IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 28

proporcionando una sólida base técnica e industrial para
aplicaciones de almacenamiento de energía.
Además de los requisitos estrictos de capacidad de potencia y energía, por ejemplo, en los VE y los VEHC, las
aplicaciones comerciales a gran escala de las tecnologías
de batería de iones de litio se espera que requieran una reducción sustancial de precio antes de que introducirse ampliamente en las aplicaciones de servicios públicos de gran
escala. El ciclo de vida útil de una batería es también un
factor clave para la aplicación de red y afecta a la viabilidad
económica del almacenamiento de energía. La madurez de
la tecnología y la producción de baterías de iones de litio
estandarizada también son importantes para la aplicación
en la red porque determinan la complejidad del control y el
mantenimiento.
Las aplicaciones emergentes han motivado a investigadores para que traten de encontrar tecnologías avanzadas de
batería de iones de litio que son altamente eficientes, seguras
y de bajo costo. Se han logrado avances significativos en química y ciencia de materiales, como los materiales del ánodo,
los materiales del cátodo y los electrólitos. En la Tabla 2,

se comparan las principales características de las baterías
representativas de iones de litio, donde LMO representa las
baterías de óxido de manganeso de ion de litio (es decir,
LiMn2O4). Cabe destacar que la batería de hierro-fosfato
de litio (LFP, por sus siglas en inglés) desarrollada en 1997
redujo considerablemente el costo de las baterías de iones de
litio por primera vez, posibilitando su aplicación comercial a
gran escala. Además, la LFP es una ventaja en la estabilidad
térmica y cíclica, la seguridad y la resiliencia medioambiental, lo que la convierte en una de las baterías de iones de litio
más prometedoras empleadas en la red eléctrica.
Impulsadas por aplicaciones que van desde dispositivos
portátiles hasta VE y VEHC, las tecnologías de batería de
óxido de cobalto-manganeso-níquel-litio (LNMC, por sus
siglas en inglés) con tensión alta se han introducido para
mejorar la densidad de energía. Las baterías de LNMC están
empezando a quitarles el sitio a las baterías de LFP en aplicaciones de VE. Sin embargo, la implementación de almacenamiento de LNMC a gran escala en la red eléctrica enfrenta
algunos desafíos debido a su ciclo de vida útil relativamente
corto y a su alto costo. Debe señalarse que los materiales

tabla 3. Sistemas de almacenamiento de energía de baterías de iones de litio para aplicaciones de red.

28

Ubicación

Sistema de almacenamiento
de energía avanzado de red
inteligente de Santa Rita Jail

California,
32 MW/0.25 h
Estados Unidos

Microrred de generación renovable y
almacenamiento de energía a gran escala,
que equilibra los picos y valles de carga

2012

Sistema de almacenamiento de
energía de batería del área de
Anchorage

Alaska,
Estados Unidos

25 MW/0.6 h

Desfase temporal de energía eléctrica,
rotación de la capacidad de reserva del
suministro eléctrico, nivelación de carga,
distribución y transmisión transportable,
aplazamiento de actualización

2012

Proyecto nacional de
demostración de transmisión
y almacenamiento de energía
solar y eólica (III)

Hebei, China

3 MW/3 h

Regulación de frecuencia, aumento,
estabilidad de la capacidad renovable,
desfase temporal de energías renovables

2012

Almacenamiento de Orkney

Escocia, Reino
Unido

2 MW/0.25 h

Alivio de la congestión de la transmisión

2013

Proyecto de almacenamiento
de energía eólica Tehachapi-
Southern California Edison

California,
8 MW/4 h
Estados Unidos

Capacidad de suministro eléctrico,
estabilidad de la capacidad renovable,
alivio de la congestión de la transmisión,
aplazamiento de actualización de
distribución y transmisión transportable,
apoyo a la tensión

2014

Proyecto de Samsung SDI en
Giheung

Gyeonggi-do,
Corea del sur

1 MW/10 h

Regulación de frecuencia, alivio de la
congestión de la transmisión, apoyo a la
tensión

2015

Estación regional de regulación
de potencia Feldheim

Brandenburgo,
Alemania

1 MW/1 h

Regulación de frecuencia, estabilidad de la
capacidad renovable, actualizaciones de
transmisión debido al viento

2015

Proyecto de almacenamiento de
energía de Rabbit Hill

Texas,
Estados Unidos

1 MW/0.5 h

Desfase temporal de energía eléctrica,
regulación de frecuencia, desfase temporal
de energía renovable

2016

ieee power & energy magazine

Energía

Año de
instalación

Nombre del proyecto

Funcionalidad de la aplicación

septiembre/octubre 2017



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