IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - November 2019 - 123

Apoyo para fortalecer la operación segura
del sistema eléctrico

Se deberán desarrollar técnicas avanzadas para incluir tecnologías de GV amigables con la red eléctrica, tecnologías
de transmisión flexibles y de larga distancia, redes de distribución activas, tecnologías de coordinación e interacción
entre la fuente, la red, la carga y el almacenamiento y tecnologías de control y protección de la GV. Por ejemplo, en
junio de 2016, se completó el piloto de un proyecto de interacción entre la fuente, la red, la carga y el almacenamiento
en Jiangsu. Se incluyeron un total de 1,370 empresas en el
proyecto, con un control de carga interrumpible de 3.5 GW/s.
De esta manera, la capacidad de equilibrio del sistema eléctrico a gran escala ha sido mejorada considerablemente.
Mejora de la integración para flexibilizar más
los sistemas de energía

El desacoplamiento de la electricidad térmica en el noreste
de China para desbloquear la flexibilidad en el lado de la
generación es un ejemplo de integración entre sistemas térmicos y eléctricos. Coordinó de manera eficaz el funcionamiento de los sistemas térmicos y eléctricos y creó una situación beneficiosa para todos al facilitar la integración de GV
y, al mismo tiempo, mejorar la confiabilidad del suministro
de calefacción. Sin embargo, no es económico debido al alto
costo de capital de GV y al bajo valor de la energía térmica.
En el futuro, se deberá tomar la iniciativa de profundizar la
integración de los sistemas energéticos, de transporte, petróleo y gas, así como otros sistemas de energía de una manera
económica para mejorar en mayor medida la flexibilidad del
sistema eléctrico.

Resumen
Doce años de rápido desarrollo de la GV, aunque aún haya
desafíos, han permitido a China ganar experiencia y aprender lecciones. En el futuro, China prestará más atención a la
calidad en lugar de la velocidad y la escala en el desarrollo
de GV. En el futuro, se necesitará un marco normativo de
políticas de mercado, respaldado por la innovación tecnológica, para facilitar el sistema eléctrico y la transformación
energética general. Este marco tendrá que ajustarse a la GV a
gran escala, los intereses de los nuevos partidos emergentes
y la digitalización de los sistemas de energía. Este marco
deberá actualizarse continuamente en función de la etapa de
desarrollo social y económico, así como los desafíos de las
diferentes etapas de transformación energética en los diferentes países.

Lecturas complementarias
Gobierno central de la República Popular de China, "Renewable energy law (amended)" (Ley de energía renovable
(modificada)), 2009. [En línea]. Disponible: http://www.gov.
cn/flfg/2009-12/26/content_1497462.htm.

	noviembre/diciembre 2019

L. Jiang et al., "Wind energy in China" (Energía eólica en
China), IEEE Power Energy Mag., vol. 9, n.° 6, págs. 36-46,
Nov./Dic. de 2011.
J. Liping et al. "Growth in wind and sun: Integrating variable generation in China" (Crecimiento de la energía eólica y solar: cómo integrar la generación variable en China),
IEEE Power & Energy Mag., vol. 13, n.° 6, págs. 40-49,
2015.
Oficina reguladora de energía del noreste de China, "Implementation regulations for the management of ancillary
services provided by grid-connected power plants (trial)"
(Normativas de implementación para la gestión de servicios
auxiliares proporcionados por centrales conectadas a la red
(prueba)), Xi'an, China, 2010.
Oficina reguladora de energía del noreste de China,
"Operation rules of the Northeast China power ancillary
service market (trial)" (Normas de operación del mercado
eléctrico de servicios auxiliares del Noreste de China (prueba)), Xi'an, China, 2016.
H. Lu, C. Wang, Q. Li, R. Wiser y K. Porter, "Reducing
wind power curtailment in China: Comparing the roles of
coal power flexibility and improved dispatch" (Reducción
de la restricción de la energía eólica en China: comparación
de los papeles de la flexibilidad de la energía de carbón y el
suministro mejorado), Climate Policy, vol. 19, n.° 5, págs.
623-635, Nov. de 2018.

Biografías
Liping Jiang pertenece al Instituto de Investigación de
Energía de la Red Estatal, Pekín, China.
Caixia Wang pertenece al Instituto de Investigación de
Energía de la Red Estatal, Pekín, China.
Guohui Xie pertenece al Instituto de Investigación de
Energía de la Red Estatal, Pekín, China.
Zhu Li pertenece al Centro de Intercambio de Energía de
Pekín, China.
Hongpeng Zhang pertenece a la Corporación de la Red
Estatal de China, Pekín.
Zheyi Pei pertenece al Centro Nacional de Suministro y
Comunicación de Energía Eléctrica, Beijing, China.
Pingliang Zeng pertenece a Hangzhou Dianzi University, China.
Chongqing Kang pertenece a Tsinghua University, Pekín, China.
Ning Zhang pertenece a la Universidad Tsinghua, Pekín,
China.
Qionghui Li pertenece al Instituto de Investigación de
Energía de la Red Estatal, Pekín, China.
Anping Hu pertenece al Instituto de investigación de
energía eléctrica de China, Pekín, China.
p&e

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http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497462.htm http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497462.htm

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