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I Jornadas para un Sistema Eléctrico Sostenible en Les Illes
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
Obj ti Objetivos del d l proyecto t
Conectar el sistema eléctrico Balear con el Peninsular–Europeo
RÓMULO existente futuros
Beneficios para el sistema eléctrico nacional:
costes generación emisiones CO2
Beneficios para sistema eléctrico Balear: gran mejora calidad de suministro 2
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
Descripción general
Enlace doble, en corriente continua (HVDC), 2 x 200 MW, ± 250 kV
2 cables bl AT + 1 cable bl MT + 1 cable bl FO
Profundidad máx. 1.485 m
Longitud: 244 km
Sin empalmes submarinos
Contratos llave en mano:
Siemens (estaciones conversoras)
Nexans/Prysmian (sistema cables)
Infografía proyecto Rómulo
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Estación conversora Morvedre (Sagunto (Sagunto, Valencia)
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Estación conversora Santa Ponsa (Calviá (Calviá, Mallorca)
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Descripción general: diseño de los cables
2 cables de corriente continua
Conductor: cobre 750 mm² - 1.200 mm²
Aislamiento: papel impregnado en aceite
Pantalla: aleación de plomo
Refuerzo: transv. con cintas acero, longit. con doble armadura cables acero
Diámetro: 94 mm
CABLE DE CORRIENTE CONTINUA (polos) Cable subterráneo
Cable submarino poco profundo
Cable submarino profundo
Cu 1.200 mm2 Sin armadura
Cu 750 mm2 Simple armadura Profundidad < 200m
Cu 750 mm2 Doble armadura
Peso: 23 kg/m g
Peso: 23,5 kg/m g
Peso: 29,5 kg/m g
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Actividades marinas
Solo 2 barcos cableros en el mundo capaces de tender este tipo de cables eléctricos con una capacidad de carga de 7.000 toneladas
Cada uno de los cables se va ha instalado en una única pieza, tres campañas sucesivas
Vehículo de control remoto (ROV) para el posicionamiento correcto del cable en el fondo marino. Monitorización y seguimiento continuo del tendido para evitar obstáculos aislados. Velocidad de tendido: 1 km/h
Protección: enterramiento de los cables bajo el lecho marino con inyección de agua a presión (para evitar daños por pesca arrastre o fondeos), utilizando ROV
Vehículo para el soterramiento con agua a presión
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Actividades marinas
3 campañas de tendido independientes
Enero – Abril 2011
Desde Mallorca hacia Sagunto
Barcos: Giulio Verne (IT) y Skagerrak (NO)
Protección de los cables (post-tendido)
Enterramiento de los cables 1m bajo el lecho, lecho desde las costas hasta 1000 m de profundidad
Enero – Junio 2011
Jetting 280 km (barco Edda Fjord, Jetting, Fjord NO)
Rock trenching, 30 km (barco Argo, GR)
P t Protección ió en Posidonia P id i
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Esquema de la interconexión
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Esquemas de funcionamiento
Monopolares
Bipolares
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Cá Cálculo del intercambio máximo á HVDC C
El sistema Balear tiene órdenes de magnitud muy diferentes del Peninsular Sistema eléctrico
Demanda Máxima (MW)
Capacidad Instalada (MW)
Producción Anual (GWh)
Península* Península
44 440 44.440
93 215 93.215
251 305 251.305
Baleares*
1.238
2.285
6.008
1.043
1.666
5.086
201
282
819
Mallorca – Menorca Ibiza - Formentera
Generación en Baleares: 95% RO (centrales térmicas) y 5% RE Intercambio de energía por el enlace Península – Baleares:
Considerando los criterios de fallo del enlace: 2 polos (N-2): 80, 130 y 160 MW en valle, llano y punta de demanda en baleares 1 polo (N-1): 100, 200 y 260 MW en valle, llano y punta de demanda en baleares
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Coste de la energía producida Baleares vs. Mercado peninsular 2011 200 180 160
€/MWh h
140 120 100 80 60 40 20 0 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Precio final medio peninsular
Jun
Jul
Ago
Coste fijo SEB
Sep
Oct
Nov
Coste total SEB
Dic
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Programación Energía enlace Península-Baleares
Etapas p Programación g Diaria: 2. Despacho Económico SEB + Restricciones*
1. Cálculo Intercambio Máximo HVDC*
4. PVP y Despacho Económico Definitivo
3. Casación MIBEL Ofertas presentadas por los CUR p
X
SEB SEP
Ofertas venta
X
Máximo de
SEBSEP (MW)
* Criterios de seguridad en la explotación de los sistemas conectados
Horario:
8:00 SOLE
Generació ón
Dem manda
Máximo SEPSEB (MW)
Generación
Deman nda
Ofertas compra
+
Programa Horario HVDC
*R Restricciones ti i i t internas del d l SEB
9:00 CUR OMEL
11:00 CUR
14:00 eSIOS SIOS
SOLE
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E t d del Estado d l proyecto t
Todos los permisos y autorizaciones se obtuvieron entre 2009 y 2010 (Industria, Medioambiente, Costas, Autoridad Portuaria)
Estaciones conversoras: obra civil, montaje y, pruebas finalizados
Cables submarinos y terrestres: tendido realizado en 2011
La operación de la interconexión ha comenzado en febrero de 2012
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R t d Retos dell proyecto t
Primera experiencia de interconexión eléctrica submarina de transporte en corriente continua en España (HVDC)
Segunda instalación a nivel mundial en cuanto a profundidad máxima (1485 m)
Tendido marino en una única longitud, sin empalmes intermedios
Mayor inversión realizada en un proyecto de Red Eléctrica (400 M€)
Operación y gestión de la interconexión
Aceptación social y maximización de la integración medioambiental
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