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CNO - Acuerdo 2212 de 2026 - Anexo 2

CNO - Consejo Nacional de Operaciones

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Detalles

Título
CNO - Acuerdo 2212 de 2026 - Anexo 2
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operaciones
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2026

XM001-PUBLICA

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Anexo: Propuesta del CND para el

Consejo Nacional de Operación

Definición de curvas Q-V que ajustan las curvas de capacidad P-Q para plantas de generación que hagan parte de un Acuerdo de Conexión Compartida de Generación Junio de 20262

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Control de Cambios Revisión Fecha Descripción 0 02/06/20263

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1. Objetivos • Entregar una propuesta para las curvas Q-V que ajustan las curvas de capacidad PQ pa ra plantas de generación que hagan parte de un Acuerdo de Conexión compartida de Generación según el artículo 6 de la Resolución CREG 101 098 de

2026. Dichas curvas vienen acompañadas de un proceso de análisis normativo de códigos de red de otros países, normas técnicas y ejercicio aplicado en el SIN. • Proponer la definición de curvas P -Q para plantas de generación que tengan tecnologías diferentes a la solar y eólica. • Proponer un procedimiento para determinar el agregado de curvas P -Q aplicables en el Punto de Conexión Compartido cuando se encuentran dos o más plantas en operación y/o en pruebas en un ACCG.

2. Alcance La implementación de las curvas Q-V que ajustan las curvas de capacidad P-Q para plantas

en el Punto de Conexión Compartido cuando se encuentran dos o más plantas en operación y/o en pruebas en un ACCG.

2. Alcance La implementación de las curvas Q-V que ajustan las curvas de capacidad P-Q para plantas de generación que hagan parte de un Acuerdo de Conexión Compartida de Generación aplica a los agentes generadores que hagan parte de una RACC.

3. Referencias normativas • Códigos de Red: España, Reino Unido, Brasil • Reglamento (UE) 2016/631 de la comisión de 14 de abril de 2016

• IEEE Std C50.12-2025

• IEEE Std C50.13-2014

4. Definiciones Red de Activos de Conexión Compartidos – RACC: Conjunto de activos de transporte compartidos.

ACCG: Acuerdo de Conexión Compartida de Generación PCC: Punto de Conexión Compartido Red de Activos de Conexión Compartida, RACC. Es la red que conforma el conjunto de ACC para la conexión al STN, STR o SDL de dos o más plantas de generación.CND: Centro Nacional de Despacho MPE: Módulo de Parque Eléctrico , conjunto de equipos de generación. Concepto encontrado en la normativa europea.

5. Introducción El artículo 6 de la Resolución CREG 101 098 de 2026 establece que el CND debe analizar y proponer las curvas de capacidad P‑Q para tecnologías diferentes a la solar y eólica que4

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. se conecten al STN, STR y SDL (numeral 2, literal a) y que hagan parte de un Acuerdo de Conexión Compartida entre Generadores (ACCG). Adicionalmente, el CND debe proponer

se conecten al STN, STR y SDL (numeral 2, literal a) y que hagan parte de un Acuerdo de Conexión Compartida entre Generadores (ACCG). Adicionalmente, el CND debe proponer las curvas de potencia reactiva en función de la tensión (Q‑V), o su equivalente, en el Punto de Conexi ón Compartido (PCC), de acuerdo con los distintos tipos de conexi ón y tecnologías que hacen parte de un Acuerdo de Conexi ón Compartida de Generaci ón

(ACCG).

Para el desarrollo de la s propuestas, se realizó un análisis de referenciamiento de normativas internacionales y códigos de red, en los cuales se identifican metodologías para la definición de curvas de capacidad y curvas Q ‑V aplicables tanto a generaci ón síncrona como a generaci ón basada en inversores. Dicho an álisis evidencia que, en varios marcos regulatorios, las exigencias dadas por las curvas Q-V son independientes de la tecnología, estableciendo requisitos comunes en el punto de conexión , y que inclusive se encuentran normativas como la española que definen los mismos requisitos de curvas Q -V para generación síncrona y generación basada en inversores. Así mismo, para la propuesta de curvas Q -V se tuvieron en cuenta las capacidades de operación de los generadores dados por sus rangos admisibles de tensión, los cuales se encuentran definidos en normas técnicas como los estándares IEEE para máquinas síncronas. Finalmente, se presenta un ejercicio de aplicación de las curvas P-Q individuales, mostrando su efecto sobre la curva P ‑Q agregada de un conjunto de generadores que hacen parte de un ACCG. Este análisis permite evidenciar cómo se trasladan los requisitos

Finalmente, se presenta un ejercicio de aplicación de las curvas P-Q individuales, mostrando su efecto sobre la curva P ‑Q agregada de un conjunto de generadores que hacen parte de un ACCG. Este análisis permite evidenciar cómo se trasladan los requisitos de potencia activa y reactiva en el PCC cuando se encuentra n en operación dos o más generadores en la RACC.

6. Curvas P-Q definidas para otras tecnologías diferentes a la solar y eólica en la normativa consultada La Figura 1, muestra la representación de una curva P-Q en los códigos de red de España y Reino Unido para módulos de parque eléctrico. Tanto el código de red Español como el de Reino Unido definen los requerimientos para estos tipos de curvas con base en el documento “REGLAMENTO (UE) 2016/631 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de 2016, que establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red” y que también aplica a los países del EEE (Espacio Económico Europeo). Dentro de este documento, la definición de Módulo de Parque Eléctrico (MPE) es la siguiente: “Módulo de Parque Eléctrico (MPE): una unidad o un conjunto de unidades que genera electricidad, que está conectado de forma no síncrona a la red o que está conectado mediante electrónica de potencia, y que además dispone de un solo punto de conexión a una red de transporte, una red de distribución, incluidas las redes de distribución cerradas, o un sistema HVDC.”5

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. Teniendo en cuenta la anterior definición y su aplicación en múltiples códigos de red europeos, se encuentran definidas un mismo tipo de curvas P -Q tanto para generación

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. Teniendo en cuenta la anterior definición y su aplicación en múltiples códigos de red europeos, se encuentran definidas un mismo tipo de curvas P -Q tanto para generación solar y eólica, como para cualquier otro tipo de generación que se conecte a la red mediante electrónica de potencia. Teniendo en cuenta lo anterior, y que el numeral 2, literal a del artículo 6 de la Resolución CREG 101 098 de 2026 menciona que “…En caso de tecnologías diferente a la solar y eólica que se conecten al STN, STR o SDL, el CND deberá analizar y proponer las curvas P -Q conforme a la condición tecnológica y, en caso de que se identifique necesario, por nivel de tensión…”, se propone aplicar para este caso, las mismas curvas P-Q definidas para FERNC que se encuentran en la regulación vigente según el nivel de tensión. España1

1 Tomado de BOE-A-2020-8965 Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión., Figura 11, Perfil P-Q/Pmax de un módulo de parque eléctrico tipo D6

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. Reino Unido2

Figura 1. Representación de una curva P-Q en los códigos de red de España y Reino Unido para módulos de parque eléctrico

7. Operación de generadores síncronos ante variaciones de tensión La Resolución CREG 101 098 de 2026 menciona que, los generadores que hagan parte de

Unido para módulos de parque eléctrico

7. Operación de generadores síncronos ante variaciones de tensión La Resolución CREG 101 098 de 2026 menciona que, los generadores que hagan parte de un ACCG deben estar en capacidad de realizar control de tensión y garantizar una entrega de potencia activa y reactiva definida por la curva P-Q agregada afectada por la curva Q-V en el Punto de Conexión Compartido. Para lograr esto, los generadores deben monitorear la tensión en bornes de generación garantizando que, ante cambios en los despachos de potencia activa y reactiva, ésta se mantenga dentro de márgenes seguros de operación.

La Figura 2 muestra los voltajes máximos y mínimos de generadores síncronos del SIN con potencia nominal mayor a 20 MW reportados por los agentes. Se observa que, en general, el voltaje máximo se ubica alrededor de valores de 1.05 p.u. y el mínimo se ubica alrededor de valores de 0.95 p.u., pero que, finalmente, la capacidad de operar ante rangos de tensión depende de las características propias de cada generador.

2 Tomado de The Grid Code | NESO, Connection Conditions, CC 6.3.27

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Figura 2. Voltajes máximos y mínimos de generadores síncronos del SIN con potencia nominal mayor a 20 MW

8. Curvas Q-V para generación síncrona identificadas en la normativa internacional De las normativas consultadas, entre los códigos de red de Brasil, Reino Unido y España, este último tiene definidos requerimientos de curvas Q -V para generación síncrona. La

8. Curvas Q-V para generación síncrona identificadas en la normativa internacional De las normativas consultadas, entre los códigos de red de Brasil, Reino Unido y España, este último tiene definidos requerimientos de curvas Q -V para generación síncrona. La Figura 3 muestra las curvas Q -V definidas para generación síncrona y para generación basada en inversores en el código de red español. En esta se observa que, para generación de la misma capacidad de MVA los requerimientos para generación síncrona y generación basada en inversores son los mismos. Adicionalmente, es importante resaltar que: • En la normativa española, los rangos normales de operación en tensión se encuentran entre 0.95 p.u. y 1.05 p.u. • La aplicación de la curva Q -V se realiza en el punto de conexión de la generación, es decir, entre la frontera entre los activos de conexión del generador y la red. • Los requerimientos de entrega de potencia reactiva se reducen a medida que sube la tensión en el punto de conexión de la generación y llegan a cero cuando la tensión alcanza el valor máximo normal de operación 1.05 p.u. • Los requerimientos de absorción de potencia reactiva se reducen a medida que disminuye la tensión en el punto de conexión.8

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. Generación síncrona

Generación basada en inversores

Figura 3. Curvas Q-V definidas para generación síncrona y para generación basada en inversores en el código de red español3 Teniendo en cuenta lo anterior, el referenciamiento de normativas muestra que, existen requerimientos de curvas Q-V para generación síncrona y que estos son iguales respecto

inversores en el código de red español3 Teniendo en cuenta lo anterior, el referenciamiento de normativas muestra que, existen requerimientos de curvas Q-V para generación síncrona y que estos son iguales respecto de los requerimientos de curvas Q -V para generación basada en inversores. Para el caso de las RACC, en donde pueden existir generadores tanto de tecnología síncrona

3 Tomado de BOE-A-2020-8965 Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión., Figura 6, Diagrama U-Q/Pmax de un módulo de generación de electricidad síncrono tipo D en situación P=Pmax y Figura 10 Diagrama U-Q/Pmax de un módulo de parque eléctrico tipo D, respectivamente9

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. convencional como tecnología basada en inversores, y que, las curvas de capacidad P-Q se agregan dependiendo del número de generadores de la RACC que se encuentren en servicio, se propone implementar las mismas curvas Q-V que tiene definida la generación basada en inversores dependiendo el nivel de tensión, para los demás tipos de generación que se conecten bajo un ACCG.

9. Ejercicio de aplicación para determinar las curvas P -Q agregadas en el Punto de Conexión Compartido de los generadores que hacen parte de un ACCG según el artículo 6 de la Resolución CREG 101 098 de 2026

La Figura 4 y la Tabla 1 muestran los datos de las curvas de capacidad P -Q de dos generadores y la curva P-Q resultante de agregación de las curvas de los generadores.

La Figura 4 y la Tabla 1 muestran los datos de las curvas de capacidad P -Q de dos generadores y la curva P-Q resultante de agregación de las curvas de los generadores.

Figura 4 curvas de capacidad P-Q de dos generadores y la curva P-Q resultante de agregación de las curvas de los generadores G1 G2 Agregado G1 + G2 P [MW] Q [Mvar] P [MW] Q [Mvar] P [MW] Q [Mvar] 0 -18 0 -9 0 -27 30 -18 22 -9 52 -27 40 -14 26 -8 60 -25 50 -10 30 -7 80 -17 50 40 30 20 80 6010

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. G1 G2 Agregado G1 + G2 P [MW] Q [Mvar] P [MW] Q [Mvar] P [MW] Q [Mvar] 40 44 26 21 60 68 30 48 22 23 52 71 0 48 0 23 0 71 Tabla 1 curvas de capacidad P-Q de dos generadores y la curva P-Q resultante de agregación de las curvas de los generadores Para encontrar la curva agregada P -Q, se debe aplicar una metodología que permita realizar la suma de polígonos recorriendo todos sus puntos. Para esto, se utilizó una estrategia encontrada en la geometría basada en la suma de Minkowski, la cual dice que un polígono C se genera sumando todos los puntos de A con todos los puntos de B, en forma de ecuaciones se expresaría de la siguiente forma: 𝐶 = 𝐴 ⊕ 𝐵

del Generador 2 es no convexa en el punto (Q=21,P=26). Para realizar esta verificación en forma numérica se deben realizar los siguientes pasos para cada polígono que conforma la curva de capacidad P-Q de cada generador: o Ordenar los puntos del polígono de izquierda a derecha. o Para cada tres puntos i del polígono, se deben encontrar dos vectores de dirección de la siguiente forma: 𝑑𝑖+1 = (𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖, 𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖), 𝑑𝑖+2 = (𝑥𝑖+2 − 𝑥𝑖+1, 𝑦𝑖+2 − 𝑦𝑖+1) Si se realiza el cálculo para el generador 2, en los puntos i[5,6,7], se tienen los siguientes resultados:11

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. 𝑑6 = (21 − 20, 26 − 30), 𝑑7 = (23 − 21, 22 − 26) 𝑑6 = (1, −4), 𝑑7 = (2, −4) o Se calcula el determinante de los vectores 𝑑𝑖+1 y 𝑑𝑖+2 de la siguiente forma: 𝑑𝑒𝑡 = (𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖)(𝑦𝑖+2 − 𝑦𝑖+1) − (𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖)(𝑥𝑖+2 − 𝑥𝑖+1) Si se realiza el cálculo para el generador 2, en los puntos i[5,6,7], se tienen los siguientes resultados:

un polígono C se genera sumando todos los puntos de A con todos los puntos de B, en forma de ecuaciones se expresaría de la siguiente forma: 𝐶 = 𝐴 ⊕ 𝐵 𝐶 = {(𝑥𝐴 + 𝑥𝐵, 𝑦𝐴 + 𝑦𝐵)|(𝑥𝐴, 𝑦𝐴) ∈ 𝐴, (𝑥𝐵, 𝑦𝐵) ∈ 𝐵} Quiere decir entonces que, la Curva agregada G1 + G2 se genera sumando todos los puntos de la curva G1 con todos los puntos de la curva G2. Es importante mencionar que, la suma de Minkowski se puede aplicar para n número de polígonos, es decir, se puede encontrar una curva agregada aplicando el procedimiento sobre n número de generadores y, adicionalmente, la suma de Minkowski es conmutativa, es decir, se pueden sumar dos pares de polígonos en cualquier orden de los n generadores para llegar a la curva agregada final. Para realizar la suma de Minkowski, se debe realizar el siguiente procedimiento: • Verificar que los polígonos sean convexos, es decir, que todos sus ángulos internos sean menores a 180° Para poder aplicar la suma de polígonos, es necesario verificar previamente que los polígonos sean convexos, es decir que sus ángulos internos sean menores a 180°. Si un polígono es no convexo, se debe transformar en un conjunto de polígonos convexos. Visualmente, se puede apreciar que el polígono que conforma la curva de capacidad P -Q del Generador 2 es no convexa en el punto (Q=21,P=26). Para realizar esta verificación en forma numérica se deben realizar los siguientes pasos para cada polígono que conforma la curva de capacidad P-Q de cada generador:

Si se realiza el cálculo para el generador 2, en los puntos i[5,6,7], se tienen los siguientes resultados: 𝑑𝑒𝑡 = (1)(−4) − (−4)(2) = 4 o Si se presenta un cambio de signo dentro del conjunto de determinantes calculado, quiere decir que el polígono es no convexo y que el vértice problema es el punto medio de los tres puntos usados para calcular el determinante. Observando el conjunto de determinantes del Generador 2, se obs erva un cambio de valor positivo a negativo, y se encuentra para conjunto de puntos (20, 30), (21, 26), (23, 22), por lo que el punto (21, 26) corresponde al vértice que genera la no convexidad. G2 i P [MW] Q [Mvar] P[i+1] - P[i] Q[i+1] - Q[i] (P[i+1] Q[i]) - (P[i] Q[i+1]) 1 0 -9 2 22 -9 22 0 3 26 -8 4 1 -22 4 30 -7 4 1 0 5 30 20 0 27 -108 6 26 21 -4 1 -108 7 22 23 -4 2 4 8 0 23 -22 0 -44

  • Transformar el polígono no convexo en un conjunto de polígonos convexos Una vez se identifica el vértice que hace que el polígono sea no convexo, se traza una línea partiendo de ese vértice hacia otro del polígono para generar 2 polígonos. Dichos polígonos deben ser verificados que sean convexos, si alguno de los dos es no convexo, se debe trazar

partiendo de ese vértice hacia otro del polígono para generar 2 polígonos. Dichos polígonos deben ser verificados que sean convexos, si alguno de los dos es no convexo, se debe trazar otra línea diferente hasta lograr que los dos polígonos sean convexos. La Figura 5 muestra la división del polígono asociada a la curva del Generador 2 en dos polígonos convexos. El polígono de G2 se transforma en la unión de dos nuevos polígonos G2_1 y G2_2, es decir: 𝐺2 = 𝐺2 _1 ∪ 𝐺2 _212

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Figura 5 división del polígono asociada a la curva del Generador 2 en dos polígonos convexos Otra forma de garantizar que un polígono siempre sea convexo es descomponerlos en triángulos, dado que en un triángulo siempre sus ángulos internos son menores a 180°.

  • Realizar suma de polígonos Una vez se tiene el conjunto de polígonos convexos, se puede realizar el procedimiento para sumar los polígonos . Como el polígono de G2 fue transformado en la unión de dos polígonos G2_1 y G2_2 se tiene lo siguiente: 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 𝐺1 ⊕ 𝐺2 = 𝐺1 ⊕ (𝐺2 _1 ∪ 𝐺2 _2) = 𝐺1 ⊕ 𝐺2 _1 ∪ 𝐺1 ⊕ 𝐺2 _2

Es decir, se debe realizar la suma de polígonos entre G1 y G2_1 y realizar la unión con el

Es decir, se debe realizar la suma de polígonos entre G1 y G2_1 y realizar la unión con el resultado de la suma de polígonos entre G1 y G2_2. A continuación, se muestran algunos pasos de ejecución para la suma de G1 y G2_1 o Se ordenan los vértices de los polígonos de izquierda a derecha. 𝐺1 = [(−18,0), (−18,30), (−14,40), (−10,50), (40,50), (44,40), (48,30), (48,0)] 𝐺2_1 = [(−9,0), (−9,22), (−8,26), (21,26), (23,22), (23,0)] o Se toman dos pares de polígonos para realizar la suma. En este caso se tomarán los polígonos de G1 y G2_1. o Se toman los puntos iniciales de cada polígono y se suman. 𝐺1 = (−18,0), 𝐺2_1 = (−9,0), 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜: 𝑷𝟎 = (−𝟐𝟕, 𝟎)13

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. o Se calculan los vectores de dirección de G1 y G2_1

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. o Se calculan los vectores de dirección de G1 y G2_1 𝐺1: (−18,30) − (−18,0) = (𝟎, 𝟑𝟎), 𝐺2_1: (−9,22) − (−9,0) = (𝟎, 𝟐𝟐) o Se calcula el determinante de los dos vectores de dirección. Si el resultado es cero, se avanza en dirección de ambos, si el resultado es negativo, se avanza en dirección de G2_1 y si el resultado es positivo se avanza en dirección de G1. 𝐷𝑒𝑡 = (0 ∗ 22) − (30 ∗ 0) = 𝟎, 𝑠𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 o Avanzar según la dirección del determinante 𝑃1 = 𝑃0 + 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑃1 = (−27,0) + (0,30) + (0,22) = (−𝟐𝟕, 𝟓𝟐) o Se sigue iterando, calculando los siguientes vectores dirección, determinante y avance 𝐺1: (−14,40) − (−18,30) = (𝟒, 𝟏𝟎), 𝐺2_1: (−8,26) − (−9,22) = (𝟏, 𝟒)

determinante y avance 𝐺1: (−14,40) − (−18,30) = (𝟒, 𝟏𝟎), 𝐺2_1: (−8,26) − (−9,22) = (𝟏, 𝟒) 𝐷𝑒𝑡 = (4 ∗ 4) − (10 ∗ 1) = 𝟏𝟔, 𝑠𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐺1 𝑃2 = 𝑃1 + 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑃2 = (−27,52) + (4,10) = (−𝟐𝟔, 𝟓𝟔) o Se continúa el pro cedimiento de forma iterativa hasta pasar por todos los puntos de los polígonos Los anteriores pasos deberán realizarse de forma iterativa hasta recorrer todos los puntos de los polígonos a agregar.

10. Definición de curvas de P -Q según el artículo 6, numeral 2, literal a de la Resolución CREG 101 098 de

2026 Una planta de generación, de tecnología diferente a solar y eólica, que se conecte al SIN mediante electrónica de potencia y, que haga parte de un ACCG, para tensiones dentro del rango normal de operación en el Punto de Conexión Compartido, deberá operar dentro de los límites establecidos por la curva de capacidad de plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se muestra en la Figura 6, donde: P y Q son la potencia activa y reactiva y Pn es la potencia activa nominal.

los límites establecidos por la curva de capacidad de plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se muestra en la Figura 6, donde: P y Q son la potencia activa y reactiva y Pn es la potencia activa nominal. Cuando la planta esté operando en valores de potencia inferiores al 10% de la potencia activa nominal no habrá exigencia de entrega o absorción de potencia reactiva para control de tensión. Sin embargo, en esa condición la planta no debe exceder el 5% en aporte o absorción de potencia reactiva respecto a la capacidad de potencia activa nominal de la planta (5 % Q/Pn) incluso cuando se encuentre en un despacho mínimo técnico o de P=0.14

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Figura 6. Curva de capacidad P-Q de una planta de generación, de tecnología diferente a solar y eólica, que se conecte al SIN mediante electrónica de potencia y, que haga parte de un ACCG

11. Definición de curvas de Q -V según el parágrafo 2 del artículo 6 de la Resolución CREG 101 098 de 2026

Para las plantas de generación, que hagan parte de un ACCG, independiente de la tecnología, se aplicarán las siguientes curvas Q-V que ajustan el agregado de curvas P-Q según el nivel de tensión del Punto de Conexión Compartido: 11.1 Plantas de generación en un ACCG con Punto de Conexión Compartido en el STN y STR, con tensión inferior o igual a 230 kV La curva V-Q para plantas de generación en un ACCG con Punto de Conexión Compartido en el STN y STR, con tensión inferior o igual a 230 kV se muestra en la Figura 7.

kV La curva V-Q para plantas de generación en un ACCG con Punto de Conexión Compartido en el STN y STR, con tensión inferior o igual a 230 kV se muestra en la Figura 7. Adicionalmente, se tendrá en cuenta lo siguiente: • La aplicación de la curva Q -V será para cada planta individual que haga parte del ACCG así como para el agregado de plantas que se encuentren en operación y/o en pruebas de cada ACCG. • Cuando las plantas de un ACCG se encuentren en un despacho de P=0 MW o valor mínimo técnico, se debe garantizar que las plantas estén en capacidad de mantener un despacho de potencia reactiva efectiva en el Punto de Conexión Compartido de 0 Mvar.15

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Figura 7 Curva V-Q para plantas de generación en un ACCG con Punto de Conexión Compartido en el STN y STR, con tensión inferior o igual a 230 kV 11.2 Plantas de generación en un ACCG con Punto de Conexión Compartido con tensión igual a 500 kV La curva V-Q para plantas de generación en un ACCG con Punto de Conexión Compartido con tensión igual a 500 kV se muestra en la Figura 8. Adicionalmente, se tendrá en cuenta lo siguiente: • La aplicación de la curva Q -V será para cada planta individual que haga parte del ACCG así como para el agregado de plantas que se encuentren en operación y/o en pruebas de cada ACCG. • Cuando las plantas de un ACCG se encuentren en un despacho de P=0 MW o valor mínimo técnico, se debe garantizar que las plantas estén en capacidad de mantener

entregar al menos la cantidad de potencia reactiva definida en la curva PQ de referencia, pueden entregar más potencia reactiva que la mínima definida (ver flechas indicativas en la figura). • Para voltajes en el PCC menores a 0.95 p.u no se definen requerimientos específicos en cuanto a capacidad mínima para absorber potencia reactiva (las líneas punteadas corresponden únicamente a una referencia en esta ilustración). • Para voltajes en el PCC entre 0.95 y 1.05 p.u aplica la curva VQ rectangular definida por las líneas sólidas en la gráfica Q/Pn vs U en el PC. • La aplicación de la curva Q -V será para cada planta individual que haga parte del ACCG así como para el agregado de plantas que se encuentren en operación y/o en pruebas de cada ACCG. • Cuando las plantas de un ACCG se encuentren en un despacho de P=0 MW o valor mínimo técnico, se debe garantizar que las plantas estén en capacidad de mantener un despacho de potencia reactiva efectiva en el Punto de Conexión Compartido de 0 Mvar.17

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Figura 9 Curva Q-V para plantas de generación en un ACCG con Punto de Conexión Compartido con nivel de tensión en el SDL

12. Definición del cálculo del agregado de curvas de P -Q que habla el artículo 6 de la Resolución CREG 101 098 de 2026

La disponibilidad de curva de capacidad P -Q correspondiente al agregado del grupo de plantas que estén en operación y/o en pruebas, se realizará según el procedimiento indicado en el numeral 9 de este documento. En la operación, la entrega de potencia

pruebas de cada ACCG. • Cuando las plantas de un ACCG se encuentren en un despacho de P=0 MW o valor mínimo técnico, se debe garantizar que las plantas estén en capacidad de mantener un despacho de potencia reactiva efectiva en el Punto de Conexión Compartido de 0 Mvar.

Figura 8 Curva V-Q para plantas de generación en un ACCG con Punto de Conexión Compartido con tensión igual a 500 kV16

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. 11.3 Plantas de generación en un ACCG con Punto de Conexión Compartido con nivel de tensión en el SDL La Figura 9 muestra las curvas Q-V para plantas de generación en un ACCG con Punto de Conexión Compartido con nivel de tensión en el SDL. Para la aplicación de la curva, se debe tener en cuenta lo siguiente • Para voltajes en el PCC mayores a 1.05 p.u las plantas deben tener la capacidad de absorber al menos la cantidad de potencia reactiva definida en la curva PQ de referencia, pueden absorber más potencia reactiva que la mínima definida si su operación segura así lo requiere (ver flechas indicativas en la figura). • Para voltajes en el PCC mayores a 1.05 p.u no se definen requerimientos específicos en cuanto a capacidad mínima para entrega de potencia reactiva (las líneas punteadas corresponden únicamente a una referencia en esta ilustración). • Para voltajes en el PCC menores a 0.95 p.u las plantas deben tener la capacidad de entregar al menos la cantidad de potencia reactiva definida en la curva PQ de referencia, pueden entregar más potencia reactiva que la mínima definida (ver flechas indicativas en la figura).

de 2026 La disponibilidad de curva de capacidad P -Q correspondiente al agregado del grupo de plantas que estén en operación y/o en pruebas, se realizará según el procedimiento indicado en el numeral 9 de este documento. En la operación, la entrega de potencia reactiva en los bordes de las curvas agregadas dependerá de los rangos de potencia reactiva de cada planta según el valor de P.

13. Plazos de reporte de las curvas de capacidad P-Q Los plazos y entregables para el reporte de la s curvas de capacidad P -Q de plantas de generación que hacen parte de un Acuerdo de Conexión Compartida de Generación, se encuentran en el numeral xx del Acuerdo CNO de Entrada de Nuevos Proyectos . Se deberán entregar: • Curva de capacidad de potencia activa agregada en función de la potencia reactiva

(P-Q). Aplica cuando el número de plantas en pruebas y/o operación comercial sean al menos dos. • Curva de capacidad de potencia activa en función de la potencia reactiva (P -Q). Aplica para plantas hidráulicas, térmicas u otro tipo de generación que use fuentes convencionales de energía. La curva se debe reportar conforme a las especificaciones del fab ricante del generador, referida a los terminales de alto voltaje del transformador elevador asociado al generador. • Curva P-Q de cada planta de generación individual en el PCC ajustada por la curva Q-V según el procedimiento de este documento18

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. • Curva de capacidad de potencia activa en función de la potencia reactiva (P -Q) ajustada por la curva Q-V. La curva a reportar depende del nivel de tensión al que

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P. • Curva de capacidad de potencia activa en función de la potencia reactiva (P -Q) ajustada por la curva Q-V. La curva a reportar depende del nivel de tensión al que se conecta STN, STR o SDL. Aplica para plantas de generación solares, eólicas, u otro tipo de generación que use fuentes no convencionales de energía

14. Consideraciones ante las reglas de transición que define el artículo 7 de la Resolución CREG 101 098 de

2026 El numeral 3 del artículo 7 de la Resolución CREG 101 098 de 2026 menciona que: “Las plantas de generación que estén operando comercialmente en el SIN, o que entren a operar comercialmente con la regla del numeral 2 anterior, y que hagan parte de un ACCG, deberán cumplir con las curvas de capacidad de que trata el artículo 6 de esta r esolución, lo anterior en un plazo menor o ig

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