I Jornadas para un Sistema Eléctrico Sostenible en Les Illes

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 elé

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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

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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

SEBSEP (MW)

* Criterios de seguridad en la explotación de los sistemas conectados

Horario:

8:00 SOLE

Generació ón

Dem manda

Máximo SEPSEB (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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