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Posibles desarollos futuros a partir de la experiencia previa de Alemania

Posibles desarollos futuros a partir de la experiencia previa de Alemania. Prof. Dr.-Ing. E. Handschin Universidad de Chile Santiago de Chile 26 de Abril del 2005. Contenido. Objetivos:. capacidad de la red. definición de límites a través de simulaciones y mediciones.

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Posibles desarollos futuros a partir de la experiencia previa de Alemania

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  1. Posibles desarollos futuros a partir de la experiencia previa de Alemania Prof. Dr.-Ing. E. Handschin Universidad de Chile Santiago de Chile 26 de Abril del 2005

  2. Contenido Objetivos: capacidad de la red • definición de límites a través de simulaciones y mediciones aspectostécnicos acceso a la red • estructura del energy management • comunicación • tecnología GD optimal Energy management aspectos económicos tecnología de GD punto delconexión • costos de conexión • aspectos operacionales • contratos del suministro energético aspectoslegales operación contratos

  3. U < ±10%f < ±0,5 Hzj < ±10° • Sincronización: • Verificar si las condiciones alemanas de conexión a la red se pueden aplicar en Chile • Suministro con potencia reactiva • ¿Es posible aumentar las escalas automáticas de compensación? (Simulaciones) • ¿Qué tipo de normas son necesarias? • Determinación bilateral entre los operadores de la planta y de la red • Determinación en el marco de una norma Sincronización y compensación

  4. Aumento de tensión debido a una sola planta de GD • ¿Cuánto es el máximo admitido del aumento de tensión en Chile? • ¿Se requiere de procdedimientos especiales de cálculos para plantas eólicas? • Repercusiones a la red en general • ¿Cómo afecta la GD la potencia de cortocircuito?¿Es posible que se haga necesario el refuerzo de los equipos? • ¿Es posible aplicar en Chile los valores límites alemanes para flicker? Hay que analizar exactamente las redes chilenas de distribución mediante mediciones y simulaciones Dimensionamiento y cambios de voltaje

  5. Actualmente hay pocos GD en las redes de media y baja tensión • Disponibilidad de los datos requeridos significan un alto costo • El cálculo de las repercusiones en la red es muy costoso • Se requiere de varias inversiones en la red para evitar alzas de tensión • Aumento de los costos de funcionamiento de redes MT y BT • Falta de experiencia en la instalación a largo plazo de GD en vista a la planificación de expansión de las redes a largo plazo. Evaluación de la situación actual

  6. Punto de vista del cliente • - Costos mínimos de conexión • - dimensionamiento adecuado de conexión • - Calidad del suministro • Punto de vista de la distribuidora • - conexión económica a su sistema de distribución • - dimensionamiento adecuado de conexión • - Calidad del suministro • - Operación segura de la red • - Distribution Code: el operador tiene la responsabilidad de asegurar calidad y confiabilidad del suministro Aspectos distintos del conexión de GD

  7. La definición de una norma técnica para la conexión de GD en las redes MT está terminada • Se tomaron en cuenta las diferencias estructurales y las tecnologías viables para las normas y para los valores límites • Se analizaron las posibles aplicaciones futuras de GD para los servicios complementarios • Se recomienda un análisis detallado del potencial de la GD para asegurar una planificación confiable • El método usado en este proyecto es válido para una continuación de lo mismo, ej. para el dessarollo futuro de una norma de las redes BT Estado actual

  8. Estructura presente del sistema eléctrico Problemas: • Flexibilidad de generación y distribución • Costos operacionales • Aprobación de proyectos • Calidad del suministro Grandes generadoressuministran a todos los clientes 110/220/380 kV 10/20 kV 0,4 kV Residencial Industria

  9. Sistema eléctricocentralizado y descentralizado Ventajas: Generación Distribuida Almacenamiento Calidad + Comunicación inteligente + Energy managementdescentralizado = Storage Industry Power Quality Household Metering Solar Storage 110 kV 10/20 kV Fuel Cell Combined cycle plant La red eléctrica del futuro 0,4 kV Wind

  10. El desarrollo de la red de distribución Hoy ~ WEC 10 kV 10 kV 0,4 kV ~ PV ~ PV Mañana Ayer ~ 10 kV 10 kV WEC 10 kV 10 kV Electricity Heat/Cold IT Water FC ~ 0,4 kV 0,4 kV ~ ~ ~ PV PV FC ~ ~ FC FC ~ ~ PV FC

  11. La “Integrated service power network” (ISPN) Forecast Contracting Diagnostic Monitoring Control Automation Module- management E-Commerce Maintenance • Redes de distribución toman la función de una red de balance • Electrónica de potencia ofrece un gran potencial, ej. filtros activos para mejorar la calidad • GD puede ofrecer servicios complementarios, ej. provisión de potencia de reserva • GD ofrece soluciones eficientes del suministro eléctrico y térmico • Integración de GD en forma del generador virtual

  12. Beneficios económicos tanto para los clientes como para las distribuidoras • Nuevos servicios en planificación, construcción y operación de generadores virtuales • Los nuevos servicios pueden ser realizados por las distribuidoras o por nuevas empresas, porque GD se integra fácilmente en la estructura del mercado energético • Modelos del „Contracting“ incluyendo „Leasing“ ofrecen incentivos económicos Integración de GD en un generador virtual

  13. Resumen • Actualmente hay poca experiencia práctica con GD en las redes de distribución • Una alta pentración con GD requiere un re-engineering de las redes de distribución de hoy, porque originalmente eran planificadas para una operación unidireccional • El servicio futuro de GD requiere una planificación de largo plazo de las redes y una cooperación confiable entre las operadores de la red y de la GD • La operación económico de un generador virtual requiere un nuevo energy management system (Multi agent real-time system) • El concepto del generador virtual complementa el sistema eléctrico centralizado tradicional

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