{"id":31196,"date":"2018-02-22T16:09:30","date_gmt":"2018-02-22T16:09:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.zivautomation.com\/?p=31196"},"modified":"2020-03-17T11:37:56","modified_gmt":"2020-03-17T11:37:56","slug":"estudio_ip_sobre_prime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.zivautomation.com\/es\/news-and-events\/noticias\/estudio_ip_sobre_prime\/","title":{"rendered":"IP sobre PLC PRIME &#8211; estudio de viabilidad"},"content":{"rendered":"<div>\n<div class=\"posted-by\">\n<div class=\"publish-date\">\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-65705 size-full\" src=\"https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_ip_over_plc_conference_communication.png\" alt=\"ZIV_ip_over_plc_conference_communication\" width=\"1250\" height=\"350\" srcset=\"https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_ip_over_plc_conference_communication.png 1250w, https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_ip_over_plc_conference_communication-300x84.png 300w, https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_ip_over_plc_conference_communication-768x215.png 768w, https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_ip_over_plc_conference_communication-1024x287.png 1024w, https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_ip_over_plc_conference_communication-672x188.png 672w, https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_ip_over_plc_conference_communication-1038x291.png 1038w\" sizes=\"auto, (max-width: 1250px) 100vw, 1250px\" \/><\/p>\n<p>Comunicaci\u00f3n presentada al\u00a0<a href=\"https:\/\/www.congreso-smartgrids.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">IV Congreso Smart Grids y publicada en SMARTGRIDSINFO 10\/01\/2018<\/a><\/p>\n<h3>Autores<\/h3>\n<ul>\n<li>Noelia Uribe-P\u00e9rez, Investigadora, Centro de Desarrollo de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/energias-renovables\">Energ\u00edas Renovables<\/a>\u00a0&#8211; Centro de Investigaciones Energ\u00e9ticas, Medioambientales y Tecnol\u00f3gicas (<a href=\"http:\/\/www.ciemat.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CEDER-CIEMAT<\/a>)<\/li>\n<li>Itziar Angulo, Investigadora, Universidad del Pa\u00eds Vasco (<a href=\"https:\/\/www.ehu.eus\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">UPV\/EHU<\/a>)<\/li>\n<li>David de la Vega, Profesor titular, Universidad del Pa\u00eds Vasco (UPV\/EHU)<\/li>\n<li>Txetxu Arzuaga, Metering Business Development Manager,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.zivautomation.com\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ZIV Automation<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h3>Resumen<\/h3>\n<p>En la actualidad, PLC es una de las tecnolog\u00edas m\u00e1s empleadas en los sistemas de medida avanzada, especialmente en Europa. La capacidad adicional existente en el canal para otras aplicaciones relacionadas con\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/smart-grids\">Smart Grids<\/a>\u00a0s\u00f3lo ha sido validada hasta ahora en pruebas en laboratorio. Este trabajo estudia, mediante medidas de campo en una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/microrred\">microrred<\/a>\u00a0real, la viabilidad de la transmisi\u00f3n de datos adicionales (mediante tecnolog\u00eda IP) al tr\u00e1fico de datos de medida avanzada (mediante\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/prime-alliance\">tecnolog\u00eda PRIME<\/a>). El estudio muestra la capacidad multiservicio de la tecnolog\u00eda PLC y aporta resultados \u00fatiles para el futuro desarrollo de Smart Grids m\u00e1s all\u00e1 de la medida avanzada.<\/p>\n<h3>Introducci\u00f3n<\/h3>\n<p>El papel fundamental de los sistemas de comunicaciones en el desarrollo de las Smart Grids (SG) ha sido ya demostrado, siendo los sistemas de medida avanzada o Automated Metering Infrastructure (AMI) la primera aplicaci\u00f3n en extenderse. Respecto a las tecnolog\u00edas, las comunicaciones de banda estrecha sobre cable el\u00e9ctrico o Narrow Band &#8211;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/plc-power-line-communications\">Power Line Communications<\/a>\u00a0(NB-PLC), destacan como una de las tecnolog\u00edas m\u00e1s empleadas para AMI, especialmente en Europa.<\/p>\n<p>Sin embargo, la infraestructura PLC podr\u00eda permitir el desarrollo de otras aplicaciones basadas en la transmisi\u00f3n de datos. En (Send\u00edn et al., 2014) se estudia la posibilidad de utilizar el canal disponible en sistemas NB-PLC para otros servicios relacionados con las SG, y en (Send\u00edn et al., 2015) se demuestra mediante simulaciones la implementaci\u00f3n de comunicaciones IP en el canal disponible. Posteriormente, medidas de campo realizadas en un entorno real demostraron la viabilidad de dicha implementaci\u00f3n (Uribe-P\u00e9rez et al., 2017). En este trabajo se eval\u00faan las aplicaciones relacionadas con las SG que podr\u00edan utilizar dicha transmisi\u00f3n de datos, en base a los resultados obtenidos.<\/p>\n<h3>Transmisi\u00f3n de datos IP sobre PLC<\/h3>\n<p>La campa\u00f1a de medidas llevada a cabo ten\u00eda como finalidad conocer la tasa de transmisi\u00f3n de datos disponible en el canal de transmisi\u00f3n, en funci\u00f3n de la ocupaci\u00f3n de los datos de telemedida. Con el fin de validar la implementaci\u00f3n de IP sobre PLC, se dise\u00f1\u00f3 una campa\u00f1a de medidas cuyos resultados se resumen a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Escenario de las Pruebas<\/h3>\n<p><strong>La Microrred del CEDER-CIEMAT<\/strong><\/p>\n<p>Las medidas se llevaron a cabo en el Centro de Desarrollo de Energ\u00edas Renovables (CEDER), perteneciente al Centro de Investigaciones Energ\u00e9ticas, Medioambientales, y Tecnol\u00f3gicas (CIEMAT). Las instalaciones del CEDER-CIEMAT cuentan con una microrred, un amplio despliegue de recursos energ\u00e9ticos distribuidos o Distributed Energy Resources (DER), fuentes renovables en su mayor\u00eda, y distribuidos en torno a 7 centros de transformaci\u00f3n (<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/centro-transformacion-energetica\">CT<\/a>), tal y como puede verse de forma esquem\u00e1tica en la Figura 1. Las medidas se llevaron a cabo en un CT de la microrred que cuenta con un extenso despliegue de sistemas, tanto de generaci\u00f3n como de almacenamiento distribuido (\u00e1rea punteada de la Figura 1). Este CT cuenta con dos transformadores que dan lugar a sendos ramales el\u00e9ctricos, cada uno de ellos con los DER mostrados en la Figura 1.<\/p>\n<p>Con el objetivo de dotar a la microrred de un sistema de monitorizaci\u00f3n y gesti\u00f3n, se procedi\u00f3 a instalar un sistema AMI (Uribe-P\u00e9rez et al., 2015). Para ello, se instal\u00f3 un Smart Meter (SM) con un nodo de comunicaciones embebido asociado a cada uno de los DER y sendos concentradores de datos o Data Concentrators (DC) en cada uno de los CT. Para el caso de CT con dos transformadores, como ocurre en el escenario de las medidas, se instal\u00f3 un DC en cada uno de ellos, de forma que uno de los DC hace las veces de \u201crepetidor\u201d del tr\u00e1fico de comunicaciones en su ramal el\u00e9ctrico. La tecnolog\u00eda que implementa el sistema AMI de la microrred del CEDER-CIEMAT es PoweRline Intelligent Metering Evolution (PRIME), en su versi\u00f3n 1.3.6, y sus caracter\u00edsticas m\u00e1s relevantes para las medidas se describen a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>PLC-PRIME v.1.3.6<\/strong><\/p>\n<p>El est\u00e1ndar PRIME (ITU-T G.9904) utiliza la tecnolog\u00eda NB-PLC dentro del rango 40 \u2013 90 kHz. PRIME define una configuraci\u00f3n de la subred de comunicaciones en forma de \u00e1rbol, con dos tipos de nodos posibles. Por un lado, el nodo base o Base Node (BN), encargado de gestionar y mantener la subred; y los nodos de servicio o Service Nodes (SN), que se conectan al BN y tienen la funci\u00f3n de mantener la conectividad de la subred y enviar tramas de comunicaciones. Los BN se encuentran normalmente embebidos en los DC (en el caso del escenario de las medidas, en el DC maestro, ya que esta funci\u00f3n se deshabilita en el DC esclavo) y los SN est\u00e1n incluidos en los SM asociados a cada DER.<\/p>\n<p>Tanto el BN como los SN acceden al canal durante un periodo con contienda, definido por el est\u00e1ndar en el control de acceso al medio, para lo cual BN y SN trabajan de forma sincronizada. Adem\u00e1s, PRIME utiliza el est\u00e1ndar CSMA-CA, que gestiona las colisiones que ocurren cuando dos dispositivos quieren transmitir al mismo tiempo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el est\u00e1ndar define una capa de convergencia que hace de interfaz entre las capas inferiores y las capas de aplicaci\u00f3n para la transmisi\u00f3n de datos. Esta capa es la encargada de adaptar datos de otras aplicaciones al formato de transmisi\u00f3n de las se\u00f1ales PRIME, y contiene, entre otras, subcapas espec\u00edficas para adaptar el formato IP (tanto IPv4 como IPv6) a la estructura de datos PRIME, lo que permite transmitir paquetes IP sobre subredes PRIME de forma eficiente. De esta forma, el BN es capaz de manejar diferentes perfiles de comunicaciones de forma simult\u00e1nea, tales como el de tr\u00e1fico de medida generado por los SM, o datos con formato IP relativos a cualquier otra aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Metodolog\u00eda de Medida y Resultados Obtenidos<\/h3>\n<p>A continuaci\u00f3n, se enumeran de forma sint\u00e9tica los equipos empleados en la campa\u00f1a de medidas:<\/p>\n<ul>\n<li>Nodo de comunicaciones port\u00e1til o Portable Base Node (PBN): este equipo hace las veces de nodo de comunicaciones y adem\u00e1s incluye capacidades IP. Se emplearon tres PBN, descritos a continuaci\u00f3n (la Figura 2 muestra la topolog\u00eda equivalente a nivel de comunicaciones del conexionado, identificando los roles de cada uno de los nodos):\n<ul>\n<li>PBN-BN: uno de los PBN se configur\u00f3 como BN, por lo que pasa a ser el gestor de la subred.<\/li>\n<li>PBN-SNA y PBN-SNB: los otros dos PBN se configuraron como nodos de servicio (SN), pasando a denominarse SNA y SNB, respectivamente. Estos PBN-SN se registrar\u00e1n<br \/>\nen la subred gobernada por el PBN-BN.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>SM: todos los SM del CT evaluado forman parte de las medidas, en concreto, sus nodos embebidos, ya que se registrar\u00e1n en la red. Se utilizaron dos escenarios de medidas, con un total de 9 y 13 nodos. Los SM son los encargados de generar diferentes tipos de tr\u00e1fico:\n<ul>\n<li>Tr\u00e1fico de control PRIME: se genera de forma autom\u00e1tica para el mantenimiento y operativa de la subred, y se compone principalmente de datos de se\u00f1alizaci\u00f3n e informaci\u00f3n topol\u00f3gica. Este tipo de tr\u00e1fico est\u00e1 siempre presente en la subred.<\/li>\n<li>Datos de medida instant\u00e1neos: se trata de peticiones configuradas en el DC, el cual interroga cada minuto a todos los SM de su subred sobre los datos de medida instant\u00e1neos, ya sean de consumo o de generaci\u00f3n. Este tr\u00e1fico se a\u00f1ade al tr\u00e1fico de control de la subred.<\/li>\n<li>Perfiles de valores temporales: peticiones originadas en el DC, que interroga a un SM concreto sobre sus datos de medida almacenados entre una fecha inicio y una fecha fin v\u00eda servicio web.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adem\u00e1s, la herramienta\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/software\">software<\/a>\u00a0\u201cIperf\u201d es la encargada de generar el tr\u00e1fico IP y de medir el rendimiento de la red en forma de tasa de bits (Iperf, 2016). En el escenario de la comunicaci\u00f3n entre el BN y un SN, iperf se ejecuta conectado al PBN-BN y al PBN-SNB, respectivamente. Para el escenario de la comunicaci\u00f3n entre dos SN, iperf se ejecuta conectado al PBN-SNA y al PBN-SNB, respectivamente.<\/p>\n<figure id=\"attachment_21532\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-21532\" src=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-1-esquema-microrred-ceder-ciemat-viabilidad-ip-plc-smart-grids.png\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" srcset=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-1-esquema-microrred-ceder-ciemat-viabilidad-ip-plc-smart-grids.png 800w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-1-esquema-microrred-ceder-ciemat-viabilidad-ip-plc-smart-grids-400x215.png 400w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-1-esquema-microrred-ceder-ciemat-viabilidad-ip-plc-smart-grids-768x413.png 768w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-1-esquema-microrred-ceder-ciemat-viabilidad-ip-plc-smart-grids-180x97.png 180w\" alt=\"Esquema de la microrred del CEDER-CIEMAT.\" width=\"800\" height=\"430\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Figura 1. Esquema de la microrred del CEDER-CIEMAT. \u00c9l \u00e1rea punteada identifica al CT en el que se realizaron las medidas.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La configuraci\u00f3n en detalle de las medidas y los par\u00e1metros empleados pueden consultarse en (Uribe-P\u00e9rez et al., 2017).<\/p>\n<figure id=\"attachment_21533\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-21533\" src=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-2-ejemplo-topologia-comunicaciones-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids.png\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" srcset=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-2-ejemplo-topologia-comunicaciones-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids.png 800w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-2-ejemplo-topologia-comunicaciones-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-400x197.png 400w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-2-ejemplo-topologia-comunicaciones-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-768x377.png 768w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-2-ejemplo-topologia-comunicaciones-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-180x88.png 180w\" alt=\"Topolog\u00eda a nivel de comunicaciones. \" width=\"800\" height=\"393\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Figura 2. Ejemplo de topolog\u00eda a nivel de comunicaciones.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los resultados obtenidos en las medidas, recogidos en la Tabla I, validan los resultados de las pruebas en laboratorio (Send\u00edn et al., 2015) y demuestran de forma pr\u00e1ctica que la capacidad adicional existente en un sistema AMI puede dar cabida a otras aplicaciones. Esto \u00faltimo se ha demostrado mediante la implementaci\u00f3n de IP sobre PRIME, pero no implica necesariamente que la aplicaci\u00f3n deba ser necesariamente IP.<\/p>\n<figure id=\"attachment_21534\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-21534\" src=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-tabla-1-resultados-medidas-tasa-bits-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids.png\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" srcset=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-tabla-1-resultados-medidas-tasa-bits-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids.png 800w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-tabla-1-resultados-medidas-tasa-bits-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-400x126.png 400w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-tabla-1-resultados-medidas-tasa-bits-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-768x241.png 768w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-tabla-1-resultados-medidas-tasa-bits-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-180x56.png 180w\" alt=\"Tabla con los resultados de las medidas realizadas en tasa de bits. \" width=\"800\" height=\"251\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Tabla I. Resultados de las medidas realizadas en tasa de bits (Uribe-P\u00e9rez et al., 2017).<\/figcaption><\/figure>\n<p>La Figura 3 muestra una captura de iperf ejecutado en el lado del servidor, en el que se puede ver el flujo de datos recibido y las tasas de bits obtenidas para cada intervalo, as\u00ed como la tasa de bits al final de la sesi\u00f3n.<\/p>\n<figure id=\"attachment_21535\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-21535\" src=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-3-captura-programa-iperf-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids.png\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" srcset=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-3-captura-programa-iperf-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids.png 800w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-3-captura-programa-iperf-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-400x289.png 400w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-3-captura-programa-iperf-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-768x555.png 768w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-figura-3-captura-programa-iperf-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-180x130.png 180w\" alt=\"Captura del programa iperf ejecutado en el lado del servidor.\" width=\"800\" height=\"578\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Figura 3. Captura del programa iperf ejecutado en el lado del servidor.<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Estudio de las aplicaciones de IP sobre PRIME<\/h3>\n<p>Tras la presentaci\u00f3n de los resultados obtenidos con la implementaci\u00f3n de IP sobre PRIME, en este apartado se discuten las posibles aplicaciones de dicha implementaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En la literatura existen diferentes trabajos que abordan los requisitos de las Smarts Grids a nivel de comunicaciones (Gungor et at, 2013) (U.S. Department of Energy, 2010) (Yan et al., 2012).<\/p>\n<p>En general, el criterio m\u00e1s restrictivo, aunque no el \u00fanico, es el ancho de banda disponible, que cuantifica la velocidad a la que pueden transmitirse los datos. El ancho de banda disponible var\u00eda mucho seg\u00fan la aplicaci\u00f3n. Por ejemplo, mientras que aplicaciones de video y datos, as\u00ed como las encargadas de la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de riesgos en las redes precisan de altas tasas de bits, otras tareas relacionadas con la medida o la automatizaci\u00f3n en remoto pueden realizarse con tasas de bits menores. Otros requisitos que han de cumplir los sistemas de comunicaciones son: la latencia (tiempo que tardan en llegar los datos desde un punto de la red al receptor ubicado en otro punto); la fiabilidad (nivel de confianza que precisa la transferencia de datos para cumplir con una tarea espec\u00edfica) y, por \u00faltimo, la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/seguridad\">seguridad<\/a>\u00a0(la capacidad del sistema para prevenir y combatir ataques externos). La Tabla II recoge algunas de las principales aplicaciones en SG especificando sus criterios m\u00e1s importantes desde el punto de vista de las comunicaciones.<\/p>\n<figure id=\"attachment_21536\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-21536\" src=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-tabla-2-requisitos-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids.png\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" srcset=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-tabla-2-requisitos-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids.png 800w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-tabla-2-requisitos-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-400x226.png 400w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-tabla-2-requisitos-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-768x434.png 768w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/01\/csg4-tabla-2-requisitos-viabilidad-ip-plc-aplicaciones-smart-grids-180x102.png 180w\" alt=\"Tabla que muestra los Requisitos para aplicaciones en Smart Grids.\" width=\"800\" height=\"452\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Tabla II. Requisitos para aplicaciones en Smart Grids (Gungor et at, 2013) (U.S. Department of Energy, 2010).<\/figcaption><\/figure>\n<p>Atendiendo a esos requisitos, el sistema presentado podr\u00eda implementar las siguientes aplicaciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Gesti\u00f3n de recursos: los requisitos para la monitorizaci\u00f3n y el control de red van desde los 9,6 a los 56 kbps (ver Tabla II) por lo que las caracter\u00edsticas del sistema presentado no ser\u00edan aplicables a sistemas de gesti\u00f3n complejos. Sin embargo, s\u00ed ser\u00eda posible implementar tareas relacionadas\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/generacion-distribuida\">con la generaci\u00f3n distribuida<\/a>, menos exigentes por tratarse de una microrred. Por ejemplo, algunas se\u00f1ales sencillas de desconexi\u00f3n, o incluso se\u00f1ales P\/Q para mantener los valores de voltaje dentro del rango deseado.<\/li>\n<li>Comunicaciones en redes dom\u00e9sticas: los requisitos de comunicaciones se adec\u00faan bien con las posibilidades del canal y adem\u00e1s existe un progresivo aumento de electrodom\u00e9sticos que incluyen alg\u00fan tipo de comunicaci\u00f3n. Las posibles aplicaciones ir\u00edan encaminadas a la gesti\u00f3n del lado de la demanda y a tareas relacionadas con gestores energ\u00e9ticos dom\u00e9sticos, principalmente.<\/li>\n<li>Aplicaciones para compa\u00f1\u00edas el\u00e9ctricas: el escenario presentado puede ser \u00fatil para algunas tareas importantes para las distribuidoras y comercializadoras el\u00e9ctricas como la tarificaci\u00f3n, la se\u00f1alizaci\u00f3n y la gesti\u00f3n de conexiones y desconexiones, principalmente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Finalmente, el uso de la tecnolog\u00eda IP para aprovechar los recursos adiciones del canal presenta una serie de ventajas ampliamente conocidas (fiabilidad, sencillez, seguridad, robustez y el ser un est\u00e1ndar abierto). Precisamente esto es lo que ha facilitado su amplia difusi\u00f3n y su uso cada vez m\u00e1s extendido en aplicaciones de supervisi\u00f3n y control en el sector energ\u00e9tico, tales como la gesti\u00f3n de la demanda, el control de la generaci\u00f3n distribuida y la integraci\u00f3n del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/consumidor-energia\">consumidor<\/a>(Baker et al., 2011). Aunque a\u00fan no hay un consenso claro al respecto, parece que el soporte IP podr\u00eda garantizar la interoperabilidad entre diferentes tecnolog\u00edas, as\u00ed como la inclusi\u00f3n de aplicaciones ya existentes en formato en IP.<\/p>\n<h3>Conclusiones<\/h3>\n<p>En este trabajo se demuestra mediante medidas de campo la viabilidad de la transmisi\u00f3n de datos adicionales sobre un sistema AMI basado en NB-PLC, para aplicaciones m\u00e1s all\u00e1 de la medida. Las pruebas realizadas confirman que PLC-PRIME puede ser utilizado como plataforma multiservicio, incluyendo aplicaciones relacionadas con la gesti\u00f3n en remoto, la se\u00f1alizaci\u00f3n o en redes dom\u00e9sticas. Futuros trabajos extender\u00e1n las medidas a un mayor n\u00famero de nodos y al an\u00e1lisis de diferentes par\u00e1metros IP que permitan maximizar la capacidad del canal; as\u00ed mismo, se incluir\u00e1 el estudio de la latencia para poder profundizar en las limitaciones de esta implementaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Agradecimientos<\/h3>\n<p>Este proyecto ha sido parcialmente financiado por el Gobierno Vasco (IT.683-13 y ELKARTEK KK-2017\/00071).<\/p>\n<h3>Referencias<\/h3>\n<ul>\n<li>Baker, F. &amp; Meyer, D., 2011, Internet Protocols for the Smart Grid,\u201d Internet Engineering Task Force (IETF).<\/li>\n<li>Gungor, V.C. et al., 2013, A survey on Smart Grid potential applications and communication Requirements, in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 9, no. 1, pp. 28-42.<\/li>\n<li>IPERF Tool. JPERF, Graphical Frontend for IPERF \u2013 Network Performance measurement graphical tool (Version jperf-2.0.2). Disponible online: https:\/\/github.com\/AgilData\/jperf (7 junio 2016)<\/li>\n<li>Sendin, A., Arzuaga, T., Urrutia, I., Berganza, I., Fernandez, A, Marron, L., Llano, A., &amp; Arzuaga, L., 2015, Adaptation of Powerline Communications Based Smart Metering Deployments to the Requirements of Smart Grids, Energies, 8, 13481\u201313507.<\/li>\n<li>Sendin, A., Urrutia, I., Garai, M., Arzuaga, T. &amp; Uribe-P\u00e9rez, 2014, Narrowband PLC for LV smart grid services, beyond Smart Metering, in Proceedings of the 18th IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC), Glasgow, Scottland, 168\u2013172.<\/li>\n<li>Uribe-P\u00e9rez, N. et al., 2017, TCP\/IP capabilities over NB-PLC for Smart Grid applications: Field validation, IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC), pp. 1-5.<\/li>\n<li>Uribe-P\u00e9rez, N., Hern\u00e1ndez, L., G\u00f3mez, R. Soria, S., de la Vega, D., Angulo, I., Arzuaga, T. &amp; Guti\u00e9rrez, L., 2015, Smart management of a distributed generation microgrid through PLC PRIME technology. In International Symposium on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST), 374-379.<\/li>\n<li>S. Department of Energy (DOE), 2010, Communications Requirements of Smart Grid Technologies. Disponible online: https:\/\/energy.gov\/gc\/downloads\/communications-requirements-smart-gridtechnologies.<\/li>\n<li>Yan, Y., Qian, Y., Sharif, H. y Tipper,D., 2012, A survey on smart grid communication infrastructures: Motivations, requirements and challenges, IEEE Commun. Surveys &amp; Tutorials, no. 99, pp. 1\u201316.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"kleo-visibility visible-md\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comunicaci\u00f3n presentada al\u00a0IV Congreso Smart Grids y publicada en SMARTGRIDSINFO 10\/01\/2018 Autores Noelia Uribe-P\u00e9rez, Investigadora, Centro de Desarrollo de\u00a0Energ\u00edas Renovables\u00a0&#8211; Centro de Investigaciones Energ\u00e9ticas, Medioambientales y Tecnol\u00f3gicas (CEDER-CIEMAT) Itziar Angulo, Investigadora, Universidad del Pa\u00eds Vasco (UPV\/EHU) David de la Vega, Profesor titular, Universidad del Pa\u00eds Vasco (UPV\/EHU) Txetxu Arzuaga, Metering Business Development Manager,\u00a0ZIV Automation Resumen En la actualidad, PLC es [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1323,"featured_media":73993,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[161],"class_list":["post-31196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-events-2-es"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>IP sobre PLC PRIME - estudio de viabilidad - ZIV<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.zivautomation.com\/es\/news-and-events\/noticias\/estudio_ip_sobre_prime\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"IP sobre PLC PRIME - estudio de viabilidad - ZIV\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Comunicaci\u00f3n presentada al\u00a0IV Congreso Smart Grids y publicada en SMARTGRIDSINFO 10\/01\/2018 Autores Noelia Uribe-P\u00e9rez, Investigadora, Centro de Desarrollo de\u00a0Energ\u00edas Renovables\u00a0&#8211; 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