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CABA, 1 de noviembre de 2017
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.03Fuente: Renewables 2017, Global Status Report, REN21.
.04
• Récord de incremento anual de potencia con ER: 161 GW
• Renovables en 2016 62% de la nueva potencia global instalada
• Solar FV 47% de la nueva potenciarenovable
Fuente: Renewables 2017, Global Status Report, REN21.
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2007 2015 % de electr.
Costa Rica 0,26 GW 0,5 GW 99%
Uruguay 0,18 GW 1,2 GW 94,5%
Brasil 4,34 GW 24,6 GW 73,5%
Guatemala 0,36 GW 1,1GW 68,4%
Chile 0,06 GW 2,3 GW 41,6%
Méjico 1,57 GW 5,0 GW 15,3%
Brasil 2016: 81,7%
.062013 2014 2015 2016 2017
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Solar
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Eólico
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Fuente: Renewable Energy and Jobs,
Annual Review 2016, IRENA.
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.09Fuente: Informe Annual 2016, CAMMESA
Potencia Total Instalada
33.000 MW
.010
• Obligatoriedad de los grandes consumidores (> 300 kW)
• Resto de la demanda es responsabilidad de CAMMESA RENOVAR
Participación de las
EERR a 2016 2% Las EERR definidas en las leyes
26.190 y 27.191 excluyen las
grandes centrales hidroeléctricas
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Generación cercana al consumo
• Fuente de potencia eléctrica conectada en BT o MT
– A la red de distribución
– Del lado del consumidor
Rango de potencias: desde kW a MW
Fuente: “Distributed Generation: A Definition”, T. Ackermann et
al., Electric Power Systems Research 57, 194 (2001)
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• Introducción de diferentes ER (biocombustibles, eólica, solar) con dependencias temporales distintas
• Se complementa con tecnologías facilitadoras de optimización del uso final y manejo de demanda: RI y almacenamiento
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• Mejora la eficiencia, reduciendo pérdidas
• Contribuye a regular tensión
• Genera puestos de trabajo
• Involucra al usuario con el tema energético
FV es la ER de mayor aplicación en la construcción: modular, silenciosa, integrable
.016Global Market Outlook for PV 2014-2018 – European PV Industry Association (EPIA), 2014
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• 311 MW en centrales FV
• 129 MW en sistemas FV distribuidos, esencialmente residenciales
• 40% de las instalaciones de generación FV distribuida tienen 3 kW
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‒ Población urbana > 90%
‒ Consumo eléctrico concentrado en áreas urbanas
AMBA: 39% de la DE en 2016
‒ Disponibilidad del recurso solar en áreas urbanas
Radiación solar sobre plano inclinado
óptimo, Grossi Gallegos y Righini (2012).
.020
– Integrados a edificios (“PV in buildings”)
– Centrales en piso
Armstrong, Santa Fe, Argentina – 200 kWEl Chañar, Neuquén, Argentina – 2,8 kW
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.022
CNEA + UNSAM + 5 Empresas Privadas
2012 – 2016
Consorcio IRESUD
Acuerdos de colaboración con ≈ 30 instituciones
Impulsar la introducción en el país la generación FV distribuida conectada a la red eléctrica en áreas urbanas y periurbanas
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Consorcio IRESUD RI
2016 – 2019
UNSAM & CNEA + EPEN + ALDAR
Experiencia Piloto de GD y RI
≈ 200 kW FV bajo SET de 500 kVA
.024
Generación Centralizada + Transporte + Distribución
GC + T + D +
Generación Intermitente en el Lugar de Consumo
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.025
Aleatoriedad (intermitencia) del recurso
Inyección de perturbaciones a la red (armónicas)
Elementos de protección
Desconexión automática ante corte del suministro eléctrico o parámetros fuera de rango (tensión, frecuencia) – Anti-isla
.026
Pot. Campo FV (kWp)
Superficie Paneles (m2)
Pot. Inversor (kW)
Energía Anual Generada (Córdoba)
1,9 (8 paneles) 14 1,5 2.400 kWh/año
2,9 (12 paneles) 21 2,8 3.900 kWh/año
4,8 (20 paneles) 35 4,6 6.500 kWh/año
Consumo residencial medio per cápita Año 2016 108 kWh/mes
Vivienda unifamiliar: 400 kWh/mes
4.800 kWh/año
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• Más de 50 instalaciones
• CABA y 15 provincias
• Conectados a la red interna o a la red pública
www.iresud.com.ar
www.facebook.com/iresud
.028
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.029
• Desarrollo del mercado y de proveedores locales de componentes y servicios
• Instalación de sistemas conectados a red– Viviendas sociales
– Edificios Públicos (incluso en entornos patrimoniales)
– Lugares públicos de alta circulación• Estaciones ferroviarias• Terminales o paradas de transportes públicos• …
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SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DELA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS ALA GENERACIÓN DE ENERGÍA DISTRIBUIDA (PROINGED)
Ubicación: Coronel Brandsen – Buenos Aires
Puesta en funcionamiento: Año 2014 Potencia Instalada: 100 kWp
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• Tarifa diferencial (Feed-In Tariff)
• Medición neta (Net-Metering)
• Facturación neta (Net-Billing)
Fuente: EDENOR (2015)
.036
• Precios pagados por los Distribuidores al MEM (precio mayorista) y costos en 2016
– Precio 350 $/MWh
– Costo 1.150 $/MWh
• Precio mayorista período 01/05 al 31/10/17
– Clientes < 300 kW, sin ahorro: 634 $/MWh
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• Recurso solar
• Costo de inversión: 1,5 – 2,5 – 3 U$S/W???
• Financiación
• Tarifa: precio mayorista, minorista, costo evitado (150 U$S/MWH?)
• Disminución de pérdidas transporte/distribución
• Externalidades: emisión de GEI evitados (emisión media matriz eléctrica 0,535 ton/MWh)
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– AEA – IRAM
– Santa Fe: Res. EPE 442/10/2013
– Salta: Ley 7824/14 – Res. 1315/14
– Mendoza: Ley 7549/2006 – Res. EPRE 019/2015
– San Luis: Ley IX-0921-2014
– Neuquén: Ley 9412/2016
– Misiones: Ley XVI-N°118
– Tucumán: P.L. 93/2016
– Río Negro: Res. EPE /2017
.040
• Usuarios de la red de distribución
• Autoconsumo y eventual inyección
• Obligatoriedad en edificios públicos nuevos
FODIS incentivos (capital, tasa, tarifa,…)
Régimen de fomento a la industria nacional
No contempla- Generador (plantas FV de potencia intermedia)
- Asociatividad (parque industrial, consorcio,…)
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• Planificar un futuro diversificado y distribuido
• Nivelar el campo de juego: eliminar subsidios y desalentar inversiones en fósiles
• Desafíos regulatorios y de políticas de promoción, no tecnológicos en el corto plazo
EE + ER + GD + RI deben ser parte de
la estrategia energética de corto,
mediano y largo plazo
.042www.iresud.com.ar
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Fuente: J. Bragulat, CAMMESA (2016)
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9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
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I Fondo N=3 I Fondo N=5 IEC 61000-3-2 N=3 IEC 61000-3-2 N=5 AEG 2800 N=3 AEG 2800 N=5