Proyecto IN-AGS – Controladores avanzados para plantas renovables con almacenamiento para soporte a red (Advanced Grid Support) I+D+i | Máster PPC

¿Qué es?

El proyecto IN-AGS es una iniciativa de I+D centrada en el diseño, implementación y validación de funcionalidades avanzadas de soporte a la red, integradas en nuestro sistema de control centralizado Máster PPC (Master Power Plant Controller) de plantas renovables híbridas con almacenamiento. El objetivo de estas funcionalidades es contribuir a mejorar la estabilidad de tensión y frecuencia de los sistemas eléctricos de potencia con alta penetración de renovables. Las nuevas funciones serán implementadas y validadas en un emulador en tiempo real (HIL) donde se modelarán el sistema eléctrico y de comunicaciones de la planta.

Funcionalidades avanzadas de control integradas en el MPPC

  • Amortiguamiento de oscilaciones de potencia para la mejora de la estabilidad de pequeña señal del sistema.
  • Emulación de inercia para reforzar la estabilidad de frecuencia y la respuesta ante perturbaciones transitorias.
  • Control de tensión adaptativo a las variaciones de la potencia de cortocircuito de la red.
  • Control coordinado de potencia activa y reactiva PPC-convertidor durante eventos de huecos de tensión

Impacto esperado en el sistema eléctrico. ¿Qué problemas resuelve?

La solución propuesta permitirá que la red eléctrica opere de forma más estable y fiable en contextos con elevada penetración de energías renovables. Mediante controles avanzados, las plantas renovables podrán contribuir activamente a la estabilidad del sistema, reduciendo problemas de frecuencia y tensión que hoy limitan su integración.

El uso de técnicas de inercia sintética, apoyadas en sistemas de almacenamiento, compensará la pérdida de inercia asociada a la reducción de generación convencional, mejorando la respuesta del sistema ante perturbaciones. Además, la coordinación entre generación fotovoltaica, baterías y red facilitará una integración más eficiente, minimizando oscilaciones, perturbaciones y riesgos operativos.

En conjunto, el proyecto reforzará la confiabilidad y resiliencia de la red, disminuyendo la probabilidad de interrupciones y mejorando su capacidad para absorber grandes volúmenes de generación renovable. Asimismo, permitirá un aprovechamiento más inteligente de los recursos disponibles, maximizando su contribución al sistema eléctrico sin comprometer la seguridad ni la calidad del suministro.

Problemas que resuelve:

  • Falta de inercia y de potencia de cortocircuito por la reducción de generación convencional.
  • Problemas de estabilidad de frecuencia y tensión, incluyendo oscilaciones inter-área.
  • Necesidad de coordinación avanzada entre múltiples generadores y recursos, especialmente en plantas híbridas.
  • Brecha entre los requisitos actuales de conexión a red y los futuros servicios de regulación demandados por los operadores, proporcionando soluciones de control maduras y validadas en entornos reales.

Interesados

  • Propietarios de activos renovables interesados en maximizar el rendimiento y cumplimiento normativo de sus instalaciones.
  • Empresas EPC (Engineering, Procurement and Construction) especializadas en proyectos llave en mano.
  • Operadores de las redes de transporte y distribución.
  • Proveedores de sistemas de control de plantas renovables.
  • Fabricantes de convertidores.
  • Fabricantes de baterías.

Consorcio

Este desarrollo se está llevando a cabo en colaboración con el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla, a través de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), para garantizar la solidez técnica y científica del diseño.

Financiación

Este proyecto ha sido cofinanciado por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE).