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conmutación del suministro eléctrico en ocho estaciones
base han sido reemplazados por convertidores CA/CC para
permitir el flujo de energía desde el sistema eléctrico. En el
futuro, las baterías retiradas podrían ser instaladas en las
estaciones base, lo que mejora la capacidad. Se estableció
una plataforma de despacho y esta se comunica con cada
estación base mediante la red pública. Un resumen del concepto
de este proyecto se presenta en la figura 5, mientras
que la figura 6 ilustra los componentes principales.
Este proyecto es mutuamente beneficioso para China
Tower y China Southern. China Tower suministra baterías
y espacio (superficie); China Southern invierte en el
BMS y la plataforma en la nube. Mediante su participación,
China Tower puede reducir sus costos de mantenimiento
alrededor de 6,200 yuanes chinos (CNY) por estación base
por año. En cuanto a China Southern, las baterías pueden
generar ganancias mediante el arbitraje temporal. La diferencia
de precio entre los picos y los valles horarios en
Guangzhou es de 0.9962 CNY/kWh. La inversión inicial
es de 4.07 millones de CNY y la vida útil técnica es de 25
años. De acuerdo con los precios actuales de electricidad,
se estima que el periodo de amortización será de 10.5 años.
Se espera que la tasa inicial de devolución después de los
impuestos sea del 10 %, lo que es muy prometedor para las
empresas de energía. El facilitador clave de este modelo de
negocios es que el concepto de almacenamiento agregado
es suficientemente rentable para la red eléctrica. Actualmente,
depende de al menos una de las siguientes condiciones:
1) hay una gran diferencia de precio entre los horarios
pico y valle y 2) el almacenamiento debe participar en el la
regulación de la frecuencia.
Almacenamiento distribuido virtual de
la respuesta a la demanda de la carga
industrial
La respuesta a la demanda de las cargas industriales
puede verse como una fuente de almacenamiento virtual
Parque eólico
Caldera eléctrica
ya que los programas de trabajo de las líneas de producción
pueden conmutar de un periodo a otro. Este efecto
de almacenamiento virtual es crucial si se desea nivelar
cargas máximas. Por esto, la provincia de Jiangsu
construyó una plataforma de agregación de respuesta a
la demanda de la carga industrial en Zhangjiagang, con
una carga de 2,000 MW que puede brindar servicio de
red. El marco de control de la respuesta a la demanda, de
acuerdo con su plataforma de programación, se detalla
en la figura 7.
En China, la carga industrial constituye alrededor del 70
% del consumo total de electricidad. Entonces, tiene el mayor
potencial de respuesta a la demanda. Si bien ya está sujeta a
los precios de tiempo de uso, que conmutan parte de la carga
de periodos pico a periodos valle, la carga pico durante el
verano sigue siendo un desafío para la red. Particularmente, el
5 % de la carga pico en la provincia de Jiangsu dura solo unas
60 h. Por lo tanto, los servicios de respuesta a la demanda
basados en incentivos podrían ser una manera de retrasar
e incluso evitar la inversión en infraestructura adicional.
En comparación con las soluciones tradicionales, como la
expansión de la transmisión y la generación, la respuesta a la
demanda podría mejorar la tasa de utilización de los activos
actuales de transmisión y generación, mejorando así el rendimiento
económico de todo el sistema.
Los esquemas de respuesta a la demanda han estado preRed
de calefacción
Central combinada
eléctrica y de calefacción
Red eléctrica
Usuarios de
electricidad y calefacción
figura 8. Almacenamiento distribuido de sistemas de calefacción.
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sentes hace tiempo en China. Se puede categorizar su desarrollo
en tres etapas, como se muestra en la tabla 3. La plataforma
actual en la nube en Jiangsu se basa en la tecnología
3.0 de respuesta a la demanda. El proceso en tiempo real
involucra el centro de despacho del sistema eléctrico, las cargas
industriales y los operadores de respuesta de la demanda,
que reciben órdenes de despacho de la red eléctrica y envían
comandos de control a los participantes de la respuesta de la
demanda. Los participantes, es decir, las líneas de producción
de las fábricas, están equipados con terminales que pueden
monitorear y controlar la carga flexible. Los potenciales
de almacenamiento de energía de
los diferentes participantes se distinguen
debido a la capacidad de
respuesta y la duración de varios
procesos de producción industriales.
Por ejemplo, la producción de
cemento incluye la trituración y el
almacenamiento de piedra caliza,
la molienda de materias primas,
el tratamiento de combustible de
desecho, entre otros. La duración
máxima de la respuesta de la
demanda en cuanto a la trituración
y el almacenamiento de piedra
caliza usualmente dura cerca
de 8 h, mientras que la molienda
de cemento puede durar cerca de
una hora. La programación de
julio/agosto 2021
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - July/August 2021
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