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CLADE 2012 SMART GRIDS Las experiencias internacionales y su aplicabilidad en Argentina

UTN/ FRRO. CLADE 2012 SMART GRIDS Las experiencias internacionales y su aplicabilidad en Argentina. Ing. Juan J. Salerno Ing. Jorge A. Sáenz Juansalerno63@hotmail.com saenzjorgecu@yahoo.com.ar. UNA DEFINICIÓN DE RED INTELIGENTE

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  1. UTN/FRRO CLADE 2012 SMART GRIDS Las experiencias internacionales y su aplicabilidad en Argentina Ing. Juan J. Salerno Ing. Jorge A. Sáenz Juansalerno63@hotmail.com saenzjorgecu@yahoo.com.ar

  2. UNA DEFINICIÓN DE RED INTELIGENTE (“Smart Grid” en la versión inglesa del término) Es la aplicación de nuevas tecnologías de comunicación e información digital en la Red Eléctrica, para gestionar en forma eficiente y económica la Generación, Transmisión, Distribu-ción y las instalaciones de los Usuarios finales.

  3. ¿Por qué la llamamos SMART GRID? • SMART GRID puede traducirse como “Red Inteligente” del Transporte, la Distribución y el Consumo de Energía Eléctrica. • Es “INTELIGENTE“, pues utiliza sistemas de tecnología digital para optimizar la producción y distribución con el fin de equilibrar oferta y demanda entre productores y consumidores. • También “Red Inteligente” se asocia a que las redes usan “Medidores Inteligentes” (Smart Meters) los que ofrecen una facturación por franjas horarias, que permite: • Elegir las mejores tarifas de entre las diferentes empresas eléctricas, • Elegir sus horas de consumo, lo que permite un mejor uso de la red. • Mapear el consumo y anticipar las necesidades futuras. • Minimizar y/o eliminar acciones de hurto de energía. • El Advenimiento de casas, edificios inteligentes y vehículos eléctricos. • La irrupción de energías renovables distribuidas hancambiado los flujos de energía en las redes. Ahora los usuarios no sólo consumen sino que pueden producir y comercializar energía por la misma red. (Eólicos, Fotovoltaicos, Biogás) • Por ello, el flujo de energía por las redes será bidireccional

  4. BENEFICIOS y AHORROS RESULTANTES • Mejoramiento el perfil de demanda aprovechando la infraestructura disponible. • Optimización de la generación a partir de fuentes renovables y no renovables en particular la fotovoltaica y eólica de pequeña escala • Logro de reducción de emisiones contaminantes. • Gestionar, en tiempo real sus consumos por medio de la comunicación bidireccional => Los usuarios conocerán las señales económicas, y elegir el momento del día donde provocar el mayor consumo. • Detectar sobrecargas o averías en el sistema y reconfigurar el flujo de energía para prevenir o minimizar un potencial corte. • Crear nuevas oportunidades de servicios agregados e innovación tecnológica. • Recursos de "plug and play", integración de sistemas de control, electrónica de potencia y distribución.

  5. PARTICIPACION DEL ESTADO • Planificación • Sistema tarifario dinámico que fomente el uso responsable de la energía. • Sistema de financiamiento nacional que posibilite la participación de las empresas. • Renovación de la red eléctrica, particularmente de MT y BT. • RECURSOS HUMANOS • Fomentar el desarrollo de profesionales y técnicos en el área. • Ampliar la cantidad y variedad de actores, que se involucren en el desarrollo: • Particulares y empresas. • Universidades, y ONGs .  • UN POSIBLE LINEAMIENTO DE IMPLEMENTACION A NIVEL PAIS • Definir un plan de proyecto, sus objetivos y requerimientos. • Efectuar un análisis técnico y económico. • Selección de tecnologías a aplicar. • Pruebas piloto.

  6. ¿QUÉ ES LO QUE HOY TENEMOS EN ARGENTINA? SIN Sistema Interconectado Nacional Redes de: 500kV; 330kV; 220kV y132kV AMI: AdvancedMeteringInfraestructure AMR:Automatic Meter Reading

  7. ¿QUÉ ES LO QUE HOY TENEMOS EN ARGENTINA? • SERVICIOS – GENERACIÓN - DEMANDAS • 94 % de la población con servicio de electricidad interconectado. • Buena Calidad de servicio eléctrico. • Generación suficiente para cubrir la demanda: 22.000 MW • Generación Distribuida diesel, cubre demandas en extremos de líneas, para mejorar perfiles de tensión. • Generación Eólica y Fotovoltaica incipiente pero en fuerte crecimiento. • REDES - AUTOMATIZACIÓN • Red de EAT (500 kV) en todas las provincias continentales, con elevado estándar de automatización. • Red de AT (330kV, 220kV y 132kV) automatizada. • Red de Distribución (33kV y 13,2 kV) medianamente automatizada. • Salidas troncales de BT (380 V) con aún escasa automatización. • SISTEMAS DE MEDICION - AMI– AMR . • Sistema nacional AMR (SMEC) con Medidores Inteligentes. Miden energías mayoristas para su facturación (2500 medidores) • Sistema nacional AMR (SMED) que actualiza y muestra cada 15´ las energías de todos los usuarios >300kW . (5500 medidores)

  8. SMART GRIDS: QUÉ NOS FALTA EN ARGENTINA • Dadas las fortalezas del AMI argentino, es necesario ver los horizontes a transitar: • REGULACIÓN – CONCIENCIA – TARIFAS - PILOTOS • Regulación nacional y completa sobre el tema SMART GRIDS. • Concientización a los usuarios del uso eficiente de la energía. • Adecuación tarifaria a estándares adecuados para balancear costo-demanda – generación. • Eliminar subsidios prescindibles y sólo dirigirlos a quienes los necesitan. • Desarrollar pruebas pilotos de razonable tamaño • EQUIPAMIENTO • Automatización en la conexión/desconexión de la red de MT y BT. • Instalación masiva de medidores inteligentes a usuarios finales (última milla) . • Instalación de sistemas de comunicaciones bidireccionales sobre la red de BT (PLC Power Line Carrier)= Comunicaciones utilizando como vía las líneas de energía de acometidas a los usuarios finales.

  9. EXPERIENCIA A IMITAR EL CASO ESPAÑOL: Hoja de ruta decidida • Identificación de las necesidades • Solución de bajo costo • Alto rendimiento, en la banda de comunicaciones autorizada • Confección de especificaciones técnicas detalladas, públicas y abiertas • Creación de un marco de colaboración • Con Industria de la medición • Con Industria de las comunicaciones • Con Fabricantes de Semiconductores • Extensas pruebas de prototipos (en laboratorio y en campo) • Conformar un equipo de trabajo de excelencia. • Elección de organismos de certificación • Inicio controlado de despliegue => 100 mil medidores en Castellón.

  10. PRIME standard: algunascaracterísticasúnicas

  11. PRIME standard: características únicas PRIME Proveedores de comunicaciones Fabricantes de medidores Panel de medidores de múltiples fabricantes uSysCom

  12. EL DESARROLLO DE SMART GRID EN DISTINTOS PAISES • SMART GRID Se están llevado adelante con éxito, en Italia, España, Estados Unidos, Brasil. • EN ITALIA: • ENEL, La empresa Italiana de energía eléctrica, desarrolló el proyecto SMART GRID ENEL. • Es el proyecto nacional más grande llevado a cabo en el mundo. • 32.000.000 de medidores inteligentes con conexión y desconexión del usuario. • El sistema de comunicaciones utilizado es PLC

  13. SMART GRIDS EN OTROS PAISES • EN ESTADOS UNIDOS • En USA tecnología de comunicación: RADIO, no PLC. • La instalación del equipamiento está a cargo de las Distribuidoras locales. • Es muy dispar el proceso de instalación. • A fines de 2011 se habían instalado 16 Millones de medidores inteligentes de un Universo de 34,2 Millones • Se están haciendo pruebas pilotos en distintas ciudades • EN BRASIL • La ANEEL (equivalente a nuestro ENRE) desarrolla la normativa en conjunto con Usuarios Distribuidores, Generadores y Transportistas. • El INMETRO (equivalente a nuestro INTI) está estructurándose para poder verificar los 100 millones de medidores a instalarse. • Los fabricantes de equipos de medición están desarrollando sus sistemas para competir en la fabricación y venta. • Ídem. anterior para los fabricantes de coches eléctricos de los cuales ya se tienen los prototipos. • El sistema SMART GRID por elegirse sería el español o italiano (PLC) no el americano. • Los distribuidores están adaptando sus redes para la efectiva puesta en servicio del sistema.

  14. Casas y Edificios Inteligentes • Permiten tener el control del monitoreo de desde cualquier ubicación de: • Iluminación. Servicios auxiliares. • Sistemas de Generación Distribuida – Cogeneración. • Climatización centralizada. • Movilidad vertical. • Electrodomésticos. • Alarmas (de incendios, de seguridad). • Sistemas de entretenimiento y audio. • Riego de jardines.

  15. Vehículo eléctrico

  16. CONCLUSIONES • La Smart Grids es una interrelación entre Consumo, Generación Distribuida y Transporte. • Sintetiza el estado de desarrollo tecnológico de las redes. • Hoy es un momento históricodondelas tecnologías son óptimaspara aplicarlas en: Medición inteligente + Comunicación PLC + Automatismos. • Su tecnología es de mediana complejidad y costos =>al alcance de mayoría de los países. • Argentina está en condiciones tecnológicas y de conocimientopara poder implementarla. • Por lo que deberá: • Trazar una Normativa adecuada sobre el tema • Confeccionar una “Hoja de ruta” y desarrollar Pruebas piloto. • Producir una recomposición tarifaria que promueva su desarrollo e inversiones. • Así se alcanzará: • Beneficios tarifarios para los usuarios. • Beneficios de inserción de energías distribuidas y sustentables. • Mejoraprovechamiento de las redes eléctricas. • Reducción de picos de demandas • Aumento de velocidad de reposición en la fallas

  17. UTN/FRRO ¡GRACIAS! Ing. Jorge A. Sáenz saenzjorgecu@yahoo.com.ar agosto 2012 Ing. Juan J. Salerno Juansalerno63@hotmail.com agosto 2012

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