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Evolución de la generación eléctrica asociada a las necesidades locales Miguel Ángel Pérez ZIGOR R&D

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Evolución de la generación eléctrica

asociada a las necesidades locales

Miguel Ángel Pérez

ZIGOR R&D

EMPRESA - AREAS DE ACTUACION

PROTECCION Y BACK-UP:* Fuentes de energía de (UPS).

* Protección transitorios (SIL).

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA:* Central optimizador de energía (COE).

* Regulador de flujo luminoso/Reductor de potencia (SET LUX).

ENERGIAS RENOVABLES:* Energía Solar: Paneles fotovoltaicos, Kits solares, Componentes fotovoltaicos, Inversores mono y

trifásicos de conexión a red y funcionamiento en isla (Júpiter, HIS, HITC e HITD). * Energía Eólica: Turbinas, Soluciones Off-grid, Adaptadores de turbinas de gran potencia por

problemas de estabilidad de red (SEPEC EOLICO).

CORRIENTE CONTINUA:* Rectificador-Cargador de baterías (MIT). * Componentes discretos:

> Fuentes de alimentación.> Convertidores.

BATERIAS:* Baterías de Plomo acido reguladas con válvula (VRLA/OPZv) y abiertas (OPZs).* Baterías de Níquel-Cadmio.* Baterías de Litio

CALIDAD DE RED:* Compensador de perturbaciones de tensión en procesos industriales de gran potencia (SET DVR).* UPS para procesos industriales de gran potencia, inmunización total (SEPEC).* Filtros pasivos de armónicos. * Protección sobretensiones.

ZIGOR EN EL MUNDO

Unidad de negocio R&D

ZIGOR R&D se origina como resultado de una reflexión estratégica de ZIGOR CORPORACIÓN, cuando la matriz decide segregar la actividad de investigación y desarrollo, destacándolo como uno de sus pilares de negocio. Con un equipo altamente experimentado de reconocido potencial para ser considerado líder del sector, tanto a nivel nacional e internacional.

01/01/2009

ZIGOR R&D recibió la aprobación oficial del Gobierno Vasco como miembro reconocido de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RCTVI).

03/12/2009

ZIGOR R&D tiene como misión generar nuevo conocimiento e innovación paraconsolidar la presencia de ZIGOR CORPORACIÓN en mercados estratégicos como,

sector eléctrico, energías renovables, transporte energético, telecomunicaciones e industrial.

PROPIEDAD INTELECTUAL

MARCAS (37)

4 Marcas nacionales2 Marcas OAMI2 Marcas OMPI 29 Marcas internacionales en 18 países

PATENTES (6)

4 Patentes nacionales2 Patentes europeas1 PCT

Evolución de la generación eléctrica asociada a las necesidades locales

Necesidades para el desarrollo económico y social:

El desarrollo de zonas desfavorecidas precisa:

� Infraestructuras viarias.

� Disponibilidad energética.

Dificultades para el desarrollo (ámbito energético):

� Retos técnicos.

� Financiación económica.

� Promoción de las soluciones.

� Capital privado.

� Capital publico.

Solución a las necesidades de energía � Diesel:

Las necesidades de energía son suplidas tradicionalmente por sistemas de generación diesel, tanto para sistemas domiciliarios como industriales.

Problemas que acompañan esta solución:

� Contaminación ambiental.

� Contaminación acústica.

� Sistemas con “mala prensa”.

� Vida de los sistemas.

� Costo del mantenimiento y explotación.

� Baja calidad de red.

� Bajo rendimiento del sistema.

� Logística de aprovisionamiento de combustible.

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Solución a las necesidades de energía � Tipos de necesidad :

Los sistemas de generación de energía deben ser ajustados a los distintos escenarios de consumo, con el objetivo de aumentar el rendimiento.

Tipos de instalaciones:

� Sistemas sencillos de baja potencia y consumo en AC-monofásica.

� Sistemas sencillos de baja potencia y consumo en DC.

� Sistemas de media o gran potencia y consumo en AC-trifásica.

� Con almacenamiento de energía.

� Sin almacenamiento de energía.

� Optimización del uso de los recursos fósiles.

� Posibilidad de convivencia con redes inestables.

� Posibilidad de convivencia con redes de transporte.

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Solución a las necesidades de energía � Hibridación energética :

El desarrollo en el entorno de las Energías Renovables nos aportan opciones para una generación de energía sostenible.

La hibridación de distintos recursos energéticos tanto renovables como fósiles son las soluciones que actualmente son mas viables económicamente y minimizando la huella de carbono.

Tipos de hibridación:

� Hibridación en bus de corriente continua.

� Hibridación en bus de corriente alterna.

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1.- Hibridación en corriente continua :

El método mas extendido es el de hibridación en corriente continua. Esta basado en que cada recurso disponible aporta su energía a un bus DC que esta conectado directamente a la batería.

Ventajas:

� Facilidad de diseño.

� Diseños con valores de tensión reducidos.

Desventajas:

� Falta de optimización de la disponibilidad de recursos.

� Imposibilidad de fijar prioridades de consumo.

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1.- Hibridación en corriente continua :

Esquema tipo de una

hibridación simple

en DC.

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1.- Hibridación en corriente continua :

Ejemplo � Casa en Tunquen – Chile.

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1.- Hibridación en corriente continua :

Campos de aplicación de la solución presentada:

� Electrificación domestica o pequeño conjunto de viviendas.

� Electrificación de locales de uso común, colegios, centros de reunión….

� Electrificación de sistemas auxiliares, estaciones meteorológicas aisladas, carteles luminosos, iluminación vial……

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2.- Hibridación en corriente continua :

Una variante sobre el anterior esquema seria el esquema tipo de una hibridación simple en DC, con consumos en DC.

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2.- Hibridación en corriente continua :

Ejemplo � Antenas Telefonía móvil – Chile.

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2.- Hibridación en corriente continua :

Campos de aplicación de la solución presentada:

� Electrificación de sistemas de telecomunicaciones.

� Electrificación de sistemas auxiliares, estaciones meteorológicas aisladas, carteles luminosos……

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3.- Hibridación en corriente continua :

Dentro de estos sistemas, existen sistemas compactos que hibridan los flujos de energía optimizando los recursos.

Ventajas:

� Facilidad de diseño.

� Rendimientos del sistema por encima del 90%.

� Diseños con almacenamiento elevado de energía.

� Monitorización, supervisión remota.

Desventajas:

� Obra civil.

� Logística de la instalación.

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3.- Hibridación en corriente continua :

Esquema tipo de una hibridación en DC.

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3.- Hibridación en corriente continua :

Ejemplo � Electrificación rural Maranhao – Brasil.

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3.- Hibridación en corriente continua :

Campos de aplicación de la solución presentada:

� Electrificación rural y comunidades.

� Electrificación de locales de uso común, colegios, centros de reunión….

� Electrificación de pequeñas industrias.

� UPS Solar.

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Hibridación en corriente alterna :

Los últimos desarrollos están orientados a sistemas de hibridación en corriente alterna para instalaciones de gran potencia.

Estas configuraciones son posibles a raíz del gran desarrollo de los sistemas electrónicos de potencia y control de energía.

Estos sistemas están dirigidos a grandes consumidores de energía minimizan el consumo de recursos fósiles.

Tipos de hibridación en corriente alterna:

� Hibridación en AC sin almacenamiento.

� Hibridación en AC con almacenamiento.

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4.- Hibridación en corriente alterna :

Los sistemas de hibridación en AC sin almacenamiento precisan de un sistema que fije la referencia de red de forma estable, normalmente mediante grupos electrógenos.

Ventajas:

� Reducción del consumo diesel.

� Rendimientos del recurso renovable por encima del 95%.

� Monitorización, supervisión remota.

� Posibilidad de convivencia con redes de transporte.

Desventajas:

� Obra civil y logística de la instalación.

� Un grupo electrógeno funcionado de forma permanente.

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4.- Hibridación en corriente alterna :

Esquema tipo de una hibridación en AC sin almacenamiento.

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4.- Hibridación en corriente alterna :

Ejemplo � Proyecto Distritos energéticos.

http://www.cnh2.es/3463/presentacion-del-proyecto-distritos-ecoenergeticos-inteligentes-basados-en-almacenamiento-y-transformacion-de-hidrogeno-dei-h2/

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4.- Hibridación en corriente alterna :

Campos de aplicación de la solución presentada:

� Electrificación rural y comunidades.

� Electrificación de industrias, sin limitación de potencia.

� Electrificación de explotaciones agrarias.

� Electrificación de mineras.

� Autoconsumo y balance neto.

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5.- Hibridación en corriente alterna :

Los sistemas de hibridación en AC con almacenamiento no precisan de un sistema que fije la referencia de red de forma estable.

Ventajas:

� Reducción del consumo diesel.

� Rendimientos del recurso renovable por encima del 95%.

� Diseños con almacenamiento elevado de energía.

� Monitorización, supervisión remota.

� Posibilidad de convivencia con redes de transporte.

Desventajas:

� Obra civil y logística de la instalación.

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5.- Hibridación en corriente alterna :

Esquema tipo de una hibridación en AC con almacenamiento.

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5.- Hibridación en corriente alterna :

Monitorización.

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5.- Hibridación en corriente alterna :

Campos de aplicación de la solución presentada:

� Electrificación rural y comunidades.

� Electrificación de industrias, grandes potencias.

� Electrificación de explotaciones agrarias.

� Electrificación de mineras.

� Autoconsumo y balance neto.

� UPS Solar.

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Muchas gracias

Miguel Ángel Pérez

[email protected]