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servicios auxiliares a bajos costos operativos y de oportunidad. Sin embargo, los bajos costos incrementales de la prestación de estos servicios también han representado históricamente un obstáculo para el desarrollo de otras tecnologías
de almacenamiento competitivas. Como analizamos posteriormente en este artículo, la situación ahora está empezando
a evolucionar en Brasil y Chile debido a factores que van
desde cambios en las pautas de flujos de entrada hidráulicos
hasta la creciente participación de tecnologías de generación
renovable con una variabilidad significativa a corto plazo,
tales como la potencia eólica y solar. Esto da lugar a oportunidades para el desarrollo de otras tecnologías de almacenamiento de energía que no sola pueden captar el valor
del arbitraje de energía temporal, sino que también proporcionan adecuación de capacidad, alivio de la congestión de
la red y postergación de inversiones, y mejores servicios
auxiliares a su pila de valor. Sin embargo, los plazos para el
despliegue de estas otras tecnologías de almacenamiento se
ven afectados no sola por su competitividad intrínseca (que,
a su vez, depende de la evolución de los costos en tecnología,
como en el caso de las baterías) sino también por los marcos
reguladores y comerciales que actualmente generan tanto
obstáculos como incentivos económicos insuficientes para
nuevas inversiones.
Aquí, al analizar las experiencias de Brasil y Chile, mostramos que la hidropotencia desempeñará un papel significativo en la prestación tanto de servicios tradicionales (como

Sistema Interconectado del Norte (SING)
Población: 6%
Capacidad instalada (GW): 6.3
(5.6 FV térmica, 0.2 eólica, 0.5 solar)
400 km/500 kV/1,700 MVA
Interconector SING-SIC
750 km

energía y capacidad) como de un conjunto de servicios auxiliares y de flexibilidad necesarios en el nuevo contexto de
energías renovables. También demostramos la manera en
que las tecnologías de almacenamiento y, especialmente,
las plantas de almacenamiento de energía de batería pueden
complementarse con la generación de hidropotencia. Finalmente, abordamos los cambios normativos necesarios para
potenciar una cartera realmente eficiente de tecnologías de
almacenamiento en apoyo a la integración de energías renovables.

El caso de Chile
Los recursos renovables en Chile son enormes y, por lo
tanto, las tecnologías de generación renovable presentan una
oportunidad significativa de crecer en el futuro cercano. En
concreto, los recursos solares y eólicos presentan un potencial muy grande de casi 1,800 GW y 38 GW, respectivamente, que pueden ser equilibrados (en términos de flexibilidad operativa necesaria) mediante recursos renovables
más controlables como recursos hídricos, que pueden (entre
otras tecnologías) expandirse aún más en aproximadamente
13 GW (véase el Gráfico 1). Resulta interesante que estos
potenciales son mucho mayores que los 22 GW actuales de
capacidad total instalada en la infraestructura de generación.
Chile también presenta condiciones geográficas específicas, con una red de transmisión caracterizada por largas
distancias entre los principales centros de carga y grandes

Sistema Interconectado Central (SIC)
Población: 92%
Capacidadinstalada (GW): 17.2
(6.6 FV hidroeléctrica, 8.3 térmica, 1.0 eólica, 1.3 solar)

2,500 km

Diego de Almagro

Arica

ColbúnSantiago Machicura
Chiloé

Potencial de energía solar y eólica (GW)
Tecnología
SING SIC
Total
PV
CSP
Eólica

1,088
532
2.6

175
16.5
34.9

1,263
548.5
37.5

Potencial de hidropotencia (GW)
tamaño SING SIC Total
0-1
1-9
9-40
40-100
>100

-
-
-
-
-

0.1
1.9
3.8
2.2
4.5

0.1
1.9
3.8
2.2
4.5

0 125 250

500 km
E

N

S
W

Potencial total: 12.5

gráfico 1. El sistema de potencia chileno y sus recursos de energías renovables. FV: fotovoltaica; CSP: potencia solar
concentrada. [Fuente de datos: Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán),
el Ministerio de Energía y el Centro de Energía, Universidad de Chile].
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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
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IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Septiembre/Octubre 2017 - Cover4
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