IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 25

Un estudio sobre las principales
funciones, tipos y necesidades
de gestión

E

EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA DE BATERÍA ESTABILIZA EFECTIVAMENTE LA
red eléctrica y ayuda a la integración de energías renovables equilibrando el suministro y la demanda
en tiempo real. La importancia de este almacenamiento es especialmente crucial en las zonas urbanas densamente pobladas, donde las técnicas tradicionales de almacenamiento, tales como el almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo y el almacenamiento de energía de aire comprimido, no son a menudo factibles.

Las funciones desempeñadas por el almacenamiento de energía de
batería en aplicaciones de servicios públicos
Estas son algunas de las funciones principales que desempeña el almacenamiento de energía de
batería en la red
✔ nivelación de la carga, suministro de electricidad de reserva y la garantía de seguridad y estabilidad de la red
✔ mejora de la calidad de potencia a través de la regulación de la frecuencia o la tensión
✔ diversificación de carteras de generación, reducción de consumo de combustibles caros y el
fomento de la penetración de energías renovables
✔ mejora de la seguridad y confiabilidad del suministro de potencia
✔ incremento de la eficiencia de la generación y transmisión de electricidad, lo que da lugar a la
postergación de la expansión de la infraestructura del sistema de potencia
✔ reducción del costo de funcionamiento destinado a la generación de potencia al tiempo que se
ahorran gastos de electricidad para los consumidores finales
✔ atenuación de las fluctuaciones del sistema en bajas y altas frecuencias
✔ aceleración de la sinergia entre los vehículos eléctricos (VE) y la red eléctrica.

Categorías de baterías de escala comercial
Las baterías recargables son los dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica más utilizados
en la actualidad y almacenan energía eléctrica en forma de energía química. Las tecnologías representativas a escala comercial actualmente utilizadas en la industria de la potencia eléctrica incluyen
baterías de ácido-plomo, baterías de níquel-metal hidruro (NiMH), baterías de iones de litio (Li-ion),
baterías de sodio-azufre (NaS) y baterías redox de flujo de vanadio (VRB, por sus siglas en inglés).
Estas tecnologías normalmente muestran características diferentes, con varios tamaños y componentes químicos incorporados. La Tabla 1 resume los principales atributos de cada una.
Las tecnologías de baterías, en particular los tipos Li-ion y VRB, han experimentado avances
notables en los últimos años. El desarrollo de batería se debe principalmente a la demanda de aplicaciones de red inteligente y VE. Hasta el 2014, la batería NaS fue la principal opción en el sector de
potencia eléctrica. Sin embargo, desde entonces, como se muestra en el Gráfico 1, el panorama del
almacenamiento de batería ha estado cambiando gradualmente de la batería NaS a sus homólogas,
es decir, las baterías de Li-ion y de redox de flujo (RFB). Esto se debe a las mejoras significativas
en el rendimiento y las reducciones de costos logradas por estas baterías. La capacidad instalada de
baterías Li-ion se prevé que aumente rápidamente, así que se espera que se convierta en la tecnología
dominante de almacenamiento de batería del futuro. Las baterías de flujo también muestran una creciente popularidad en el almacenamiento de energía a escala de servicios públicos.
Aparte de las diferencias de precio, cada tipo de batería presenta sus propias características y
rasgos particulares. Esto puede hacer que un tipo sea el adecuado para una aplicación concreta de
almacenamiento de energía; por lo tanto, diversas tecnologías de baterías contribuirán simultáneamente a todo el mercado de almacenamiento de energía.
septiembre/octubre 2017

ieee power & energy magazine

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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - Cover4
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