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modelado dinámico no son adecuadas. Por lo tanto, AEMO
desarrolló un extenso modelo transitorio electromagnético
de toda la región de Australia Meridional, que incluye toda
la generación síncrona, las IBR conectadas a la red, la red de
transmisión y los sistemas importantes de protección de red
y generación.
Estos estudios han identificado 1) la necesidad de que un
mínimo de cuatro a cinco máquinas síncronas (aproximadamente de 150 a 200 MVA cada una) se mantengan en línea
en Australia Meridional en todo momento y 2) la producción
eólica máxima en condiciones de baja inercia. Estos límites
dieron como resultado una restricción de aproximadamente
el 4 % de la generación de energía eólica en el cuarto trimestre de 2018.
Si bien la interconexión de CA con el resto del NEM es
vital para el equilibrio a corto plazo y el intercambio económico, esta no proporciona suficiente fuerza de red para
la recuperación confiable después de la falla de las IBR en
Australia Meridional. Por lo tanto, esta función debe proporcionarse de forma local. Las nuevas reglas introducidas
en 2018 requieren mantener tanto niveles mínimos de falla
en los nodos de transmisión seleccionados como niveles
regionales mínimos de inercia bajo ciertas condiciones
de operación. Estas reglas apoyan acuerdos de contratación con generadores síncronos o la posible construcción
de condensadores síncronos en función de su conveniencia económica. El propietario de la transmisión regional
actualmente licita por condensadores síncronos, en parte
para reducir el suministro fuera de mérito debido a problemas de confiabilidad.
Australia Meridional también tiene altos niveles de FVD,
que continúan creciendo rápidamente. En ocasiones, el 50
% de la demanda regional es cubierta por fuentes de energía distribuida (FED), y se pronostica que se alcanzará el
100 % para 2027 (gráfico 7). Las FED agregan otra capa
de complejidad a los problemas de variabilidad de IBR. Las
altas penetraciones de FED requieren una infraestructura de
control y comunicación, capacidades sólidas del periodo de
protección, requerimientos de soporte de la red y modelos
de simulación dinámica de FED adecuados (consulte el artículo "Garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico a gran
escala" en esta edición).

Camino a seguir
Los estudios de caso de este artículo muestran cómo se
están superando y redefiniendo las barreras técnicas de
la integración renovable en toda la industria. Si bien cada
sistema es único, sus planificadores y operadores han innovado para aumentar la flexibilidad del sistema, lo cual es
esencial para la integración renovable a gran escala. Se
ha mejorado la flexibilidad a través de capacidades más
avanzadas de fuentes de energía eólica y FV, mejoras en
tecnologías relacionadas con el almacenamiento y condensadores síncronos, cargas más flexibles, modificaciones
a la flota térmica, nuevos servicios auxiliares, diseños de
noviembre/diciembre 2019

mercado proactivos, políticas personalizadas y consumidores más educados.
Las lecciones aprendidas demuestran que los desafíos
técnicos no son barreras. De hecho, las redes insulares y
de baja inercia que se han analizado, como las de Irlanda,
Kauai, Texas y Australia Meridional, representan algunas
de las más complejas ingenierías de sistemas eléctricos que
se requieren para una integración renovable. Las soluciones
técnicas y económicas comprobadas, como las presentadas
en este artículo, han permitido que las penetraciones de
VER superen el 100 % hora tras hora y alcancen entre el 40
y el 50 % anualmente.
¿Qué depara el futuro para la integración eólica y solar?
A medida que las fuentes renovables se vayan convirtiendo
en la fuente primaria de electricidad, los desafíos de integración y sus mitigaciones se tornarán más complejos. La
transición a un futuro renovable requerirá nuevos modelos
de negocios, estructuras de tarifas, diseños de mercado y
políticas e incluso más innovación.

Lecturas complementarias
Operador Australiano de Mercados Energéticos, "System strength requirements methodology: System strength requirements
& fault level shortfalls" (Metodología de requerimientos para la
resistencia del sistema: requerimientos de resistencia del sistema y déficit de nivel de falla), Melbourne, Victoria, Australia, 1
de julio de 2018. [En línea]. Disponible: https://www.aemo.com
.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/
System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/
System_Strength_Requirements_Methodology_PUBLISHED
.pdf
Operador Australiano de Mercados Energéticos, "System
strength requirements methodology: Inertia requirements
& shortfalls" (Metodología de requerimientos para la
resistencia del sistema: requerimientos y déficit de inercia),
Melbourne, Victoria, Australia, 1 de julio de 2018. [En línea]. Disponible: https://www.aemo.com.au/-/media/
Files/ Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System
-Security-Market- Frameworks-Review/2018/Inertia_
Requirements_ Methodology_PUBLISHED.pdf
Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, "Inertia:
Basic concepts and impacts on the ERCOT grid" (Inercia: conceptos básicos e impactos en la red ERCOT), Austin, TX, 2018. [En línea]. Disponible: http://www.ercot.
com/content/wcm/lists/144927/ Inertia_Basic_Concepts
_Impacts_On_ERCOT_v0.pdf
EirGrid, "All island TSO facilitation of renewables studies: Final report for Lot3/ENQEIR132" (Facilitación de
estudios de energías renovables para el GRT de toda la
isla: informe final para Lot3/ENQEIR132), Dublín, Irlanda, 4 de junio de 2010. [En línea]. Disponible: https://www
.esig.energy/resources/eirgrid-facilitation-renewables-study/
Energynet.dk, "Energy concept 2030-Summary" (Concepto de energía 2030 - Resumen), Fredericia, Dinamarca, mayo
de 2015. [En línea]. Disponible: https://energinet.dk/-/media/
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https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/System_Strength_Requirements_Methodology_PUBLISHED.pdf https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/System_Strength_Requirements_Methodology_PUBLISHED.pdf https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/System_Strength_Requirements_Methodology_PUBLISHED.pdf https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/System_Strength_Requirements_Methodology_PUBLISHED.pdf https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/System_Strength_Requirements_Methodology_PUBLISHED.pdf https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/Inertia_Requirements_Methodology_ PUBLISHED.pdf https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/Inertia_Requirements_Methodology_ PUBLISHED.pdf https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/Inertia_Requirements_Methodology_ PUBLISHED.pdf https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/Inertia_Requirements_Methodology_ PUBLISHED.pdf http://www.ercot.com/content/wcm/lists/144927/Inertia_Basic_Concepts_Impacts_On_ERCOT_v0.pdf http://www.ercot.com/content/wcm/lists/144927/Inertia_Basic_Concepts_Impacts_On_ERCOT_v0.pdf http://www.ercot.com/content/wcm/lists/144927/Inertia_Basic_Concepts_Impacts_On_ERCOT_v0.pdf https://www.esig.energy/resources/eirgrid-facilitation-renewables-study/ https://www.esig.energy/resources/eirgrid-facilitation-renewables-study/ http://Energynet.dk https://www.energinet.dk/-/media/Energinet/Analyser-og-Forskning-RMS/Dokumenter/Analyser/Notat—Energy-concept-2030—English-Summary.pdf

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