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Así como en el soporte a las decisiones de predespacho, la
decisión de optimización intradiaria se basa en el plan intradiario
provincial y la previsión de muy corto plazo.
espaciales y temporales de las fuentes de energía, el sistema
mejora la flexibilidad operativa del sistema eléctrico.
El nivel de consumo de energía renovable aumenta
por la programación coordinada y el control de las fuentes
multienergía.
En comparación con las fuentes de energía renovable
tradicionales, este proyecto combinó la energía FV, solar
térmica y eólica como fuentes eléctricas desarrolladas. Los
sistemas de almacenamiento de energía solar térmica y las
estaciones de almacenamiento de energía por baterías se
aplican como fuentes eléctricas reguladas. Una serie de ajustes
en la energía puede resolver de manera efectiva los problemas
de incertidumbre y variabilidad de la energía eólica
y FV, y los problemas de desbalance en la producción de
energía durante los periodos de carga máxima y valle. Un
ejemplo del efecto del control complementario en la restricción
de la energía se da en la figura 4.
El proyecto estuvo en funcionamiento a partir de enero
de 2019. Esta demostración explora los beneficios de contar
con una estación eléctrica de energía renovable que participe
activamente en la frecuencia de la red y la regulación de la
tensión. Cuando la frecuencia y la tensión de la red fluctúan
de manera anormal, la estación eléctrica del área de demostración
puede participar rápidamente en el soporte dinámico
de potencia-frecuencia activa y potencia-tensión reactiva de
la red. Este soporte dinámico influye en la seguridad y estabilidad
del funcionamiento de la red.
El rango de ajuste adaptativo de frecuencia del proyecto
es de 48-50.5 Hz, y la tensión es de 0.9-1.1 p.u. El tiempo de
respuesta del control de tensión reactiva estacionaria es de
≤ 3 segundos, mientras que el tiempo de respuesta del control
de tensión reactiva transitoria es de ≤ 100 milisegundos.
El tiempo de inicio de la modulación de la frecuencia primaria
es de ≤ 1 segundos; el tiempo de respuesta y regulación
son de ≤ 5 segundos y ≤ 10 segundos, respectivamente. El
tiempo de respuesta de la inercia es de ≤ 200 milisegundos,
y el error del control de regulación de la potencia activa es
de ≤ ±2% PN.
Este sistema desarrolla una capacidad de absorción en
tiempo real para responder a fluctuaciones con un tiempo
rápido de cálculo de evaluación de ≤ 1 minuto, un tiempo
de cálculo de coordinación complementaria multienergía de
≤ 30 segundos, una desviación de control de ≤ 2% y una tasa
de restricción eólica y solar anual de ≤ 5%. La generación
de energía anual es de aproximadamente 1,260 millones de
kWh, es decir, con un ahorro de unos 0.4 millones de toneladas
de carbón estándar cada año, lo que reducirá de manera
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efectiva el consumo de carbón y las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Proyecto 2: sistema híbrido de CA/CC de
energía renovable distribuida
El segundo proyecto se ubica en el pueblo de Tongli, Suzhou,
provincia de Jiangsu, China. Tongli, en Suzhou, es un " pueblo
renovable " aprobado por la Administración Nacional de
Energía de China. El proyecto es una nueva demostración de
energía construida por la Corporación de la Red Estatal y
el gobierno provincial de Jiangsu. El gobierno municipal de
Suzhou está trabajando activamente en un modelo de desarrollo
energético para un " Tongli verde " .
Se trata de un sistema híbrido de CA/CC de energía renovable
distribuida. La aplicación de un transformador electrónico
de potencia multifuncional hizo posible la construcción
de una topología de red híbrida de CA/CC flexible y abierta.
El proyecto también integró un suministro de potencia de
CA/CC y cargas de conexión flexibles, desarrolló un sistema
de suministro eléctrico de CA/CC (con un suministro
y carga de CC y un suministro y carga de CA) y redujo las
pérdidas de conversión de energía para mejorar la eficiencia
de la energía total.
El funcionamiento y control de la red eléctrica se están
volviendo más complejos con el aumento de la generación
de energía eólica, energía solar FV, la energía solar térmica,
el almacenamiento por baterías y otras formas de generación
distribuida (GD). Los transformadores electrónicos de
potencia pueden apoyar de manera efectiva la integración
de todos los tipos de fuentes de energía distribuida. En el
caso de las microrredes, pueden apoyar el funcionamiento
en modo de isla. Pueden cambiar fácilmente al modo de
integración a la red para mejorar la calidad de la potencia
y la confiabilidad del suministro eléctrico. Para garantizar
el funcionamiento seguro y confiable de un sistema híbrido
de CA/CC de energía renovable, los suministros de energía
distribuida, los equipos de almacenamiento de energía y los
convertidores interconectados tienen que adoptar estrategias
de control razonables y efectivas. Estas estrategias tienen
que adherirse a la estructura de la red eléctrica y a los modos
de control operativo.
El proyecto de demostración de Tongli utiliza un transformador
electrónico de potencia de cuatro puertos para
armar un sistema híbrido de CA/CC que pueda desarrollar
la creación de redes flexibles e integrar la energía renovable
distribuida en múltiples niveles de tensión de CA/CC
para lograr un acceso flexible y seguro. El sistema también
septiembre/octubre 2022
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