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cuyas tierras tienen bajos precios, mientras que las centrales eólicas están ubicadas en áreas que tienen importantes
recursos eólicos y menor sensibilidad al precio de la tierra.
Las líneas de transmisión y distribución están congestionadas con un flujo de potencia amplio y variable proveniente
de centrales de generación renovable nuevas y remotas que
alimentan el sistema. Cuando ciertas líneas de transmisión
y distribución están sobrecargadas y la generación a partir
de centrales de energía renovable no es manejable, la única
solución es invertir en expandir y fortalecer la red, lo que
puede resultar costoso y demorar muchos años.
En Japón, donde los derechos de paso de las líneas de servicios públicos son limitados, se implementó el proceso japonés Connect and Manage. Esto incluye tres pasos para que
las soluciones sin cables hagan el mejor uso de la capacidad
de línea existente sin las dificultades de encontrar derechos
de paso para dar cabida a la nueva generación, incluida la
energía renovable. Como se muestra en la figura 22, después
de deducir la capacidad para emergencias, se supone que la
capacidad de una línea operativa debe adaptarse a la suma de
cada generación máxima, al igual que con la operación de la
red anterior en la figura. En el paso 1, se evalúa probabilísticamente la capacidad operativa de generación, reflejando la
variación real de generación. En el paso 2, se reduce el uso
de la capacidad de emergencia, con la condición de que se
produzca un disparo instantáneo de generación durante una

contingencia N−1. En el paso 3, la capacidad operativa se
reduce gestionando y restringiendo la generación eólica y
solar FV cuando sea necesario. Los pasos 1 y 2 se han implementado desde 2018 para crear, según un cálculo de prueba,
46 GW adicionales de capacidad de conexión en Japón. El
paso 3 está ahora en preparación.

Flexibilidad

La mayor necesidad de flexibilidad proviene no solo de la
variabilidad de la generación FV y eólica, sino también de la
capacidad operativa reducida de las unidades térmicas, que
tradicionalmente proporcionaban las reservas operativas en
diferentes dominios temporales. Los errores de predicción
extremos para la demanda residual que resultan de los errores de predicción para la generación FV correlacionada y la
demanda de potencia en Kyushu crean un riesgo emergente
para la seguridad del suministro y una creciente necesidad
de flexibilidad adicional confiable y asequible.
En situaciones extremas de error de predicción, se
espera que el uso máximo de fuentes de energía distribuida,
incluida la generación FV, las centrales eólicas y la respuesta
a la demanda, proporcione flexibilidad adicional en forma
de centrales eléctricas virtuales. Una central eléctrica virtual, que es un subconjunto de las fuentes de energía distribuida, puede controlar su salida, como la potencia activa
y reactiva, como si fuera una sola central eléctrica (figura
23). La demanda temporal también puede proporcionar una combinación de cambios ascendentes
Energía
Hidroeléctrica
Parque
nuclear
y descendentes. Además, dentro
eólico
del rango aceptado de antemano
por los clientes, la restricción
de la demanda de electricidad
cuya producción es almacenable,
Sistema de
como los cargadores de VE y
electricidad
los HPWH, podría proporcionar
un buen recurso de servicio del
FV solares a escala
sistema para proteger contra los
Central
de servicios públicos
inevitables errores de previsión
eléctrica virtual
extremos.
Energía
Hicimos un análisis de costos
térmica
de producción de 8,760 h para
Fábrica
predecir la efectividad de la carga
Microcogeneración
inteligente en 8.86 millones de
VE en 10 áreas de equilibrio de
Japón en 2030, de acuerdo con las
Tiendas
perspectivas de oferta y demanda
a largo plazo de 2015. Los VE se
clasificaron en cinco grupos según
sus patrones de uso. La figura 24
VE y almacenamiento
Sistema de
Bomba de calor
muestra los resultados del análide energía
batería estacionaria
sis de la oferta y la demanda para
minimizar los costos operativos
de la carga inteligente al comparar
figura 23. La flexibilidad del suministro adicional proporcionada por las centrales
eléctricas virtuales. (Fuente: METI; usado con permiso).
los casos de carga no controlada y
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noviembre/diciembre 2020



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