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Gestión de la red - los postes de energía al atardecer

Software para la gestión proactiva de la red

Concepto de plataforma a la medida para los operadores de red

Con el creciente número de volátiles productores de energía renovable, la gestión de la red eléctrica se hace cada vez más compleja. Para explotar todo el potencial de las energías renovables, desarrollamos FuturePowerFlow - un sistema mundial único basado en algoritmos que contempla las ubicaciones de los muchos miles de generadores descentralizados de energía renovable, las previsiones meteorológicas, los modos de funcionamiento de las plantas de energía renovable, los datos de la infraestructura de la red y las previsiones de la demanda para hacer que la integración de las energías renovables sea precisamente planificable para las próximas 48h. En lugar de limitarse a reaccionar ante las circunstancias, permitimos a los operadores de red reconocer las congestiones de la red en una fase temprana, planificar activamente y controlar con exactitud la mezcla de energías en sus redes evitando las congestiones innecesarias y reduciendo sus costes.

FuturePowerFlow funciona de acuerdo con las diversas especificaciones de implementación de los diferentes países como la Directiva Europea de Energías Renovables o la Ley de Aceleración de la Expansión de la Red Alemana (NABEG 2.0)

FuturePowerFlow se caracteriza por su arquitectura de software modular en un enfoque de "Plataforma como servicio" (PaaS). Por un lado, la plataforma puede cubrir el proceso completo de previsión, cálculo del flujo de la red, programación y contabilidad. Por otra parte, también permite la combinación flexible de la funcionalidad individual y la configuración individual para cada usuario. Nuestro software se integra sin problemas en los procesos y arquitecturas informáticas existentes. Así, la plataforma se adapta a los diferentes requisitos de los distintos usuarios, desde los operadores del sistema de distribución a distintos niveles de tensión hasta los operadores del sistema de transmisión al nivel de tensión más alto. La flexibilidad de esta solución completa también queda demostrada por los numerosos operadores de redes que ya confían en FuturePowerFlow para la implementación de Redispatch 2.0.

Lista de referencia

Usa el caso: Redispatch 2.0 en Alemania

El 13 de mayo de 2019, el legislador alemán aprobó la Ley de Aceleración de la Expansión de la Red (NABEG), que contiene especificaciones esenciales para los nuevos métodos de gestión de la congestión de la red "Redispatch 2.0". Estas especificaciones tienen que ser implementadas por los operadores de la red antes del 1 de octubre de 2021. Redispatch 2.0 reemplaza las especificaciones existentes para la gestión de la alimentación y por primera vez integra las energías renovables y los productores distribuidos a partir de 100 kW en el proceso Redispatch (redespacho).

El proceso de redespacho ya no se límita a reaccionar en tiempo real a las congestiones de la red, sino que crea análisis de la red basados en previsiones e identifica los cuellos de botella en una etapa temprana. Así pues, pueden iniciarse proactivamente medidas contra los cuellos de botella previstos en la red de los recursos operativos.

El proceso de Redispatch 2.0 comprende esencialmente los siguientes pasos:

Prevención rentable de congestión de red eléctrica

La prevención rentable de la congestión de la red es una función esencial de FuturePowerFlow. Los resultados del análisis de la red del cliente se utilizan para calcular las medidas necesarias a nivel de cada planta. Además, el FuturePowerFlow tiene en cuenta los requisitos recibidos de los operadores de la red anterior o posterior a través de las interfaces de comunicación normalizadas.

La plataforma utiliza el potencial de flexibilidad de las plantas individuales para eliminar la congestión y mantiene al mínimo el número de plantas afectadas. Teniendo en cuenta las plantas disponibles, el optimizador desarrollado por emsys grid services calcula las medidas necesarias para la eliminación eficiente de un cuello de botella en pocos segundos.

Programación de plantas

FuturePowerFlow se caracteriza por numerosas interfaces de comunicación con los operadores de las redes de suministro de energía eléctrica de niveles superiores o inferiores de tensión, así como directamente con los operadores de las centrales responsables. Esto permite a la plataforma iniciar rápidamente la programación de las solicitudes de flexibilidad o incluso llevarlas a cabo por sí misma. En lo que respecta al control de los activos individuales, nuestra empresa asociada emsys VPP tiene una amplia experiencia en el control en tiempo real de miles de plantas a través de sus centrales eléctricas virtuales.

Comunicación de mercado estandarizada

Para la aplicación de los futuros procesos de gestión de la red entre los diferentes operadores de la red (operador de la red de distribución y operador de la red de transmisión), así como entre los operadores de la red y los usuarios importantes de la red, es de fundamental importancia. Por consiguiente, FuturePowerFlow incluye todas las interfaces y opciones de comunicación pertinentes para la ejecución de los procesos de intercambio de datos, balance y facturación.

La base de la comunicación normalizada del mercado en la plataforma son los códigos de red establecidos por la Unión Europea, incluidas la Directriz de Operaciones de Sistemas (SOGL) y la Metodología de Generación y Suministro de Datos de Carga (GLDPM). El Estándar de Intercambio de Modelos de Red Común (CGMES) se utiliza para el intercambio de datos de modelos de red. Los planes de despliegue de las centrales eléctricas, los datos de planificación y las indisponibilidades pueden recibirse directamente de las partes responsables del despliegue y se tienen en cuenta junto con otras previsiones, estados de conmutación, etc. Además de los requisitos europeos, también se aplican los requerimientos nacionales para el intercambio de datos, como el PVK/PVZ/NKK alemán.

Equilibrio y contabilidad

FuturePowerFlow también apoya a los operadores de la red en el proceso de facturación de las medidas de congestión de acuerdo con diferentes directrices como las "Directrices de la BDEW para el cálculo de los fallos de trabajo Redispatch 2.0" de Alemania. Un modelo basado en la potencia planificada y realizada puede utilizarse como base para el cálculo, así como un método de previsión, que utiliza datos externos (curvas de potencia, datos de velocidad del viento) para estimar la posible producción.

Al final de la determinación de la posible producción se realiza una comprobación de la tolerancia. En el marco de la generación de facturas, el sistema verifica en qué situación de precio de mercado se ha producido el workout o calcula el precio de mercado del workout. El cálculo se basa en los precios de electricidad de la bolsa de valores al contado EPEX y en otras series temporales de precios almacenados (por ejemplo, ID1 intradía).

FuturePowerFlow integra la lectura manual de facturas, el pago, la elaboración de informes y la supervisión exhaustiva. Y si las especificaciones de facturación cambian en el futuro, FuturePowerFlow permite un ajuste sin complicaciones.

¿Le gustaría saber más sobre nuestra solución para Redispatch 2.0?

Por favor, contáctenos para más información:
Teléfono +49 441 212 110 o mail@emsysgrid.de

Flyer (EN): FuturePowerFlow for Grid Managment

 

Ejemplos de proyectos

Las redes de baja tensión

En el contexto de la transición energética, en el proyecto se están desarrollando tecnologías de digitalización para la gestión operativa de las redes de baja tensión.

Centro de transformación

El proyecto se centra en el desarrollo de potenciales de flexibilidad y su uso para servicios del sistema en todos los niveles de tensión.

Torres eléctricas antes del atardecer

SPANNeND investiga un método para integrar el potencial de potencia reactiva de la red de distribución en los procesos de gestión de la red de transporte.

The project leading to this application has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 947129).

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