dc.contributorCaporale Ximena, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería
dc.contributorCornalino Eliana
dc.contributorGhazarian Agustín, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería
dc.contributorGalione Pedro, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería
dc.creatorCaporale, Ximena
dc.creatorCornalino, Eliana
dc.creatorGhazarian, Agustín
dc.creatorGalione, Pedro
dc.date.accessioned2023-04-26T11:42:17Z
dc.date.accessioned2023-07-13T17:31:33Z
dc.date.available2023-04-26T11:42:17Z
dc.date.available2023-07-13T17:31:33Z
dc.date.created2023-04-26T11:42:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifierCaporale, X., Cornalino, E., Ghazarian, A. y otros. Análisis del impacto de la incorporación de sistemas de acumulación PHES desde el punto de vista del sistema eléctrico [en línea] Montevideo : Udelar. FI., 2022.
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/20.500.12008/36808
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7425321
dc.description.abstractEl objetivo del presente estudio comprende la cuantificación del beneficio de incorporación de sistemas de acumulación de tecnología PHES (Pumped Heat Energy Storage, o de bombeo de calor, en español) al sistema eléctrico uruguayo. Se utilizó para ello la plataforma SimSEE, desarrollada por el Instituto de Ingeniería Eléctrica (IIE) de la Facultad de Ingeniería (FING) de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR), utilizada actualmente para la simulación y optimización del sistema eléctrico. Se realizaron simulaciones de largo plazo para la evaluación del aporte de esta tecnología de cara a la planificación de la expansión del sistema eléctrico, como simulaciones de corto plazo para el análisis detallado del comportamiento y eficiencia de la tecnología a modelar, en presencia de la variabilidad del sistema. Se analizaron tres posibles escenarios correspondientes a tres horizontes diferentes de comienzo de incorporación de la tecnología: los años 2025, 2035 y 2045. Los resultados obtenidos muestran que, para las condiciones representadas con el sistema del año 2025 no se viabiliza la instalación de sistemas de acumulación del tipo analizado. Sin embargo, la rentabilidad alcanzada es buena para el escenario del año 2035 y muy buena para el año 2045. Las combinaciones más beneficiosas de potencia y capacidad de almacenamiento resultantes, para el sistema eléctrico en los escenarios estudiados, corresponden a tamaños de 50 MW y 100 MW de potencia con capacidades de acumulación de 500-1000 MWh. Se observa que, al utilizar grandes capacidades de almacenamiento (como son las asociadas a la tecnología PHES Joule-Brayton en contraposición a lo que se asocia a la tecnología Litio-ion), se registran traslados de potencia en períodos mayores al diario (de 2 a 3 días y también mayores) obteniéndose importantes beneficios para el sistema, reduciendo costos e incrementando la seguridad del suministro (reducción de probabilidad y profundidad de falla).
dc.languagees
dc.rightsLicencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
dc.rightsLas obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)
dc.subjectSistemas de acumulación
dc.subjectPumped heat energy storage
dc.subjectExpansión del sistema eléctrico
dc.titleAnálisis del impacto de la incorporación de sistemas de acumulación PHES desde el punto de vista del sistema eléctrico
dc.typeInforme


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