INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA<br />Jorge Luis Jaramillo<br />PIET EET UTPL octubre 2010<br />
Interconexión de sistemas de energía<br /><ul><li>Generalidades
Interconexión de sistemas de energía en Europa
Interconexión de sistema de energía en LatAm
Discusión y análisis</li></li></ul><li>Generalidades<br />Interconnected power systems (i.e., power grids) offer many impo...
Generalidades<br /><ul><li>Altas tasas de crecimiento de la demanda.
 Necesidades de inversión significativas.
 Recursos potenciales significativos no están uniformemente distribuidos.
Creciente emisión de gases efecto invernadero</li></ul>Desafíos para una interconexión regional<br />
Generalidades<br />
Generalidades<br />
Generalidades<br />
Generalidades<br />Consumo de energía mundial<br />
Generalidades<br />Dependencias en energía primaria<br />
Generalidades<br />Dependencia energética de los EEUU<br />
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />GrossInlandConsumption<br />EU energy and transport in figures. Statis...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />ElectricityProductionCapacity – EU-27 in GW<br />EU energy and transpo...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Electricity consumption and exchanges in regions in Europe in 2006 (in...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />HVDC interconnections in western Europe - red are existing links, gree...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br /><ul><li>identifying the most significant missing infrastructure up to ...
 appointing European coordinators to pursue the most important priority projects.
 agreeing a maximum of five years within which planning and approval procedures must be completed for projects that are de...
 examining the need to increase funding for the trans-European energy networks, particularly in order to facilitate the in...
 establishing a new mechanism and structure for transmission system operators (TSOs), responsible for coordinated network ...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANS...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANS...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities: TheFrench–Spanishconnection<br />Interconneting Europe...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities: Baltic and North Sea offshore wind connections<br />In...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities: The northern Europe power link<br />Interconneting Eur...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANS...
Interconexión de sistemas de energía en Europa<br /><ul><li>The European Industrial Bioenergy Initiative
The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative
The European Electricity Grid Initiative
The Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Technology Initiative
TheSustainable Nuclear Initiative
 Energy Efficiency – The Smart Cities Initiative
The Solar EuropeInitiative
TheEuropeanWindInitiative</li></ul>The European Strategic Energy Technology Plan Set –Plan. Towards a low-carbon future<br />
Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Consumo de energía en LatAm<br />
Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Producción / consumo de energía primaria  en LatAm<br />
Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />La energía es un elemento central del desarrollo económico y social de ...
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  1. 1. INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA<br />Jorge Luis Jaramillo<br />PIET EET UTPL octubre 2010<br />
  2. 2. Interconexión de sistemas de energía<br /><ul><li>Generalidades
  3. 3. Interconexión de sistemas de energía en Europa
  4. 4. Interconexión de sistema de energía en LatAm
  5. 5. Discusión y análisis</li></li></ul><li>Generalidades<br />Interconnected power systems (i.e., power grids) offer many important advantages over the alternative of independent power islands. <br />Large power grids are built to take advantage of electrical inertia for the purpose of maximizingsystem stability, reliability, and security. Also, in today’s regulatory atmosphere, large interconnected power grids offer new opportunities in sales/marketing, alternative revenue streams, and resource sharing for a price.<br />Steven W. Blume. ELECTRIC POWER SYSTEM BASICS: for the nonelectrical professional. IEEE Press Series onPowerEngineering. IEEE, 2007<br />
  6. 6. Generalidades<br /><ul><li>Altas tasas de crecimiento de la demanda.
  7. 7. Necesidades de inversión significativas.
  8. 8. Recursos potenciales significativos no están uniformemente distribuidos.
  9. 9. Creciente emisión de gases efecto invernadero</li></ul>Desafíos para una interconexión regional<br />
  10. 10. Generalidades<br />
  11. 11. Generalidades<br />
  12. 12. Generalidades<br />
  13. 13. Generalidades<br />Consumo de energía mundial<br />
  14. 14. Generalidades<br />Dependencias en energía primaria<br />
  15. 15. Generalidades<br />Dependencia energética de los EEUU<br />
  16. 16. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />GrossInlandConsumption<br />EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook 2010. ISBN 978-92-79-13815-7. doi: 10.2768/19814. © European Union, 2010<br />
  17. 17. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />ElectricityProductionCapacity – EU-27 in GW<br />EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook 2010. ISBN 978-92-79-13815-7. doi: 10.2768/19814. © European Union, 2010<br />
  18. 18. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Electricity consumption and exchanges in regions in Europe in 2006 (in TWh)<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008<br />
  19. 19. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />HVDC interconnections in western Europe - red are existing links, green are under construction, and blue are proposed. Many of these transfer power from renewable sources such as hydro and wind. <br />
  20. 20. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br /><ul><li>identifying the most significant missing infrastructure up to 2013 and ensuring pan-European political support to fill the gaps.
  21. 21. appointing European coordinators to pursue the most important priority projects.
  22. 22. agreeing a maximum of five years within which planning and approval procedures must be completed for projects that are defined as being ‘of European interest’ under the TEN-E guidelines.
  23. 23. examining the need to increase funding for the trans-European energy networks, particularly in order to facilitate the integration of renewable electricity into the grid.
  24. 24. establishing a new mechanism and structure for transmission system operators (TSOs), responsible for coordinated network planning.</li></ul>Mainpriorities<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008<br />
  25. 25. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008<br />
  26. 26. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008<br />
  27. 27. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities: TheFrench–Spanishconnection<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008<br />
  28. 28. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities: Baltic and North Sea offshore wind connections<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008<br />
  29. 29. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities: The northern Europe power link<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008<br />
  30. 30. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br />Mainpriorities<br />Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008<br />
  31. 31. Interconexión de sistemas de energía en Europa<br /><ul><li>The European Industrial Bioenergy Initiative
  32. 32. The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative
  33. 33. The European Electricity Grid Initiative
  34. 34. The Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Technology Initiative
  35. 35. TheSustainable Nuclear Initiative
  36. 36. Energy Efficiency – The Smart Cities Initiative
  37. 37. The Solar EuropeInitiative
  38. 38. TheEuropeanWindInitiative</li></ul>The European Strategic Energy Technology Plan Set –Plan. Towards a low-carbon future<br />
  39. 39. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Consumo de energía en LatAm<br />
  40. 40. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Producción / consumo de energía primaria en LatAm<br />
  41. 41. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />La energía es un elemento central del desarrollo económico y social de América Latina<br />La integración entre países se presenta como una herramienta importante de avance, con evidentes beneficios<br />La realidad política y económica regional ha interrumpido los procesos de integración<br />Panorámica de la interconexión en LatAm<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  42. 42. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br /><ul><li>Utilización de los recursos de los países ricos (en ellos) y exportación de energía hacia los países pobres.
  43. 43. Diversificación de la matriz energética.
  44. 44. Complementariedad de los recursos energéticos (hidráulicos-cuencas y térmicos).
  45. 45. Reducción de riesgos hidrológicos.
  46. 46. Complementariedad estacional de la demanda y diversidad horaria de ella.
  47. 47. Utilización plena de la infraestructura y necesidad de menor capacidad de reserva.</li></ul>Beneficios de la interconexión regional<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  48. 48. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br /><ul><li>Economías de escala y menores costos de operación.
  49. 49. Tarifas competitivas y costos eficientes.
  50. 50. Menor volatilidad de precios.
  51. 51. Mayor competencia.
  52. 52. Mayor sustentabilidad ambiental- posibilidad reducir contaminación.
  53. 53. Mayor seguridad energética, confiabilidad y menores riesgos racionamiento.</li></ul>Beneficios de la interconexión regional<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  54. 54. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Crecimiento de la demanda regional<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  55. 55. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Emisión de gases de efecto de invernadero<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  56. 56. Interconexión de sistemas de energía<br />Emisión de gases de efecto de invernadero<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  57. 57. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Capacidad eléctrica instalada en LatAm<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  58. 58. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br /><ul><li>Recursos potenciales significativos pero no uniformemente distribuidos. (hidroelectricidad, petróleo, gas natural, carbón, uranio).
  59. 59. Fuerte participación de fuentes hidroeléctricas.
  60. 60. Matriz energética “limpia”.
  61. 61. La hidrogeneración facilita la inserción de otras fuentes renovables (producción estacional y/o variable).
  62. 62. Importancia creciente del gas natural
  63. 63. Gran diversidad de realidades por país</li></ul>Recursos energéticos en LatAm<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  64. 64. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Potencial hidroeléctrico en LatAm<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  65. 65. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Reservas de gas natural en LatAm<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  66. 66. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Reservas de petróleo en LatAm<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  67. 67. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Reservas de carbón en LatAm<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  68. 68. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Reservas de uranio en LatAm<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  69. 69. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Macroproyecto de integración CIER<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  70. 70. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Macroproyecto de integración CIER<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  71. 71. Interconexión de sistemas de energía en LatAm<br />Interconexiones gas y electricidad<br />HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010<br />
  72. 72. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS<br />
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