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15
10

Proyecto de BESS de Duke Energy/Younicos en
Notrees, Texas

El operador de redes de Texas, ERCOT, ha estado evaluando
sus necesidades de equilibrio de potencia dado que su inte-
septiembre/octubre 2017

900

1,000

800

700

600

500

400

300

0

tiempo (segundos)

Proyecto de BESS en el Parque Eólico de Kahuku en
Oahu, Hawái

Potencia activa eólica
Potencia activa hacia/desde la batería
Potencia activa total

gráfico 1. Una imagen de 2 segundos de los datos de
potencia activa de la planta del Parque Eólico de Kahuku
en Oahu.

1 . 105
(Conteo)

Ubicado en la Costa norte de Oahu, el Parque Eólico de
Kahuku en el 2012 consistió en 12 aerogeneradores de 2.5 MW
y una instalación de BESS de 15 MW/10 MWh (no operativa
debido a un incendio que ocurrió en agosto de el 2012). El
principal propósito del BESS era ayudar a reducir las rampas
de la producción de la planta de potencia eólica. Las rampas
deben limitarse a reducir su impacto negativo en la confia-
bilidad del sistema de potencia y a permitir la integración de
mayores cantidades de generación variable. Minimizar las
rampas reduce el costo de los servicios auxiliares provistos
por la generación convencional (de acuerdo con los requi-
sitos existentes de las pendientes de rampas de 2010-2012
establecidos por Hawaiian Electric Companies). Se puede
cargar un sistema de batería durante eventos de crecimiento
y descargar durante eventos de disminución sin perder ener-
gía por restricciones eólicas (excepto por las pérdidas de
rotaciones en las baterías) y sin requerir servicios costosos
de reserva por generación convencional. Una explicación del
funcionamiento creciente en el sistema de almacenamiento
de batería eólica del Parque Eólico de Kahuku se ilustra por
los datos medidos que se muestran en el Gráfico 1.
La dirección de la potencia activa de la batería depende
del comportamiento creciente de la producción de potencia
activa de la planta de potencia eólica. En concreto, las bate-
rías se estuvieron cargando durante los aumentos sustenta-
dos en potencia eólica y descargando cuando disminuía la
potencia eólica. El Gráfico 2 muestra las distribuciones de
frecuencia de las pendientes de rampa de 1 minuto (eólica,
baterías y total) durante un período de observación de 11
días en noviembre de el 2011. Hubo una reducción significa-
tiva en la frecuencia de pendientes crecientes grandes para
el total de la potencia de la planta (la diferencia se muestra
entre las gráficas roja y negra en el Gráfico 2). Se logró más
que una reducción de orden de magnitud en la frecuencia de
pendientes de rampa de 1 minuto en ciertas parte del rango y
se eliminaron algunas pendientes de rampa grandes.

200

0

-5

Se investigan los siguientes proyectos como casos de uso
representativos de EES en Estados Unidos y China.

Descarga

Carga

5

100

Análisis de casos de uso representativos
en Estados Unidos y China

20
Potencia (MW)

un seguimiento de carga máxima/valle provisto por el EES.
Un proyecto en el área de regulación de frecuencia fue el pro-
yecto de EES (con 2 MW/0.5 MWh) en la planta de potencia
térmica de Shijingshan en Beijing, que fue puesta en funcio-
namiento en septiembre de el 2013 y detuvo sus servicios en
marzo de el 2015 con el cierre de la planta de potencia.

1 . 104
1 . 103
100
10
1
-10 -8 -6 -4 -2 0 2
(MW/min)

Potencia eólica

4

Baterías

6

8 10

Total

gráfico 2. La distribución de pendientes de rampa de 1
minuto en el Parque Eólico de Kahuku en Oahu.

gración de generación eólica está aumentando en pendientes
de rampa (cerca de 18 GW de capacidad eólica instalada en
el 2016). La planta de potencia eólica de 156 MW de Notrees,
ubicada en el territorio de servicio del ERCOT, es de propie-
dad de y es operada por Duke Energy Renewables. El pro-
pósito del sistema de batería de 36 MW/24 MWh situado en
la subestación de la planta de potencia eólica es aumentar el
valor y la aplicación práctica de la potencia eólica, reducir
los problemas de intermitencia y demostrar la viabilidad del
almacenamiento de energía a la escala de servicios públicos.
El BESS demostró un buen rendimiento en el mercado
de servicios de regulación de respuesta rápida en el ERCOT
y ha seguido presentando ofertas en este mercado. La tec-
nología avanzada original de baterías de plomo-ácido usada
en el proyecto de Notrees demostró cierta degradación pre-
matura durante la carga y descarga rápida dictada por las
aplicaciones de regulación de frecuencia. El propietario de
la planta está reemplazando las baterías de plomo-ácido con
baterías de iones de Litio de Samsung SDI. El Gráfico 3 muestra
una serie cronológica de ejemplo del estado de carga del
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Table of Contents for the Digital Edition of IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017

IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - Cover1
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 1
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 2
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 3
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 125
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 126
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 127
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 128
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 129
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 130
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 131
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 132
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - 133
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - Cover3
IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - Cover4
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