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
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).