Maestría en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica · 2019
Procedimiento para estimar la potencial afectación en el esquema la de venta de energía de los operadores de red ante la eventual masificación de la generación solar fotovoltaica en redes de distribución nivel de tensión 1 en colombia
La Ley 1715 de 2014 promueve el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el Sistema Energético Nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo sostenible. Ante este nuevo escenario regulatorio y la nueva realidad energética nacional, uno de los problemas que enfrentan hoy los Operadores de Red (OR) es, sin duda, la incertidumbre en cuanto a la afectación que pueda, en las ventas de energía, la eventual masificación de la generación a partir de sistemas fotovoltaicos (SFV) en el nivel de tensión 1, dada la facilidad de su instalación, la estimulación en su incorporación a la red y la falta de información sobre la disminución del consumo de los usuarios por el uso de esta tecnología, entre otros La realización de un procedimiento que permita estudiar las variaciones en las ventas de energía de los operadores de red en su nivel de tensión 1, debidas al efecto de la masificación de la generación FV en Colombia, considerando las disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y la Resolución CREG 030 de 2018, tendrá efectos favorables para los operadores de red ya que podrán aprovechar los impactos de la generación distribuida y la autogeneración a su esquema de ventas de energía en oportunidades de mercado.
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Contenido
- Introducciónp. 11
- 1. Marco teóricop. 15
- 1.1 Antecedentesp. 16
- 1.1.1 Protocolo de Kioto y COP 23p. 16
- 1.1.2 Libro blanco de adaptación al Cambio Climáticop. 17
- 1.1.3 Libro verde de adaptación al Cambio Climáticop. 17
- 1.1.4 Situación actual de la Energía FV en Latinoaméricap. 18
- 1.1.5 Investigaciones en Colombia sobre integración de GD y GFVp. 19
- 1.2 Marco Legalp. 21
- 2. Factores que motivan y desestimulan la masificación de la energía FVp. 24
- 2.1 Ahorros mensuales y costo de inversiónp. 27
- 2.1.1 Costo de inversiónp. 30
- 2.2 Claridad de la informaciónp. 32
- 2.2.1 Normatividad vigentep. 33
- 2.2.2 Medios de comunicaciónp. 33
- 2.3 Impacto al medio ambientep. 35
- 2.3.1 Proyectos de capacidad instalada superior o igual (100) MWp. 35
- 2.3.2 Proyectos de capacidad menor a 1 MWp. 36
- 2.4 Cobertura de preciosp. 36
- 2.5 Facilidad para obtener permisosp. 37
- 2.6 Impacto estéticop. 38
- 2.7 Resistencia de las estructurasp. 39
- 2.7.1 Nuevas instalacionesp. 39
- 2.7.2 Falta de medios de acceso fijosp. 40
- 2.7.3 Falta de garantía de resistencia mecánica de las cubiertasp. 41
- 2.8 Beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014p. 41
- 3. Áreas energéticas potencialesp. 44
- 3.1 Zonas energéticas en Bucaramangap. 45
- 3.2 Análisis de zonas energéticas Comuna 1 de Bucaramangap. 46
- 3.3 Análisis de zonas energéticas Comuna 12 de Bucaramangap. 50
- 4. Cálculo de la energía disponible en las áreas energéticasp. 52
- 4.1 Irradiación en Bucaramanga (HSP)p. 53
- 4.2 Eficiencia promedio de paneles FVsp. 54
- 4.3 Área efectiva de los paneles FVsp. 55
- 4.4 Costo unitario de la energía para ESSA (CUv)p. 55
- 4.5 Energía generada en el área energética e impacto en ESSAp. 58
- 5. Procedimiento para la estimación del impactop. 65
- 5.1 Restricción de la capacidad instalada máximap. 66
- 5.2 Cuantificación de los factoresp. 66
- 5.3 Energía generadap. 68
- 5.4 Diagrama de flujo del procedimientop. 70
- 5.5 Otros casos de estudiop. 77
- 6. Conclusionesp. 81
- Referencias Bibliográficasp. 83
- nivel de impactop. 43
- Tabla 2. Barrios de la Comuna 12 de la ciudad de Bucaramangap. 46
- Tabla 3. Cálculo área disponible Villas de San Ignaciop. 48
- Tabla 4. Componentes de la tarifa de energía de ESSA para el mes de enero de 2019p. 56
- Tabla 5. Relación de generación, demanda e intercambios en un día promedio por horap. 63
- Tabla 6. Valor de los coeficientes que afecta la capacidad máxima del sistema FVp. 67
- en la sección 2p. 78
- Figura 1. Aspectos que estimulan la instalación de sistemas FVsp. 26
- de la alternativa de bajo consumo)p. 28
- Figura 3. Retorno de la inversión (años) nivel de tensión 1p. 29
- reducción de los precios de SFVs de gran escalap. 31
- aumento de la capacidad de generación en Estados Unidosp. 32
- Figura 6. Noticias relacionadas con energías renovablesp. 34
- el techo de un sendero peatonal (derecha). Cortesía: ERCOp. 38
- Figura 8. Proporción de elementos de acceso a techos y tejadosp. 40
- Figura 9. Aplicación a los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014p. 42
- Figura 10. Barrios de la Comuna 1 de la ciudad de Bucaramangap. 45
- Figura 11. Vista satelital del barrio Villas de San Ignaciop. 47
- Figura 12. Medida del área disponible en techos Villas de San Ignaciop. 48
- Figura 13. Vista satelital del barrio Café Madridp. 49
- Figura 14. Vista satelital del barrio Kennedyp. 50
- Figura 15. Vista satelital del barrio Cabecerap. 51
- Figura 16. Vista satelital del barrio Terrazasp. 51
- Bucaramangap. 45
- obtenido a partir del número de usuarios y el consumo total del Estratop. 60
- estudiop. 61
- Figura 20. Curva horaria de generación normalizada de un SFVp. 62
- Figura 21. Curvas de generación y demanda de potencia horaria del caso de estudiop. 63
- de un comercializadorp. 72
- del procedimientop. 76
- condiciones del caso de estudiap. 79
- generada promedio diariap. 80