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E02 · Energía 4 min de lectura 753 palabras aprox.

Red Electrica y Almacenamiento

Galicia consumio 15,2 TWh en 2023 e importo 4,8 TWh desde el resto de Espana y Portugal. La red actual de 220 kV presenta cuellos de botella en el eje A Coruna-Santiago, la Ria de Vigo y el eje Norte-Sur (Lugo). El plan refuerza la red a 40

ficha DocTecnicos CAPEX: 2.200 M€ Refuerzo de la red de transporte 400 kV, interconexiones internacionales y almacenamiento …

Objetivos

  • Alcanzar una capacidad de transporte de 30 GW en 2040 (doble demanda pico prevista).
  • Reducir perdidas de transporte del 8% al 3%.
  • Disponer de 10 GW de almacenamiento regulable en 2035 (30% de demanda pico).
  • Eliminar limitaciones de vertido de renovables en horas valle.
  • Conectar 100% de nucleos de mas de 500 habitantes con red de alta tension.

Situacion actual

Red Electrica gestiona 5.400 km de linea electrica en Galicia, de los cuales el 38% son de mas de 40 anos. Los principales cuellos de botella se concentran en la subestacion de Mos (Lugo), Santiago y Porrino (Vigo). El PNIEC prevé 15 GW de renovables conectadas en Galicia en 2030, pero la red actual solo admite 9 GW sin refuerzos. El embalse de Belesar (materializado por el Eo) tiene potencial de bombeo de 1,2 GW.

Legislacion

  • Ley 24/2013 del sector electrico (modificada en 2023).
  • Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2023-2030.
  • Reglamento UE 2019/943 sobre mercado interior de electricidad.
  • Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021-2026 (REE).

Benchmark internacional

  • Suiza: 8,5 GW de bombeo (14% de potencia instalada nacional).
  • Noruega: 1.500 km de cables submarinos HVDC conectados a paises vecinos.
  • Japon: 10 GW en baterias de ion-litio (despues de Fukushima).
  • Chile: 3,5 GW en almacenamiento en sal fundida (Aconcagua).

Diseno institucional

Empresa publica Endesa Galicia, S.A. como operador de sistema, en coordinacion con REE.

Arquitectura tecnica

  • Subestaciones 400/220 kV en Mos (Lugo), Santiago y Porriño.
  • Lineas 400 kV subterraneas en tramos urbanos.
  • Centrales de bombeo en Os Peares (Lugo) y vacu (Ourense).
  • Almacenamiento en baterias ion-litio (2 GW) en 5 nodos industriales.
  • Centro de control en Santiago con SCADA avanzado.

Presupuesto CAPEX

Referencia: 2.200 M€.

Componente Importe
Lineas 400 kV (400 km nuevas + refuerzo) 950 M€
Subestaciones 400/220 kV 380 M€
Centrales de bombeo (10 GW) 520 M€
Baterias de ion-litio (2 GW) 240 M€
Interconexiones Portugal/Francia 110 M€
Centro de control y SCADA 40 M€

Presupuesto OPEX

Mantenimiento, operacion y amortizaciones: 110 M€/ano.

Ano OPEX (M€)
2028 25
2032 70
2035 110
2040 140

Calendario

Fase 1 (2025-2028): Refuerzo del eje A Coruna-Santiago y primer GW baterias. Fase 2 (2029-2033): Bombeo en Os Peares (2 GW) y lineas 400 kV Lugo. Fase 3 (2034-2038): Expansion a 10 GW almacenamiento. Fase 4 (2039-2045): Completa interconexion internacional y smart grid.

Riesgos

Riesgo Prob. Impacto Mitigacion
Retraso en autorizaciones ambientales Media Alto Evaluacion ambiental conjunta por corredor
Incremento costes materiales Alta Medio Contratos indexados a IPC + clausula de revision
Aceptacion social tendidos Media Alto Soterramiento en zonas densas + compensaciones
Variabilidad hidrologica en bombeo Alta Medio Diversificacion por tecnologias (bateria + PTES)

KPIs

  • GW de transporte disponible (objetivo: 30 GW en 2040).
  • TWh vertidos renovables/ano (objetivo: 25 TWh en 2035).
  • Perdidas de transporte (objetivo: 3% en 2035).
  • GW almacenamiento (objetivo: 10 GW en 2035).
  • Horas de almacenamiento disponible (objetivo: 50 h en 2040).

Recursos humanos

  • Direccion: 12 ingenieros electricos senior.
  • Tecnicos de operacion: 80 especialistas en turnos 24x7.
  • Mantenimiento: 150 operarios especializados.
  • Personal centro de control: 40 tecnicos.

Infraestructuras

  • Centro de control en Santiago (edificio REE).
  • Subestaciones clave en Mos, Santiago, Porrino, Vigo.
  • Emisario submarino HVDC entre Galicia y Portugal (300 km).
  • Terminales de almacenamiento en A Limia (bombeo) y San Cibrao (baterias).

Tecnologia necesaria

  • Techos de 500 kV SF6-free (tecnologia GIS sin gas).
  • Convertidores HVDC VSC (modular multilevel).
  • Sistemas de control dearea WAMS (Wide Area Monitoring System).
  • BMS (Battery Management System) avanzado para baterias.

Fuentes de financiacion

Mixta: contribucion de operadores del sistema (REE), Fondos UE y financiacion project-finance.

Fondos europeos

  • Plan de recuperacion: 600 M€.
  • FEDER: 450 M€.
  • Horizonte Europa: 80 M€.
  • Innovation Fund: 120 M€.

Impacto economico

Ahorros en congestion y despilfarro renovable: 850 M€/ano en 2035. Retorno fiscal: 130 M€/ano.

Impacto social

  • Empleos directos en operacion: 2.000 en sector electrico.
  • Fiabilidad del suministro: SAIDI < 0,5 h (nivel premium).
  • Acceso universal a red en zonas rurales.

Impacto ambiental

  • Evitacion de 12 MtCO2/ano por mejor uso de renovables.
  • Reduccion de vertidos renovables en horas valle: 8 TWh/ano.
  • Disminucion de impacto visual con lineas 400 kV soterradas en 25% de trazados.

Casos internacionales

Suiza (Swissgrid), Noruega (Statnett), Japon (Tepco), Chile (CEN), Alemania (50Hz).

Bibliografia

FUENTES.md · BIBLIOGRAFIA.md · seccion 063 del Libro Blanco · DocTecnicos afines E01, E03. REE, IDAE, Xunta.


Ficha E02 generada para el magazine TERRA ETERNA MAGAZINE. Datos etiquetados real (REE/IDAE/Xunta/UE) o modelo (objetivo ilustrativo).

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