IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 88

*	Diurnos: el gráfico 1 muestra el promedio de generación por hora durante los meses seleccionados de una
planta eólica-solar de unos 500 MW de capacidad por
cada tipo de generación eólica y solar. Como señala
claramente el gráfico, en general, la generación eólica baja durante el día y aumenta en la noche. Por otra
parte, la generación solar sigue el sol y es más alta
durante el día. la combinación de la energía eólica
y solar reduce la diferencia entre los niveles de generación durante los periodos diurnos y nocturnos.
*	Estacionales: el gráfico 1 también muestra cómo
la generación eólica en este sitio es más alta durante
los meses del monzón (junio-septiembre); es también el período durante el cual la generación solar se
encuentra en su punto más bajo debido a que hay más
incidencia de días nublados.
✔ Potencial ahorro en los costos de evacuación de
transmisión: Una planta eólica-solar integrada también tiene el potencial de ahorro en los costos de
actualización de la evacuación y transmisión. normalmente, en una planta eólica o solar, el sistema
colector está diseñado para transportar la máxima
salida de la planta. Por ejemplo, las plantas eólicas o
solares independientes de 100 MW tendrían cada una
100 MW de capacidad de evacuación. sin embargo,
una planta integrada puede hacerlo con una capacidad de evacuación menor a 200 MW debido a que
la generación éolica y solar no alcanzarán su punto
máximo al mismo tiempo. el gráfico  2 muestra un
rango de generación acumulada por hora durante
los meses seleccionados para una planta eólica-solar

✔ Disminución en los costos de desarrollo de proyectos:

Para los proyectos eólicos y solares, se requieren estudios de desarrollo de proyectos para determinar su viabilidad, el impacto socioeconómico y los impactos en
el mercado, el ambiente y la red misma. los proyectos
eólicos y solares también necesitan el cumplimiento
de requisitos legales y regulatorios, tales como permisos de seguridad y licencias, acuerdos de alquiler de
terreno, evaluaciones de impacto ambiental, permisos
de construcción, acuerdos de interconexión de red y
acuerdos de compra de energía. se puede lograr una
reducción en los costos de desarrollo de proyectos a
través de métodos eficientes en estudios de proyectos
y solicitudes a los organismos legales debido a que son
lo mismo para ambos tipos de generación.
✔ Mejor uso del terreno disponible: Colocar plantas de
energía eólica y solar conserva el espacio y aumenta
la densidad energética (es decir, la cantidad de energía
producida por hectárea de terreno). en muchas plantas eólicas, el terreno entre las turbinas suele quedar
sin utilizar. Para hacer un mejor uso del espacio, se
pueden colocar plantas eólicas y solares, siempre que
las condiciones para la generación de energía eólica
y solar sean favorables en la misma ubicación. Como
alternativa, si se pueden ubicar las plantas eólicas y
solares adyacentes, pueden compartir la misma infraestructura de evacuación de transmisión.
✔ Perfil de generación complementario: otro beneficio
de integrar la generación eólica y solar se deriva de la
naturaleza complementaria de los patrones diurnos y
estacionales de su generación.

600

600
Eólica
Solar
Híbrida

400
MW

MW

400
200

0

200

0

5

10

15

0

20

0

5

10

800

500

600

400

400
200
0

15

20

(b)

MW

MW

(a)

300
200
100

0

5

10

15
(c)

20

0

0

5

10

15

20

(d)

gráfico 1. La generación promedio por hora de una planta eólica-solar de 500 MW cada una, de capacidad eólica y
solar. (a) enero, (b) abril, (c) julio, y (d) octubre.
88

ieee power & energy magazine

mayo/junio 2018



Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018

Contenidos
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover1
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover2
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Contenidos
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 2
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 3
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 4
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 5
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 6
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 7
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 8
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 9
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 10
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 11
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 12
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 13
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 14
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 15
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 16
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 17
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 18
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 19
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 21
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 99
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 101
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 102
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 103
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 104
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 112
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IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 119
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 120
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 121
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 122
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 123
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - 124
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover3
IEEE Power & Energy - Spanish - May/June 2018 - Cover4
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