doctorado en el CINVESTAV, Unidad Guadalajara. Sus principales intereses son la simulaci&oacute;n de transitorios electromagn&eacute;ticos en sistemas el&eacute;ctricos de potencia y energ&iacute;as renovables.</font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dommel]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Digital Computer Solution of Electromagnetic Transients in Single and Multiphase Networks]]></article-title>
<source><![CDATA[IEEE Trans, Power Systems]]></source>
<year>1969</year>
<volume>88</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>388-399</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dommel]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Electromagnetic Transients Program Reference Manual (EMTP Theory Book)]]></source>
<year>1986</year>
<publisher-loc><![CDATA[Portland^eOre. Ore.]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Bonneville Power Administration]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Semlyen]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[de León]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Computation of Electromagnetic Transients Using Dual or Multiple Time Steps]]></article-title>
<source><![CDATA[IEEE Trans, Power Systems]]></source>
<year>1993</year>
<volume>8</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>1274-1281</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moreira]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martí]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Linares]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Electromagnetic Transients Simulations with Different Time Steps-The Latency Approach]]></article-title>
<source><![CDATA[Proc. Int. Conf. Power System Transients (IPST)]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-loc><![CDATA[Nueva Orleans ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moreira]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martí]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Latency Techniques for Time-Domain Power System Transients Simulation]]></article-title>
<source><![CDATA[IEEE Trans, Power Systems]]></source>
<year>2005</year>
<volume>20</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>246-253</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moreira]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Latency Techniques in Power System Transients Simulation]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Naredo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guardado]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gutierrez-Robles]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moreno]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Uribe]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Snider]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Trends in the Frequency Domain Analysis of Electromagnetic Transients]]></source>
<year>2009</year>
<publisher-loc><![CDATA[Calgary ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[General Meeting, Power and Energy Society]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Marti]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Accurate Modeling of Frequency-Dependent Transmission Lines in Electromagnetic Transient Simulations]]></article-title>
<source><![CDATA[IEEE Trans, Power Systems]]></source>
<year>1982</year>
<volume>PAS-101</volume>
<page-range>147-157</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Iracheta]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Modelo dependiente de la frecuencia para líneas de transmisión]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Ingenierías]]></source>
<year>2010</year>
<volume>13</volume>
<numero>48</numero>
<issue>48</issue>
<page-range>55-63</page-range><publisher-name><![CDATA[Univ. Aut. de Nuevo León]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Iracheta]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramos]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Improving Computational Efficiency of FD Line Model for Real-Time Simulation of EMTs]]></source>
<year>sept</year>
<month>ie</month>
<day>mb</day>
<publisher-loc><![CDATA[Arlington^eTexas Texas]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[North American Power Symposium 2010]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Proakis]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Monolakis-Dimitris]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Digital Signal Processing]]></source>
<year>2007</year>
<edition>4a</edition>
<publisher-name><![CDATA[Prentice Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[SimPowerSystems User's Guide]]></source>
<year>2009</year>
<publisher-loc><![CDATA[^eMA MA]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Natic]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Simulink</collab>
<source><![CDATA[User's Guide, version 7, MathWorks]]></source>
<year>2009</year>
<publisher-loc><![CDATA[^eMA MA]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Natic]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[PSIM Demo version 8.0]]></source>
<year>2009</year>
<publisher-loc><![CDATA[Woburn^eMA MA]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Powersim]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
