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Red inteligente

Redes inteligentes

¿Qué es una red eléctrica inteligente?

Una red inteligente, también conocida como red eléctrica inteligente, es una red energética muy desarrollada que mejora las redes eléctricas tradicionales utilizando tecnologías modernas y sistemas de comunicación inteligentes. Estas redes permiten una distribución más eficiente y flexible de la energía, así como la participación activa de los consumidores finales. La definición oficial procede de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que describe una red inteligente como «una red que permite el flujo bidireccional de energía e información entre la central eléctrica y el consumidor».

Un ejemplo de aplicación de una red inteligente es la posibilidad de cargar vehículos eléctricos cuando el precio de la electricidad es bajo o de integrar en la red fuentes de energía renovables como la solar y la eólica cuando están disponibles.

La idea de las redes inteligentes surgió en los años 90, cuando se hizo más patente la necesidad de una gestión más eficiente de la energía y de integrar las energías renovables. Desde entonces, numerosos avances y tecnologías han hecho de las redes inteligentes un componente importante de la infraestructura energética moderna.

¿Qué tecnología hay detrás de las redes inteligentes?

La tecnología que hay detrás de las redes inteligentes comprende varios componentes y sistemas que, juntos, garantizan que sea posible una gestión inteligente y eficiente de la energía:

  1. Sistemas de medición inteligentes: Estos sistemas registran el consumo de energía en tiempo real y permiten a los consumidores controlar sus costes energéticos.
  2. Automatización y control: incluye tecnologías avanzadas de sensores capaces de vigilar el estado de la red y responder automáticamente para minimizar los cortes de suministro.
  3. Redes de comunicación: un componente clave son las redes de comunicación de alta velocidad que permiten a los distintos elementos de la red inteligente comunicarse entre sí e intercambiar datos en tiempo real.
  4. Energías renovables y tecnologías de almacenamiento: La integración en la red de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica requiere tecnologías especializadas para controlar y almacenar la energía.
  5. Seguridad: la tecnología de medición y control instalada debe corresponder al estado actual de la técnica en el campo de la seguridad informática y también debe ser segura de usar en el futuro gracias a la posibilidad de gestión de parches y dispositivos.
  6. Análisis de datos y software: las soluciones de software avanzadas procesan los datos recogidos para reconocer patrones, crear previsiones y tomar decisiones en tiempo real.

A. La tecnología Eberle en la red inteligente

Preparados hoy para mañana

A. Eberle map Smart Grid A. Eberle E-Mobility as consumer and feeder / storage system Smart Grid A. Eberle Smart Households with PV and heat pumps Smart Grid A. Eberle Industrial companies with own energy supply Smart Grid A. Eberle Solar Parks A. Eberle Transmission and distribution Grids A. Eberle Data grid Smart Grid A. Eberle Central data center A. Eberle fossil power plants A. Eberle Windmills

Redes de transmisión y distribución

Parques eólicos

Parque fotovoltaico

Centrales eléctricas fósiles

Ubicación industrial

Casa de ahorro de energía

E-Mobility

differenzstrommessung-differenzstrom-messgeraet

Análisis de redes en la red inteligente

Hoy y mañana con PQSys

Los productos PQI-DA smart & PQI-DE son la última generación de nuestros analizadores de red y calidad eléctrica de instalación fija con función de registrador de fallos. Especialmente en combinación con la nueva tecnología I-Sense, que permite medir la corriente de hasta 16 circuitos de salida en baja tensión, nuestra tecnología de medición aumenta la transparencia en la red de baja tensión.

La solución está abierta para sensores de corriente inteligentes a través de Modbus RTU u otros dispositivos de terceros, como sensores de temperatura. Junto con el software WebPQ® y las interfaces abiertas, esto contribuye aún más a aumentar la transparencia en la red de baja tensión.

Además, la solución protege la subestación local de efectos negativos mediante el registro de todos los datos de medición relevantes en la gama de variables medidas EN50160, desde supraarmónicos hasta registros de fallos de alta resolución para asegurar la carga de la prueba en caso de incidente.

En el ámbito de la seguridad informática, los dispositivos de medición de la calidad de la energía PQI-DA smart y PQI-DE siguen el lema «Security by Design» desde la fase de desarrollo y se basan en la tecnología más avanzada:

LVRSys® sistema de control de baja tensión

El sistema para la integración en red de la e-movilidad, los sistemas fotovoltaicos y las bombas de calor

La transformación de la red de baja tensión, impulsada por el rápido aumento de la integración de la movilidad eléctrica, la energía fotovoltaica y, más recientemente, las bombas de calor, plantea importantes retos a los operadores de la red y a los proveedores de energía. En este contexto, los problemas de estabilidad de la tensión plantean un reto particular debido a que en la red de baja tensión del futuro se producirán picos de carga y amplitudes de tensión especialmente elevados.

El sistema de control de baja tensión LVRSys® es una alternativa flexible y económica a las extensiones de línea convencionales. Su uso económico merece la pena en todas las redes de baja tensión en las que la potencia de cortocircuito es suficiente pero existen problemas de estabilidad de la tensión. Los problemas de estabilidad de la tensión pueden producirse localmente (ramales individuales) o en toda la red. El LVRSys® puede utilizarse de forma flexible como controlador de ramal o como controlador directamente en la estación de red local.

EOR-3DS

La unidad de digitalización para la estación de red local preparada para el futuro

smart-grid-digitalisierung-ortsnetzstation

El EOR-3DS de la estación digital de red local combina la detección clásica de cortocircuitos y derivaciones a tierra con las funciones de interfaz digital necesarias. De este modo, un indicador de cortocircuitos y derivaciones a tierra se convierte en una clase de aparato completamente nueva: el EOR-3DS como unidad de digitalización para subestaciones de red local.
Para los operadores de redes de distribución, la estación de red local digital es un componente crucial para la automatización, la supervisión y el funcionamiento eficaz de sus redes. Estas subestaciones locales digitales serán un elemento esencial de la red inteligente del futuro. En consecuencia, los operadores de redes de distribución se enfrentan a nuevos retos, como la implantación a gran escala de dispositivos en red distribuidos por toda la red de suministro. El EOR-3DS, en su función de unidad de digitalización para subestaciones locales, permite a los operadores de redes de distribución operar un gran número de subestaciones locales digitales en sus redes con garantía de futuro.

¿Cuáles son las ventajas, desventajas y retos actuales o generales de las redes inteligentes/redes eléctricas inteligentes?

Ventajas:

  1. Eficiencia energética: las redes inteligentes optimizan el consumo de energía y reducen el despilfarro.
  2. Integración de energías renovables: permiten la integración sin fisuras de la energía solar, eólica y otras energías renovables.
  3. Mayor fiabilidad: la automatización minimiza los cortes y acelera el restablecimiento de la red.
  4. Ahorro de costes: los consumidores pueden gestionar mejor su consumo de energía y beneficiarse de tarifas más favorables.

Desventajas:

  1. Costes: La implantación de una red inteligente requiere una inversión considerable en tecnología e infraestructura.
  2. Protección de datos: La recopilación de grandes cantidades de datos personales plantea problemas de protección de datos.
  3. Ciberseguridad: La conexión en red aumenta el riesgo de ciberataques a la red eléctrica.

Desafíos:

  • Obstáculos reglamentarios: La normativa y la legislación deben adaptarse para apoyar las redes inteligentes.
  • Interoperabilidad: las distintas tecnologías y normas deben ser compatibles entre sí.
  • Participación pública: La aceptación pública de las redes inteligentes y la educación de los consumidores son retos importantes.

¿Cuál es la situación de las redes eléctricas inteligentes en Alemania y la región DACH?

¿Y cómo se presenta el futuro?

En Alemania y la región DACH, el desarrollo de las redes inteligentes se encuentra en una fase avanzada. La difusión de las redes inteligentes ha aumentado en los últimos años, sobre todo debido a los esfuerzos por integrar las energías renovables y aumentar la eficiencia energética.

Las condiciones marco en Alemania y la región DACH se caracterizan por incentivos políticos para promover las energías renovables, las tecnologías de eficiencia energética y las redes innovadoras. Estos incentivos, junto con los proyectos de investigación y desarrollo, están contribuyendo a una mayor difusión de las redes inteligentes.

Los retos consisten en integrar un número cada vez mayor de fuentes de energía renovables, adaptar las redes a la creciente electromovilidad y garantizar la protección de datos y la ciberseguridad.

El futuro de las redes inteligentes en Alemania y la región DACH promete una mayor integración de las energías renovables, una mejora de la estabilidad de la red y una mayor eficiencia energética. Como experto en este campo, A. Eberle ofrece valiosas soluciones para estos retos futuros en el desarrollo de la red inteligente.

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