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La seguridad del suministro energético así como el cumplimiento de los compromisos en el año 2020 y posteriores, relativos a la reducción de emisiones, incremento de la eficiencia energética y la introducción de renovables en todos los sectores de la energía, se han convertido en prioridades a nivel europeo. Esto ha llevado a Europa, EE.UU., Japón o India a promover todas aquellas acciones y tecnologías que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Es por ello que en los últimos años se están desarrollando numerosas actividades y proyectos relacionados con los sistemas de almacenamiento de energía, especialmente asociados a la integración de energías renovables y al despliegue de las redes inteligentes.

Los sistemas de almacenamiento de energía son muy versátiles, con diversas funcionalidades, y pueden proporcionar numerosos servicios energéticos como consecuencia del gran número de tecnologías diferentes disponibles y en desarrollo.

El auge del almacenamiento de energía, en particular el del almacenamiento eléctrico, se debe en gran parte al desarrollo de las energías renovables y la generación distribuida. El desarrollo de sistemas de generación principalmente renovable cerca de los núcleos de consumo, pequeñas comunidades, zonas rurales, residenciales, etc. está favoreciendo la opción del almacenamiento como una manera de asegurar el correcto funcionamiento de estas redes locales mediante una óptima gestión de la energía. En las redes inteligentes el almacenamiento de energía juega un importante papel en la gestión de los recursos, ajustando generación y consumo, actuando como back up, reduciendo el consumo de combustibles fósiles en zonas con sistemas basados en generadores diesel, etc.

Raquel Garde
Responsable del Área de Almacenamiento de Energía en CENER, Centro Nacional de Energías Renovables

Artículo publicado en: FuturENERGY Abril 2015

El edificio ENERTIC de San Sebastián acogió el 17 de diciembre la presentación de “i-Sare Microgrid Gipuzkoa”, la primera micro red inteligente de Gipuzkoa y una infraestructura experimental que resultará clave para el desarrollo de soluciones avanzadas en torno a las redes eléctricas en el ámbito internacional, y el reforzamiento de las empresas de este sector. Las micro redes inteligentes son sistemas eléctricos que combinan equipos gestionados de forma coordinada, para poder ajustar al máximo la energía generada a la que se demanda en cada momento, buscando siempre la mayor eficiencia (el coste energético mínimo).

Impulsada por la Diputación Foral de Gipuzkoa y ubicada en el Edificio ENERTIC del Polígono 27 en San Sebastián, i-Sare Microgrid Gipuzkoa es una micro red experimental de 400 kW de potencia y servirá como banco de ensayos para desarrollar y experimentar la eficacia y viabilidad de diferentes tecnologías de generación y almacenamiento eléctrico. En este sentido, su puesta en marcha servirá a las empresas vascas del sector como plataforma de desarrollo de nuevos productos, equipos y servicios a corto, medio y largo plazo, para su posterior comercialización; contribuyendo así a su posicionamiento internacional, mejorar sus capacidades, crear empleo y abrir nuevas líneas de negocio.

Al gestionar la energía de manera eficiente, optimizando los recursos y distribuyendo la energía de forma automatizada e inteligente, i-Sare contribuye al ahorro de energía, reduciendo costes, optimizando las infraestructuras e incrementando la fiabilidad del sistema. Del mismo modo, con su utilización se pretende fomentar el uso de diferentes tecnologías de origen renovable, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y reduciendo el impacto ambiental en el funcionamiento de las redes eléctricas del futuro, las redes inteligentes.

El proyecto i-Sare está liderado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con el Cluster de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA-Cluster TEIC), IK4 Research Alliance, Jema Energy, Cegasa Internacional, Electro TAZ, Ingesea, Oasa Transformadores, IK4-Cidetec e IK4-Tekniker, y cuenta con Ceit-IK4, Fomento de San Sebastián e Iberdrola, como socios colaboradores. Para su puesta en marcha se han invertido 7 M€ cofinanciados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Programa Operativo FEDER del País Vasco (2007-2013) y las empresas y centros tecnológicos que participan en el proyecto.

La micro red, alineada con el Plan Foral Gipuzkoa Energía 2012-2015, contribuye a la tarea de acelerar la transición hacia un sistema energético más sostenible, que permita a Gipuzkoa cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de ahorro y eficiencia energética, así como en el fomento del uso de energías renovables.

En la presentación y visita de i-Sare Microgrid Gipuzkoa que ha tenido lugar esta mañana, han participado el Diputado General de Gipuzkoa, Martin Garitano; el Diputado del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Iñaki Errazkin; Josu Ruiz, Concejal de Desarrollo Económico de San Sebastián; José Miguel Erdozain, Director General de IK4-Research Alliance; y Tomás Iriondo, Director General de GAIA-Cluster TEIC.

Principales elementos de i-Sare

i-Sare es un pequeño ecosistema inteligente de sistemas de generación, almacenamiento y distribución eléctrica controlados localmente. Gestiona eficientemente la energía, para poder ajustar al máximo la generación a la demanda en cada momento, buscando siempre la mayor eficiencia (el coste energético mínimo, favoreciendo la integración de las fuentes de generación de origen renovable. Así, mientras que con el sistema actual es necesario generar un cierto exceso de energía para asegurar la atención a la demanda en cada momento, i-Sare es capaz de ajustar exactamente la energía generada a la demandada, lo que supone un ahorro no sólo en la propia energía sino también en la infraestructura necesaria para su generación y distribución.

En cuanto a su dotación, i-Sare contiene los siguientes elementos principales:

  • Energía renovable: generación fotovoltaica (paneles monocristalinos), generación eólica (de eje vertical y de eje horizontal), y pila de combustible de hidrógeno.
  • Generación tradicional: grupo diésel.
  • Cogeneración: turbina de gas.
  • Sistemas de almacenamiento: baterías de plomo, baterías de ion-litio, ultracapacidades y volante de inercia.
  • Coche eléctrico: un punto de recarga rápida y otro de recarga lenta.
  • Elementos de control: software de gestión inteligente, control de red distribuido.

Alstom Grid ha sido galardonada con el Premio a la Innovación por su solución de almacenamiento de energía, durante la semana europea de los operadores eléctricos (European Utility Week), celebrada en Ámsterdam. Un encuentro internacional se han reunido más de 350 proveedores de soluciones para redes inteligentes. Alstom ha obtenido este reconocimiento gracias a su solución MaxSine eStorage. Este convertidor inteligente destinado al almacenamiento de energía ha sido seleccionado teniendo en cuenta 4 criterios fundamentales: originalidad innovadora, practicidad, sostenibilidad y diseño.


Esta solución inteligente de Alstom Grid conecta las baterías a la red eléctrica, en media o alta tensión, y permite que los operadores puedan almacenar la energía para su uso posterior. La solución ya se ha implementado en el proyecto Nice Grid (Francia), el primer proyecto piloto basado en un sistema inteligente de gestión de la energía solar. La solución de almacenamiento de Alstom Grid ha permitido, desde diciembre de 2013, el almacenamiento de varios megavatios de energía solar, para su uso en horario nocturno o picos de demanda.

La tecnología MaxSine eStorage se comenzará a implementar próximamente también en el Laboratorio de I+D de EDF, al sur de París. En este laboratorio, que trabaja en el desarrollo de redes y sistemas eléctricos inteligentes, la solución de Alstom servirá para regular las frecuencias.

MaxSine eStorage

MaxSine eStorage es una solución de almacenamiento de energía con baterías que permite el almacenamiento de energía en las redes de electricidad. Esta solución aumenta la eficiencia energética y equilibra el flujo de energía en tiempo real, según la demanda del consumidor. MaxSine eStorage aborda las inestabilidades en la red eléctrica creadas por las fuentes intermitentes de energía renovable, como la eólica y la solar.

Los beneficios de MaxSine eStorage se encuentran repartidos entre la generación, la transmisión y la distribución de energía. Cada módulo MaxSine eStorage está conectado a una batería de hasta 2 MW, y con módulos adicionales, la capacidad de almacenamiento puede llegar a 12 MW. A nivel de la generación, MaxSine eStorage ofrece una solución de respaldo para los momentos en que existe una alta demanda de electricidad. Los generadores y operadores pueden almacenar la energía en momentos de baja demanda y bajos precios. Esta energía almacenada puede ser posteriormente puesta a disposición en cuestión de segundos para gestionar picos de carga. A nivel de la distribución, MaxSine eStorage ayuda a los consumidores habituales a mejorar la gestión de su energía y comprar cuando los precios son más bajos.

MaxSine eStorage se instala con un convertidor de potencia y un software de control en tiempo real. El convertidor de potencia conecta la batería de corriente continua (DC) a la corriente alterna (AC) de la red y convierte la electricidad para que sea almacenada en la batería o sea enviada a la red para su consumo. El software del sistema de gestión eStorage se adapta a un plan personalizado de producción. Responde rápidamente a las condiciones climáticas y a la demanda para equilibrar la red, con una gestión segura y eficiente, así como con regulación de frecuencia.

La revista Metering & Smart Energy International ha publicado, coincidiendo con la European Utility Week celebrada del 4 al 6 de noviembre en Amsterdam, una lista de las 40 personas más influyentes en el sector de las Redes Inteligentes en Europa. Elena González, gerente de ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos), ha sido una de las profesionales destacadas en este directorio, que recoge a los actores claves que, según la publicación, impulsan el desarrollo de las redes inteligentes en los países europeos.Los escogidos para formar parte de esta guía, los profesionales más influyentes del sector, han superado una primera preselección de 200 personas y los criterios de un jurado formado por expertos en redes inteligentes.

La revista señala que en toda Europa se han invertido más de 3 billones de euros en más de 460 proyectos Smart Grids. Pero sobre todo destaca que detrás de estos proyectos existen unas personas y profesionales capaces de dirigir este movimiento. Unos líderes con visión, coraje y la convicción suficiente para ir incluso contra lo establecido. Metering & Smart Energy International habla de “visionarios” que supieron ver la importancia de las Smart Grids antes de su actual auge y que han ayudado a sentar las bases y han favorecido su desarrollo hasta el día de hoy.

En FuturEnergy tuvimos el placer de publicar un interesantísimo artículo de Elena González en nuestro pasado número de título: “Las ESEs un compromiso de ahorro”

Las redes de transporte y distribución de electricidad se enfrentan actualmente a diversos retos, entre ellos: mantener la fiabilidad y la estabilidad, evitando los apagones, y mejorar su eficiencia y reducir los costes de explotación y mantenimiento. Un factor muy importante es saber exactamente cuál es la situación de la red y qué está sucediendo en ella. Una de las preocupaciones de los operadores es mejorar la seguridad de toda su red, a la vez que apoyan una mayor penetración de los recursos energéticos distribuidos y hacen frente a otras problemáticas ambientales, como la eliminación, cuando es posible, del aceite aislante que se utiliza en los equipos.

En busca de este objetivo, se han implementado nuevas tecnologías que permiten superar las limitaciones de los antiguos sistemas de medición, control, protección y monitorización. Las soluciones inteligentes, con transformadores digitales, las redes Ethernet y los dispositivos y sistemas electrónicos inteligentes, son el futuro.

La inteligencia de las redes inteligentes ya no queda relegada a la sala central de control. Estas redes también se están volviendo inteligentes a nivel de las subestaciones. Una subestación digital ofrece una infraestructura flexible de comunicaciones, que reduce las limitaciones de los sistemas de cableado punto a punto y permite compartir bidireccionalmente la información y el estado de los dispositivos en tiempo real, mejorando la capacidad de respuesta y la flexibilidad del sistema en su conjunto. Esta visibilidad y este control que proporcionan las subestaciones digitales ayudan a las compañías eléctricas a ganar en capacidad de respuesta y en flexibilidad, permitiéndoles atender mejor a las demandas de los operadores de las redes del presente.

Artículo publicado en: FuturENERGY Octubre 2014

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