JULIO/AGOSTO 2009
NÚMERO 44-AÑO VII

Parques eólicos offshore. (I)
SISTEMA COORDINADO DE CONTROL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Miguel Eduardo Montilla D’Jesus.
Universidad Carlos III, Madrid.
Dpto. Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática.

Los parques eólicos offshore tienen un gran potencial para convertirse en una fuente de energía de gran escala para la producción de electricidad. La utilización de estos parques requiere un sistema de transmisión confiable y eficiente para parques eólicos offshore con grandes capacidades (> 250 MW) y para distancias sobre los 100 km de la orilla. El interés creciente en los parques eólicos offshore ha acentuado la necesidad de investigar los problemas técnicos y económicos en el diseño, operación y mantenimiento de las redes de transmisión de estos sistemas. Este interés se debe a que los parques eólicos offshore pueden lograr un potencial incremento de hasta un 30% (teóricamente) en la producción de energía en comparación con los parques eólicos en tierra.


Auto-aprendizaje de sistemas de generación eólica.
PLATAFORMA DE SIMULACIÓN MODULAR.
Basada en el entorno Matlab-Simulink.
J. Pou, J. Zaragoza, A. Arias.
Departamento de Ingeniería Electrónica.
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa.
Universitat Politècnica de Catalunya.
E. Robles, S. Ceballos, P. Ibañez, C. Jaen, M. Corbalan y R. Pintado.
Unidad de Energía. Centro Tecnológico Robotiker-Tecnalia.


En este artículo se presenta una plataforma de simulación de un sistema de generación eólica basada en el entorno Matlab-Simulink. La plataforma se ha estructurado en módulos o bloques aislados, de forma que la pantalla principal no presenta ninguna conexión entre ellos. Esta particularidad permite cambiar muy fácilmente los módulos constituyentes de la planta para realizar distintas configuraciones. En este caso la aplicación se ha orientado a un sistema de generación eólica, aunque podría desarrollarse de forma similar para otras plantas. Se prevé que los estudiantes puedan utilizar esta plataforma para analizar su funcionamiento y también cómo se comporta el sistema ante distintas incidencias, tanto en la parte del generador eólico como de la red eléctrica (patrones de viento, huecos de tensión de red, desequilibrios de tensiones, etc.). Además, debido a la arquitectura abierta de la planta, ésta se puede ampliar mediante contribuciones de estudiantes en proyectos final de carrera o proyectos de aprendizaje (PBL: “Project Based Learning”) en el espacio europeo de educación superior.


Perspectivas eólicas.
EL LIDERAZGO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA EÓLICA ESPAÑOLA SE FORTALECE EN ESTADOS UNIDOS.
Sergio de Otto.
Asociación Empresarial Eólica.


Las empresas del sector eólico español tienen una fuerte presencia en todo el mundo, lo que constituye el pilar del liderazgo mundial de nuestra industria. A los 16.740 MW que teníamos instalados en nuestro país a 1 de enero de este año, hay que añadir los casi 8.000 MW que las empresas promotoras cuentan en 17 países, según los datos del Informe Anual de la Asociación Empresarial Eólica, Eólica 09, que se acaba de publicar. En esa presencia por los cinco continentes destaca la que nuestras principales empresas tienen en Estados Unidos con cerca de 3.500 MW (3.460 MW exactamente a 1 de enero).


Latinoamérica. (I)
LA ENERGÍA EÓLICA COMIENZA A DESPEGAR . Argentina, Brasil y Chile.
Próximos países: México, Panamá, Uruguay y Perú.
Proyecto Reve
Asociación Empresarial Eólica
Asociación Latinoamericana de Energía Éólica


En palabras de Mauricio Trujillo, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Energía Eólica (LAWEA), América Latina a lo largo de su extensión, desde México hasta la Patagonia, pasando por el Centro y el Sur de América, es una región con una inmensa riqueza en recursos naturales aprovechables para la producción de energía. Sin embargo, aunque Latinoamérica exhibe una posición envidiable respecto a otros continentes, esto no se ha visto reflejado en un aprovechamiento vasto de todas las posibilidades existentes hasta ahora.
Las energías renovables en América Latina, aunque ya han dado pasos importantes para su desarrollo, se encuentran aún en una etapa incipiente en cuanto a capacidad instalada de tecnologías no convencionales se refiere. En cuanto a la energía eólica, el número de proyectos, la inversiones en nuevas plantas de suministros y los adelantos en marcos regulatorios hacen visualizar que la curva de crecimiento exponencial que se observa en otros lugares del mundo, está a punto de cambiar la pendiente para esta región.


El gobierno alemán define las nuevas características técnicas.
AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EÓLICA EN LA RED ELÉCTRICA.
Ricardo López.
Corresponsal de EOLUS en Alemania.


A finales del 2008 existía una potencia total de 23.000 MW de aerogeneradores conectados a la red eléctrica alemana, lo que corresponde al 6% de la generación de energía eléctrica en el país. Para el 2020 el ministerio de medio ambiente cuenta con que esta cifra alcance los 36.000 MW, mientras que la asociación federal de energías renovables (BEE) espera incluso valores de 45.000 MW en tierra y otros 10.000 en proyectos “offshore”. En vista de la creciente importancia de la energía eólica en el sector eléctrico, el gobierno ha definido a través de un nuevo reglamento las características técnicas que deben cumplir los aerogeneradores conectados a la red, por lo que se establece un procedimiento de operación que garantiza la estabilidad de la red eléctrica. Se abre así el camino hacía una participación cada vez mayor de la eólica.


Turbina 2.3 101.
NUEVO AEROGENERADOR PARA VIENTOS MEDIOS Y BAJOS.

Siemens WindPower ha desarrollado la turbina 2.3 101, destinada a zonas con vientos medios y bajos, equipada con las nuevas palas Siemens B49 de 49 metros de longitud y que permite obtener una de las mejores eficiencias del mercado.

 

 

 

 


Un debate para construir el futuro.
CONVENCIÓN EÓLICA 2009.
El sector eólico español continuará creciendo de forma constante.

Bajo el lema “Un debate para construir el futuro”, el pasado mes de junio la Asociación Empresarial Eólica organizaba por segundo año consecutivo la Convención Eólica, una gran cita donde se reunieron los principales responsables de empresas y entidades del sector, tanto nacional como internacional, así como representantes de las distintas administraciones y parlamentarios, y en el que EOLUS también estuvo presente.
La Convención Eólica se enmarcó dentro de los actos celebrados con motivo del Día Global del Viento en los que una treintena de países tomaron parte en la organización de miles de eventos públicos alrededor del mundo para mostrar las ventajas de la energía eólica.


25 años de energía eólica en España.
PARQUE EÓLICO PILOTO DEL AMPURDÁN (1984).

El pasado día 9 de abril se celebraba los 25 años de la puesta en marcha del primer parque eólico de España, que tuvo lugar en Garriguella (Gerona). El parque eólico se inauguró el 9 de abril de 1984, y estaba formado por cinco aerogeneradores con una potencia de 24 kW -producían 125 veces menos energía que hoy-. Actualmente, no quedan restos de dicho parque, por haber finalizado su vida útil -20 años-. Fue el primer parque eólico de España, y la primera experiencia para la compañía catalana ENHER. Los molinos del parque fueron parte del desarrollo comercial del primer prototipo de MADE, los únicos con tecnología y fabricación de GESA-PEUI. Este proyecto fue llevado a cabo por acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y el PEUI. La explotación corrió a cargo de ENHER. En 1992 este parque quedo fuera de servicio y fue desmantelado.
En este artículo se intentará exponer una descripción simplificada de la instalación del Parque Eólico Piloto del Ampurdán, de su equipamiento y un breve análisis de la información obtenida de seguimiento durante la primera etapa de experimentación. Dicho articulo fue publicado en la revista ERA SOLAR en enero de 1986, cuyos autores J. Xargayó Bassets, F. Coll Casals, Ll. Ripoll Masferrer, pertenecían a la Escuela Universitaria Politécnica de Gerona.


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