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eléctrico a más del 20 % de los clientes afectados tomó más
de cinco días.
En respuesta a esto, se utilizaron sistemas de energía distribuida,
como generadores de diésel móviles de entre 50 y
130 kVa, para restablecer el suministro eléctrico a partes de
la red de distribución, formando microrredes de baja tensión
(BT) ad hoc. Si se hubieran implementado muchas más
microrredes o se hubieran dispuesto muchos más recursos,
los tiempos extremos de recuperación habrían mejorado de
manera significativa. La adición de FED, como la energía
FV o microeólica, también podría servir para ampliar la
capacidad de las microrredes, especialmente en regiones con
grandes fuentes de energía solar, como Grecia y el sur de
Europa, de manera más general.
Tras una ola de calor extremo con temperaturas que llegaron
a 47.1 °C (116.8 °F) en agosto de 2021, se desató una
serie de incendios forestales en que se quemaron 125,000
hectáreas de bosque y tierras de cultivo, además de decenas
de hogares durante más de tres semanas. La cantidad de
incendios estuvo un 26 % por encima del promedio de los
últimos 12 años, y el área quemada fue mayor al promedio
en un 450 %. Los incendios más extensos tuvieron lugar en
Ática, Olimpia, Mesenia, y los más destructivos en el norte
de Eubea, con más de 50,000 hectáreas quemadas, lo que
representa casi una cuarta parte de la isla. La figura 3 muestra
los incendios en Grecia, de acuerdo con el localizador de
incendios de la NASA del 2 al 8 de agosto de 2021. La figura
4 muestra un ejemplo de algunos de los generadores móviles
utilizados.
En todas las áreas, los daños a las redes fueron importantes.
En Eubea, se destruyeron siete líneas de media tensión
(MT) que suministraban electricidad a 13,000 consumidores.
En Ática, nueve líneas de MT que proporcionaban
electricidad a 38,000 consumidores resultaron afectadas. Se
utilizaron doce generadores móviles con una capacidad total
de 2.12 MW para satisfacer las necesidades eléctricas esenciales
antes del restablecimiento de la red.
Pese a la gravedad y dispersión geográfica de estos
daños, el operador de redes de distribución de Grecia,
HEDNO, logró restablecer la electricidad a entre un 98 y
el 100 % de los clientes afectados en diez días. Los únicas
excepciones correspondieron a viviendas individuales y
pequeños asentamientos remotos. Esta rápida recuperación
no se habría logrado únicamente restableciendo la red. Los
motores diésel móviles se utilizaron ampliamente en subestaciones
secundarias para proporcionar suministro a partes
de redes de BT en buen estado e instalaciones individuales.
Se instalaron unidades diésel también en todas las estaciones
críticas de bombeo de agua y en lugares dispersos para
brindar suministro a partes de las redes que estaban en buenas
condiciones.
Australia
En Australia, el Colectivo de Energía Resiliente está utilizando
equipos prefabricados para restablecer el suministro
enero/febrero 2022
en comunidades a microescala tras los incendios forestales.
Es un enfoque más receptivo y reactivo para mitigar
los impactos de los incendios, pero podría ser fundamental
para restablecer las cargas críticas, especialmente en regiones
cálidas que puede experimentar calor extremo, y poner
énfasis en problemas como el desperdicio de alimentos y la
pérdida de agua debido a la avería de bombas de agua. Al
mismo tiempo, Australia tiene el beneficio de contar con
fuentes de energía solar importantes. Aunque la densidad del
humo puede limitar la producción de energía FV, esto sitúa
a Australia en una buena posición para utilizar fuentes de
energía solar distribuida, especialmente en áreas que pueden
tener acceso más escaso a la red o ser especialmente vulnerables
a incendios forestales.
Los pueblos de Donald y Tarnagulla en Victoria también
son ejemplos notables de la implementación de microrredes.
Dado que estos pueblos tienen un alto riesgo de experimentar
cortes del suministro de la red en el caso de un incendio
forestal (y también por otros eventos meteorológicos extremos
como inundaciones), un estudio de factibilidad está considerando
el desarrollo de una microrred de FED que pueda
aprovechar la energía FV, el almacenamiento de baterías, los
generadores diésel y el control inteligente de distintas cargas
no esenciales habilitadas por medidores inteligentes. Para
evaluar el valor de resiliencia que potencialmente se obtenga
con la microrred, y para diseñar la cartera óptima de FED
locales en conjunto con el posible aumento de la red, se está
adoptando un marco tecnoeconómico probabilístico de riesgos.
Parte del desafío es salir de los esquemas específicos
de las zonas de prueba y permitir la adopción de este tipo de
metodologías de planificación avanzada como operaciones
habituales normativas.
Otros ejemplos
La utilización de microrredes se está convirtiendo en una
solución atractiva contra los incendios forestales y los eventos
extremos en todo el mundo. En Canadá existen varios
programas de incentivos (p. ej., el Fondo Verde Municipal
de la Federación de Municipios Canadienses) en todas las
provincias para alentar a las comunidades a invertir en
microrredes sostenibles basadas en energías renovables.
Esto incluye instalaciones conectadas a la red y fuera de la
red en comunidades indígenas que enfrentan graves problemas
con el suministro seguro de electricidad durante eventos
extremos.
Hawaii Electric Light Company promueve el desarrollo
de microrredes para proteger a las comunidades remotas que
podrían aislarse de la red ante eventos graves en la isla, como
incendios, erupciones volcánicas y huracanes. Después del
Gran Terremoto del Este de Japón y su posterior tsunami en
2011, el país aceleró su programa de microrredes. Se promovieron
las microrredes para las escuelas, las instalaciones
industriales y los servicios de emergencia, y se instaló un
notable sistema comunitario en Higashimatsushima. Estos
ejemplos reales e iniciativas ilustran tanto las oportunidades
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