{"id":933,"date":"2018-09-27T13:52:30","date_gmt":"2018-09-27T18:52:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/?p=933"},"modified":"2018-09-27T13:53:29","modified_gmt":"2018-09-27T18:53:29","slug":"la-relacion-entre-garantia-fisica-y-energia-firme-de-una-central-hidroelectrica-en-el-sistema-interconectado-nacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/la-relacion-entre-garantia-fisica-y-energia-firme-de-una-central-hidroelectrica-en-el-sistema-interconectado-nacional\/","title":{"rendered":"La relaci\u00f3n entre garant\u00eda f\u00edsica y energ\u00eda firme de una central hidroel\u00e9ctrica en el Sistema Interconectado Nacional"},"content":{"rendered":"<p>En art\u00edculo anterior present\u00e9 el concepto brasile\u00f1o de energ\u00eda firme para aprovechamientos hidroel\u00e9ctricos, que es el promedio de generaci\u00f3n entre junio de 1949 y noviembre de 1956, obtenido por simulaci\u00f3n con el modelo Suishi, de Cepel (Centro de Pesquisas de Energia El\u00e9trica).El presente art\u00edculo presenta la relaci\u00f3n entre la energ\u00eda firme y la garant\u00eda f\u00edsica de una central hidroel\u00e9ctrica, que es la cantidad l\u00edmite de energ\u00eda que los generadores pueden vender en contratos.Los conceptos presentados aqu\u00ed son sancionados por la Portaria MME (Minist\u00e9rio de Minas e Energia) 101\/2016.<\/p>\n<p>El concepto de garant\u00eda f\u00edsica est\u00e1 \u00edntimamente conectado al SIN (Sistema Interconectado Nacional).Seg\u00fan el sitio web del ONS (Operador Nacional del Sistema), el SIN es el sistema de producci\u00f3n y transmisi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica de Brasil \u2013 un sistema hidro-termo-e\u00f3lico de gran porte, con predominio de usinas hidroel\u00e9ctricas y con m\u00faltiples propietarios, y constituido por cuatro subsistemas: Sur, Sudeste \/ Centro-Oeste, Nordeste y la mayor parte de la regi\u00f3n Norte.<\/p>\n<p>El modelo computacional oficial de simulaci\u00f3n de todos los elementos que componen el sistema interconectado &#8211; hidr\u00e1ulicas, t\u00e9rmicas, fuentes alternativas, transmisi\u00f3n, demanda, costo de energ\u00eda &#8211; es el Newave, del Cepel.La figura siguiente, obtenida del sitio del Cepel, presenta un esquema simplificado de la operaci\u00f3n del modelo:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-934\" src=\"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/NEWAVE-_1_.jpg\" alt=\"\" width=\"270\" height=\"265\" \/><\/p>\n<p>El Newave no permite simulaci\u00f3n individualizada de las plantas hidr\u00e1ulicas: como se muestra en la figura anterior, todas las HPPs (Centrales Hidroel\u00e9ctricas) de cada submercado (Sur, Sudeste, etc.) son vistas por el Newave como apenas una central con un reservorio, con caracter\u00edsticas equivalentes a la suma de las centrales originales &#8211; los llamados \u00abcentrales y reservorios equivalentes\u00bb.<!--more--><\/p>\n<p>Desde esto, uno de los resultados de modelo Newave es el <em>bloque hidr\u00e1ulico (EH), que es la garant\u00eda f\u00edsica de todas las HPPs del sistema<\/em> (no entran en la cuenta las PCHs, que son aprovechamientos con hasta 30 MW de potencia instalada). El valor de la oferta <em>EH<\/em> atiende a ciertos criterios, que se detallan en la Portaria MME 18\/2018 y es objeto de art\u00edculo futuro.<\/p>\n<p>La divisi\u00f3n de EH entre las centrales individuales se hace en proporci\u00f3n a energ\u00eda firme de cada planta <em>EFh<\/em> a un conjunto de <em>NH<\/em> centrales hidroel\u00e9ctricas. Por lo tanto, <em>GFlocal<\/em> <a href=\"https:\/\/translate.googleusercontent.com\/translate_c?depth=1&amp;hl=pt-BR&amp;ie=UTF8&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com.br&amp;sl=pt-BR&amp;sp=nmt4&amp;tl=es&amp;u=http:&amp;xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&amp;usg=ALkJrhhFD_1deoY3snvxI-rQqEx2EBjodg#_ftn2\">[1]<\/a> de cada HPP se calcula por:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-935\" src=\"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Capturar-300x108.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"108\" srcset=\"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Capturar-300x108.png 300w, https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Capturar-370x133.png 370w, https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Capturar-360x130.png 360w, https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Capturar.png 391w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>A partir de esto, la garant\u00eda f\u00edsica de cada HPP se obtiene por dos simulaciones (ambas con la misma base de datos, es importante a\u00f1adir):<\/p>\n<ul>\n<li>La primera con Newave, para obtener el bloque hidr\u00e1ulico <em>EH<\/em><\/li>\n<li>La segunda con Suishi, para obtener las energ\u00edas firmes de cada HPP<\/li>\n<\/ul>\n<p>Finalmente, la aplicaci\u00f3n de la ecuaci\u00f3n anterior posibilita el c\u00e1lculo de la garant\u00eda f\u00edsica individualizada para cada central hidroel\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>________________________________<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/translate.googleusercontent.com\/translate_c?depth=1&amp;hl=pt-BR&amp;ie=UTF8&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com.br&amp;sl=pt-BR&amp;sp=nmt4&amp;tl=es&amp;u=http:&amp;xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&amp;usg=ALkJrhhFD_1deoY3snvxI-rQqEx2EBjodg#_ftnref2\">[1]<\/a> art\u00edculo posterior presentar\u00e1 la diferencia entre la garant\u00eda f\u00edsica local y total de la HPP<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En art\u00edculo anterior present\u00e9 el concepto brasile\u00f1o de energ\u00eda firme para aprovechamientos hidroel\u00e9ctricos, que es el promedio de generaci\u00f3n entre junio de 1949 y noviembre de 1956, obtenido por simulaci\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19,18],"tags":[39],"class_list":["post-933","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-generacion-de-energia","category-sector-electrico","tag-garantia-fisica","cat-19-id","cat-18-id"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/933","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=933"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/933\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":937,"href":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/933\/revisions\/937"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=933"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=933"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriciomuller.com.br\/ingenieria\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=933"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}