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soleados en 2018 fue de 7 MW de energía hidroeléctrica, 7
MW de biomasa, 1 MW de petróleo y el resto (40-50 MW)
de energía FV, incluida la planta de almacenamiento de
energía FV. Los resultados hablan por sí solos. En 2018, el
27 % de la demanda anual de energía de KIUC fue atendida
por plantas FV a escala de servicios públicos y de energía
distribuida, con una restricción de la producción potencial
de energía FV inferior al 0.6 %. En promedio, en 2018, la
energía FV cubrió el 54 % de la demanda durante el mediodía, pero de forma instantánea, KIUC alcanzó una penetración de energía FV de hasta un 85 %.
En diciembre de 2018, se completó una segunda planta de
almacenamiento de energía FV, 20 MW de energía FV con
un sistema de batería de 20 MW/100 MWh. Se espera que,
con esta nueva planta, la demanda anual de energía cubierta
por la energía FV aumente en un 38 % para 2019. Eso
aumentará aún más con una planta de almacenamiento de 14
MW de energía FV/70 MWh programada para ser puesta en
funcionamiento a finales de 2019.
La operación comercial de la segunda planta de almacenamiento de energía FV ha permitido que, en ocasiones,
KIUC funcione a un 100 % de penetración de energía renovable. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2019, KIUC hizo
funcionar la red durante 25 minutos utilizando 100 % de
energías renovables con cero consumo de combustible fósil
(gráfico 3). La mezcla para ese periodo fue 80 % de energía
FV (parte de la cual fue respaldada con almacenamiento),
10 % de energía hidroeléctrica y 10 % de biomasa. La clave
de este logro es la capacidad que tiene KIUC para operar
su unidad Kapaia GE LM2500 como un condensador síncrono. Al hacer que la turbina de gas funcione en modo de

condensador síncrono, se logra mantener importantes contribuciones de inercia, soporte de tensión y corriente de falla
que garantizan la seguridad del sistema. KIUC ahora está
trabajando para extender estos periodos de 100 % de energías renovables a 2-4 horas, algo que será posible con la
tercera planta de almacenamiento de energía FV.

Gestión de errores de pronóstico en SPP

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27 de marzo de 2018
00:00 a.m.

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(MW)

SPP es una organización de transmisión regional (RTO, por
sus siglas en inglés) que administra el sistema de transmisión de alta tensión en aproximadamente 546,000 millas
cuadradas de territorio de servicio en 14 estados, desde
Louisiana y Texas hasta Dakota del Norte. El personal de
SPP monitorea constantemente el funcionamiento de la red
y coordina las acciones correctivas que mantienen el sistema en un estado seguro. SPP tiene un mercado del día en
adelanto. Su mercado integrado utiliza un software de optimización de vanguardia para minimizar el costo de asignación y suministro de más de 700 fuentes para satisfacer la
demanda de la región.
La región de SPP incluye algunas de las mejores fuentes
eólicas en los Estados Unidos. El desarrollo eólico de SPP
aumentó de 3.4 GW de capacidad eólica en 2009 a 20.5 GW
en 2019. La huella ha sido de hasta 16.4 GW de generación
eólica concurrente. La energía eólica ha cubierto hasta un
63.4 % de la demanda.
Uno de los mayores desafíos de esta alta penetración de
energía eólica es hacer pronósticos en el horizonte operativo y en uno de los RTO más grandes de Norteamérica (en
términos de superficie terrestre). El pronóstico del viento
en esta región es altamente susceptible de errores, en parte
debido a la incertidumbre del
pronóstico derivada de los sistemas de baja presión provenientes
Generación de viento en tiempo real y pronóstico
de las Montañas Rocosas, lo que
de viento con un día de antelación de SPP
15,000
crea inestabilidad en los sistemas
14,000
meteorológicos en la huella de
13,000
SPP. La producción de viento real
12,000
11,000
puede ser apenas el 40 % de los
10,000
pronósticos con un día de ante9,000
lación. Esto significa que hasta
8,000
7 GW de producción eólica podría
7,000
no estar disponible como se espe6,000
5,000
raba.El gráfico 4 ilustra el pronós4,000
tico y las curvas de viento reales
3,000
en un día con dicho error.
Pronóstico de viento
2,000
Gestionar las desviaciones de
Viento
1,000
pronóstico
de esta magnitud en
0
tiempo real es un desafío. SPP ha
implementado muchos programas
y técnicas para hacerlo, incluida la
creación del Equipo de Respuesta
a la Incertidumbre (URT, por sus
siglas en inglés). El URT se formó
en 2018 para enfocarse en mitigar
gráfico 4. Error de pronóstico de viento de SPP el 26 de marzo de 2018.
noviembre/diciembre 2019



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