Un Enfoque Probabilístico para Analizar la Reducción de Energía Eólica en Islas Griegas No Interconectadas Basado en Datos Meteorológicos de un Año Típico de Viento
Autores: Caralis, George; Kontzilas, Alexandros; Peijin, Yang; Chasapogiannis, Petros; Kotroni, Vassiliki; Lagouvardos, Konstantinos; Zervos, Arthouros
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Un Enfoque Probabilístico para Analizar la Reducción de Energía Eólica en Islas Griegas No Interconectadas Basado en Datos Meteorológicos de un Año Típico de Viento
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Mecánica
Palabras clave
Energía eólica
Energía solar fotovoltaica
Tecnologías de energía renovable
Sistemas de energía autónomos
Reducción de generación
Plantas de energía convencionales
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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La energía eólica y la energía solar fotovoltaica (PV) son las tecnologías de energía renovable más maduras y se utilizan ampliamente para aumentar la penetración de energía renovable en las islas griegas no interconectadas. Sin embargo, su penetración está restringida debido a problemas técnicos relacionados con el funcionamiento seguro de los sistemas de energía autónomos, la infraestructura de energía convencional actual y su producción de energía variable. En este marco, la reducción de energía renovable es a veces una necesidad para garantizar el equilibrio entre la demanda y la oferta. La capacidad de los sistemas de energía autónomos para absorber energía eólica y PV está relacionada con el perfil de demanda de carga, el tipo y la flexibilidad de las plantas de energía convencionales, el tamaño del sistema de energía y la dispersión espacial de los parques eólicos. En este sentido, se aplica un enfoque probabilístico para estimar la reducción de energía eólica en la mayoría de los sistemas de energía autónomos en Grecia, utilizando información detallada sobre la demanda de carga y el suministro de energía convencional. Paralelamente, se utilizan datos de viento horarios basados en modelos de mesoescala de alta resolución para un año meteorológico típico de viento para representar las características del viento en todos los sitios de interés. Se tienen en cuenta las restricciones técnicas impuestas por el operador del sistema de energía local, relacionadas con el compromiso de las plantas de energía convencionales y las estrategias de despacho de carga, para maximizar los niveles de penetración de energía renovable. Finalmente, la aplicación para amplios rangos de capacidad eólica y PV y el análisis exhaustivo de los parámetros conducen a la presentación de resultados y conclusiones comparables, que podrían utilizarse ampliamente para predecir la reducción de energía eólica en sistemas de energía no interconectados.
Descripción
La energía eólica y la energía solar fotovoltaica (PV) son las tecnologías de energía renovable más maduras y se utilizan ampliamente para aumentar la penetración de energía renovable en las islas griegas no interconectadas. Sin embargo, su penetración está restringida debido a problemas técnicos relacionados con el funcionamiento seguro de los sistemas de energía autónomos, la infraestructura de energía convencional actual y su producción de energía variable. En este marco, la reducción de energía renovable es a veces una necesidad para garantizar el equilibrio entre la demanda y la oferta. La capacidad de los sistemas de energía autónomos para absorber energía eólica y PV está relacionada con el perfil de demanda de carga, el tipo y la flexibilidad de las plantas de energía convencionales, el tamaño del sistema de energía y la dispersión espacial de los parques eólicos. En este sentido, se aplica un enfoque probabilístico para estimar la reducción de energía eólica en la mayoría de los sistemas de energía autónomos en Grecia, utilizando información detallada sobre la demanda de carga y el suministro de energía convencional. Paralelamente, se utilizan datos de viento horarios basados en modelos de mesoescala de alta resolución para un año meteorológico típico de viento para representar las características del viento en todos los sitios de interés. Se tienen en cuenta las restricciones técnicas impuestas por el operador del sistema de energía local, relacionadas con el compromiso de las plantas de energía convencionales y las estrategias de despacho de carga, para maximizar los niveles de penetración de energía renovable. Finalmente, la aplicación para amplios rangos de capacidad eólica y PV y el análisis exhaustivo de los parámetros conducen a la presentación de resultados y conclusiones comparables, que podrían utilizarse ampliamente para predecir la reducción de energía eólica en sistemas de energía no interconectados.