
Acciona Energy reveló su intención de construir una instalación de almacenamiento de energía en baterías de 196 MW/980 MWh en su central solar El Romero de 246 MWp en Chile. El sistema mejorará la gestión de la energía renovable, ajustará la generación solar, aumentará la estabilidad de la red y reforzará la seguridad del suministro en la red eléctrica local. El proceso de integración incluye la recolección del excedente de energía solar de los paneles fotovoltaicos, la transformación de la energía de CC generada en energía de CA compatible con la red, la carga de las baterías y el almacenamiento de energía. Acciona Energy mejorará la instalación solar actual minimizando las necesidades de construcción adicionales. Estas conexiones utilizan abrazaderas de tierra de hilo B para combinar las estructuras de soporte mecánico con el sistema de puesta a tierra.
Las abrazaderas de puesta a tierra de tipo B fijan los cables portadores de acero a la red de tierra primaria para garantizar la seguridad y la fiabilidad operativa. La abrazadera establece una ruta de baja resistencia a tierra para el cable portador. Esto impide que el cable de acero transmita corrientes de falla, evitando así la corrosión electroquímica del cable. Las abrazaderas dirigen la corriente de alta tensión generada por el cable hacia el sistema de puesta a tierra. Ayudan a evitar daños a inversores, bastidores de baterías y paneles de control. Los cables portadores sujetan y dan soporte a los cables de comunicación de fibra óptica en sistemas SCADA. La abrazadera asegura los cables a los postes, manteniéndolos tensos y evitando que se doblen.
Control de calidad para abrazaderas de puesta a tierra de hilo B utilizadas en iniciativas de integración solar y de BESS en Chile
La infraestructura de puesta a tierra es esencial para la confiabilidad de la red eléctrica y la seguridad operativa de las centrales solares a gran escala y los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Las abrazaderas de puesta a tierra de hilo B conectan los hilos portadores, los cables de guarda, los conductores de tierra y las estructuras metálicas al sistema de puesta a tierra. La eficacia de las abrazaderas de puesta a tierra influye en la disipación de fallas. Tambien incluye, la protección contra rayos, la seguridad del personal y la protección de los equipos en las instalaciones de energía renovable.

El control de calidad (CC) previene el mal funcionamiento de las abrazaderas de puesta a tierra de hilo B, que puede aumentar la resistencia de puesta a tierra y poner en peligro las rutas de corriente de falla. Las fallas pueden representar riesgos de seguridad para subestaciones, estaciones inversoras, gabinetes de baterías y conexiones de transmisión. El procedimiento de CC incluye la verificación de materias primas, la realización de inspecciones de fabricación y pruebas de rendimiento mecánico y eléctrico. El control de calidad mejora la confiabilidad de la red eléctrica. Tambien incluye, protege los recursos de energía renovable y contribuye a la transición de Chile hacia un sistema energético bajo en carbono.
Funciones de las abrazaderas de puesta a tierra del cable B en proyectos de energía solar con almacenamiento
Las abrazaderas de puesta a tierra del cable B establecen una conexión eléctrica fiable y de baja resistencia entre los cables portadores y los anclajes de puesta a tierra. Contribuyen a garantizar la seguridad, la fiabilidad y el cumplimiento de las normas de la red eléctrica. Estas son sus funciones dentro del marco de integración de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y energía solar fotovoltaica en Chile.

- Puesta a tierra de estructuras metálicas: las abrazaderas de puesta a tierra conectan los cables portadores metálicos y las estructuras de soporte a la red de puesta a tierra. Esto garantiza que los componentes conductores expuestos permanezcan a potencial de tierra.
- Protección contra rayos: las abrazaderas de puesta a tierra para cables B ayudan a conectar los cables de guarda. Tambien incluye, los cables portadores y los conductores de puesta a tierra en un sistema de protección unificado. Esto permite la descarga segura de la energía del rayo a tierra.
- Disipación de corriente de falla: las abrazaderas para cables proporcionan la vía eléctrica necesaria para transferir las corrientes a tierra. Esto permite que los sistemas de protección detecten y aíslen fallas antes de que se produzcan daños en los equipos.
- Protección de equipos BESS: los BESS contienen electrónica de potencia, sistemas de gestión de baterías, transformadores y equipos de control. Las abrazaderas de puesta a tierra protegen estos activos contra fallas a tierra, sobretensiones transitorias y picos de conmutación.
La iniciativa BESS impulsa el desarrollo de energías renovables y la estabilidad de la red eléctrica en Chile.
El sistema BESS propuesto por Acciona Energy para la planta solar El Romero representa un avance significativo en la transición de Chile hacia una red eléctrica más sostenible. El almacenamiento de energía en baterías a gran escala es fundamental para garantizar la estabilidad de la red y potenciar el valor de la generación de energía solar. A continuación, se describen sus funciones en la expansión de las energías renovables y la confiabilidad de la red eléctrica en Chile.

- Minimizar los recortes en energías renovables: el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de El Romero capturará el excedente de energía solar. Tambien incluye, reducirá la limitación de la generación de energía solar y mejorará el uso de recursos de energía renovable.
- Facilitar una mayor incorporación de energías renovables: el BESS ayudará a absorber el excedente de energía renovable. Tambien incluye, descargará la energía almacenada cuando disminuya la generación renovable y contribuirá a la integración de iniciativas renovables.
- Mejorar la confiabilidad de la red: el sistema de baterías reacciona a las condiciones cambiantes para mantener la frecuencia.
- Mejorar la eficiencia de la red de transmisión: el BESS ayudará a aliviar los problemas asociados con la congestión. Esto se logra almacenando electricidad, reduciendo la presión sobre las líneas de transmisión y mejorando el uso de la infraestructura de red existente.
