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Generación Distribuida

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Generación Distribuida

Generación Distribuida consiste en generar energía en el mismo lugar donde se consume, es decir del lado de la demanda.

Consiste en pequeñas fuentes de generación eléctrica distribuidas en una ciudad, en cooperación con las grandes centrales en un modelo descentralizado, haciendo más autosuficiente la ciudad, no tan dependiente de las grandes usinas generadoras para su abastecimiento.

La forma en que producimos y consumimos energía actualmente no es sostenible. Las principales fuentes de generación son los combustibles fósiles, como el petróleo, carbón y gas, que son los principales contribuyentes al cambio climático, el mayor desafío ambiental que enfrenta la humanidad.

La microgeneración o generación de energía solar y energía eólica a baja escala, tiene una oportunidad muy interesante, al competir con el precio final de la energía, que paga el usuario final, facilitando su amortización y rápida implementación.

Generación DistribuidaLa generación distribuida de energía solar puede tornarse competitiva rápidamente con muy pocos incentivos, ya que genera electricidad en el punto de consumo, donde mayor es el precio de la energía, compitiendo con las fuentes tradicionales.

La mayoría de las plantas de generación de energía se encuentran a grandes distancias de los centros de consumo, necesitando el sistema de una compleja infraestructura para transportar la energía y hacerla llegar a los usuarios en óptimas condiciones para su consumo.
A medida que crece el consumo, debe crecer el sistema en capacidad de generación y de transporte.

Con la generación distribuida, al estar próximos los centros de generación y los centros de consumo disminuyen las pérdidas en el transporte ganando eficiencia.

Destacamos los siguientes beneficios de la generación distribuida:

  • permite satisfacer rápida y eficazmente la creciente demanda;
  • disminuye las pérdidas de energía en el transporte;
  • la solar fotovoltaica y la micro- eólica son tecnologías modulares, de rápida instalación, con costos decrecientes y rendimientos en aumento;
  • producir energía mediante solar fotovoltaica y micro- eólica reduce drásticamente la emisión de dióxido de carbono;
  • redistribuye los ingresos de la industria eléctrica, promoviendo igualdad social;
  • hace transparente, distributivo y democrático todo el proceso de producción de energía;
  • favorece el desarrollo local y regional;

Políticas de Estímulo

Para desarrollar el potencial de la generación distribuida es necesario incorporar un adecuado marco regulatorio y un ambicioso esquema promocional, que contemple criterios e incentivos a los usuarios generadores, de manera de potenciar las posibilidades de un modelo de generación descentralizado.

Los países que han avanzado en implementar la generación distribuida de energía han utilizado básicamente 2 tipos de mecanismos de estímulo, denominados Feed in Tariff (FIT) o tarifas preferenciales por inyección de energía a la red, y Net Metering (NM) que constituye la diferencia entre la energía consumida de la red y la inyectada, sin diferencia en el valor de la tarifa, asignando una relación 1:1.

FIT son precios diferenciales que se pagan a los pequeños generadores de energía para que puedan recuperar la inversión realizada en sus sistemas renovables en un corto período de tiempo.

Se estimula la introducción de energía distribuida mediante una tarifa más cara que la electricidad de red. Son tarifas fijas por kWh por sobre las de mercado.

Estos precios se garantizan por un periodo estipulado por ley, generalmente entre 5 y 8 años (20 años en Alemania), el cual van decreciendo con el transcurso del tiempo.

Se establecen cuando no existe paridad de red, o sea, cuando cuesta menos consumir energía de la red que generar la propia. La paridad de red se da cuando el precio de la energía del distribuidor es equivalente al costo de energía de generación distribuida.

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En aquellos mercados donde se ha alcanzado la paridad precios entre la red y la energía distribuida inyectada, funcionan adecuadamente sin FIT.

Es importante que los incentivos FIT consideren en el precio a fijar, que se cubra el costo de mantenimiento de la red por la fracción de energía que inyecta.

NM consiste en garantizar la posibilidad de compensar los costos de la factura de electricidad con un cierto monto de la autoproducción de energía, remunerada según las tarifas de los proveedores convencionales de la región.

Net Metering

Existen dos modalidades principales, Net Metering de Energía y Net Billing de Facturación.

El Net Metering de Energía, calcula el balance de energía generada menos la energía consumida, y luego multiplica la diferencia por el precio que corresponde según el signo del saldo.

El cálculo da diferentes resultados si las mediciones de saldo se realizan por hora, o por mes. Por ello, a pesar de que el balance neto mensual de energía dé cero, el balance horario podría dar saldo a favor o en contra en el caso que no haya paridad de red.

El Net Metering puede a su vez ser, Time of Use (tiempo de uso) y/o Market Rate (precio de mercado). Si es Time of Use, el precio de la energía se computa de acuerdo al valor que tenga según el horario del día en que se consumió. Si es Market Rate, el Balance neto consiste en multiplicar el flujo neto de energía inyectado y consumido por los precios de mercado de la energía en cada horario.

En el Net Billing de Facturación, primero se calcula el valor monetario independiente sobre lo generado y consumido, y luego se balancean los saldos. Al realizarse los cálculos sobre el total generado menos el total consumido, no existe diferencia si las lecturas se hacen por hora o mes.

El NM no ofrece al inversionista la previsibilidad de costos necesaria para invertir en las energías renovables. Esta falta de seguridad en el precio no garantiza al productor de energía poder vender su posible excedente de energía, y hace variable en el tiempo la amortización de los equipos.

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