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Central eléctrica de seguimiento de carga

Una central eléctrica de seguimiento de carga , considerada como productora de electricidad de mérito medio o precio medio, es una central eléctrica que ajusta su producción de ...

Una central eléctrica de seguimiento de carga , considerada como productora de electricidad de mérito medio o precio medio, es una central eléctrica que ajusta su producción de energía a medida que la demanda de electricidad fluctúa a lo largo del día. [ 1 ] Las centrales de seguimiento de carga suelen estar entre las centrales de carga base y las centrales de punta en cuanto a eficiencia, velocidad de arranque y parada, coste de construcción, coste de la electricidad y factor de capacidad .

Centrales eléctricas de carga base y de punta

Las centrales eléctricas de carga base son centrales despachables que tienden a operar a su máxima potencia. Generalmente, solo se apagan o reducen la potencia para realizar tareas de mantenimiento o reparación, o debido a limitaciones de la red. [ 2 ] Las centrales eléctricas que operan principalmente de esta manera incluyen las de carbón , fueloil , nucleares , geotérmicas , hidroeléctricas de pasada , solares , de biomasa y de gas natural de ciclo combinado .

Las centrales eléctricas de punta operan únicamente durante los periodos de máxima demanda. En países con aire acondicionado generalizado , la demanda alcanza su punto máximo a media tarde, por lo que una central eléctrica de punta típica puede comenzar a funcionar un par de horas antes y detenerse un par de horas después. La duración de operación de estas centrales varía desde una buena parte del día hasta apenas unas pocas decenas de horas al año.

Las centrales eléctricas de punta incluyen centrales hidroeléctricas y de turbina de gas . Muchas centrales de turbina de gas pueden funcionar con gas natural, fueloil o diésel , lo que permite una mayor flexibilidad en la elección del combustible. Por ejemplo, si bien la mayoría de las centrales de turbina de gas queman principalmente gas natural, a veces se mantiene una reserva de fueloil o diésel en caso de que se interrumpa el suministro de gas. Otras turbinas de gas solo pueden quemar un único combustible.

Centrales eléctricas de seguimiento de carga

En contraste, las centrales eléctricas de seguimiento de carga suelen operar durante el día y las primeras horas de la noche, y su funcionamiento responde directamente a las fluctuaciones de la demanda de energía. Se apagan o reducen drásticamente su producción durante la noche y la madrugada, cuando la demanda de electricidad es mínima. El horario exacto de funcionamiento depende de numerosos factores. Uno de los más importantes para una central en particular es su eficiencia en la conversión de combustible en electricidad. Las centrales más eficientes, que casi siempre son las menos costosas de operar por kilovatio-hora producido, se ponen en marcha primero.

A medida que aumenta la demanda, se ponen en marcha las centrales más eficientes, y así sucesivamente. El estado de la red eléctrica en esa región, especialmente su capacidad de generación de carga base, y la variación de la demanda también son factores cruciales. Un factor adicional que influye en la variabilidad operativa es que la demanda no solo varía entre el día y la noche, sino que también presenta variaciones significativas según la época del año y el día de la semana. Una región con grandes variaciones en la demanda requerirá una gran capacidad de generación de energía de respaldo o de punta, ya que las centrales de carga base solo pueden cubrir la capacidad necesaria durante los períodos de menor demanda.

Las centrales eléctricas de seguimiento de carga pueden ser hidroeléctricas, con motores diésel y de gas , de turbina de gas de ciclo combinado o de turbina de vapor que funcionan con gas natural o fuelóleo pesado , aunque las centrales de fuelóleo pesado representan una porción muy pequeña de la matriz energética. Un modelo de turbina de gas relativamente eficiente que funcione con gas natural también puede ser una buena opción como central de seguimiento de carga.

Centrales eléctricas de turbina de gas

Las centrales eléctricas de turbina de gas son las más flexibles en cuanto al ajuste del nivel de potencia, pero también se encuentran entre las más costosas de operar. Por lo tanto, generalmente se utilizan como unidades de apoyo en momentos de máxima demanda de energía, o en centrales de ciclo combinado o de cogeneración , donde el calor residual de los gases de escape de la turbina puede aprovecharse económicamente para generar energía eléctrica y térmica adicional para procesos industriales o calefacción de espacios.

Centrales eléctricas con motores diésel y de gas

Las centrales eléctricas con motores diésel y de gas pueden utilizarse para la producción de energía de base y de reserva gracias a su gran flexibilidad. Estas centrales pueden arrancar rápidamente para satisfacer la demanda de la red. Además, estos motores pueden funcionar de forma eficiente con una amplia variedad de combustibles, lo que aumenta su flexibilidad.

Algunas aplicaciones son: generación de energía de carga base, energía eólica-diésel, seguimiento de carga, cogeneración y trigeneración.

centrales hidroeléctricas

Las centrales hidroeléctricas pueden funcionar como centrales de carga base, de seguimiento de carga o de punta. Tienen la capacidad de arrancar en cuestión de minutos, e incluso segundos en algunos casos. Su funcionamiento depende en gran medida de su suministro de agua, ya que muchas no disponen de suficiente agua para operar a plena capacidad de forma continua.

Cuando existen represas hidroeléctricas o embalses asociados, estos suelen almacenarse, reservando la energía hidroeléctrica para los momentos de mayor demanda. Esto genera estrés ecológico y mecánico, por lo que se practica con menos frecuencia hoy en día que antes. Los lagos y embalses artificiales utilizados para la generación de energía hidroeléctrica varían en tamaño, con capacidad para abastecer desde un solo día (con una variación diurna en el pico de demanda) hasta un año, lo que permite una variación estacional en el pico de demanda.

Una central eléctrica con un embalse cuya capacidad sea inferior al caudal anual del río puede modificar su modo de funcionamiento según la estación del año. Por ejemplo, puede operar como central de punta durante la estación seca, como central de carga base durante la estación lluviosa y como central de seguimiento de carga entre estaciones. Una central con un embalse grande puede operar independientemente de las estaciones seca y lluviosa, por ejemplo, funcionando a su máxima capacidad durante las temporadas de mayor demanda de calefacción o refrigeración.

Cuando la generación eléctrica que abastece la red y el consumo o carga en la red eléctrica están en equilibrio, la frecuencia de la corriente alterna se encuentra en su valor normal (ya sea 50 o 60 hercios). Las centrales hidroeléctricas pueden utilizarse para obtener ingresos adicionales en una red eléctrica con frecuencia de red errática. Cuando la frecuencia de la red está por encima de lo normal, por ejemplo, la frecuencia de la red india supera los 50  Hz nominales durante la mayor parte del tiempo en un mes/día, [ 3 ] la energía adicional disponible puede consumirse agregando carga adicional, por ejemplo, bombas de agua agrícolas, a la red y este nuevo consumo de energía está disponible a precio nominal o sin costo. Sin embargo, puede que no haya garantía de suministro continuo a ese precio cuando la frecuencia de la red cae por debajo de lo normal, lo que entonces requeriría un precio más alto.

Para evitar que la frecuencia caiga por debajo de lo normal, las centrales hidroeléctricas disponibles se mantienen en operación sin carga/a carga nominal y la carga se incrementa o reduce automáticamente siguiendo estrictamente la frecuencia de la red; es decir, las unidades hidroeléctricas funcionarían en condiciones de vacío cuando la frecuencia sea superior a 50  Hz y generarían energía hasta la carga máxima si la frecuencia de la red es inferior a 50  Hz. De esta manera, una empresa de servicios públicos puede extraer el doble o más de energía de la red cargando las unidades hidroeléctricas durante menos del 50 % de la duración, y el uso efectivo del agua disponible se incrementa en más del doble que la operación convencional de carga máxima. [ 4 ]

Carga máxima diaria de BPA con grandes centrales hidroeléctricas, generación térmica de carga base y energía eólica intermitente. La energía hidroeléctrica se adapta a la demanda y gestiona los picos de demanda, con cierta respuesta de la generación térmica de carga base.

Ejemplo de carga máxima diaria (para la Administración de Energía de Bonneville ) con grandes centrales hidroeléctricas, generación térmica de carga base y energía eólica intermitente. La energía hidroeléctrica sigue y gestiona los picos de carga, con cierta respuesta de la generación térmica de carga base. Cabe destacar que la generación total siempre es mayor que la carga total de la BPA, ya que la mayor parte del tiempo la BPA es un exportador neto de energía. La carga de la BPA no incluye la energía programada para otras áreas de la autoridad de equilibrio. [ 6 ]

centrales eléctricas de carbón

Las centrales térmicas de carbón de gran tamaño también pueden utilizarse como centrales de carga variable o con seguimiento de carga en distintos grados, siendo las centrales que utilizan carbón bituminoso generalmente mucho más flexibles que las que utilizan lignito . Algunas de las características que pueden encontrarse en las centrales de carbón optimizadas para el seguimiento de carga incluyen:

  • Funcionamiento a presión variable: El funcionamiento a presión variable del generador de vapor permite que la central eléctrica genere electricidad sin un deterioro significativo en la eficiencia del combustible en operaciones a carga parcial, hasta el 75% de la capacidad nominal .
  • Capacidad de sobrecarga: Las centrales eléctricas generalmente están diseñadas para funcionar entre un 5 y un 7 % por encima de la potencia nominal durante un 5 % de la duración anual.
  • Controles de regulador de frecuencia : La generación de carga se puede variar automáticamente para adaptarse a las necesidades de frecuencia de la red.
  • Operación en dos turnos diarios durante cinco días a la semana: El arranque en caliente de estas centrales eléctricas está diseñado para que requieran menos tiempo para alcanzar la plena carga. Por lo tanto, estas centrales no son estrictamente unidades de generación de energía de carga base.
  • Sistemas de derivación de vapor de alta/baja presión: Esta función permite que el turbogenerador de vapor reduzca la carga rápidamente y que el generador de vapor se ajuste a los requisitos de carga con cierto retraso.

centrales nucleares

Históricamente, las centrales nucleares se construyeron como centrales de carga base, sin capacidad de seguimiento de carga para mantener un diseño simple. Su arranque o parada requería muchas horas, ya que estaban diseñadas para operar a máxima potencia, y calentar los generadores de vapor a la temperatura deseada llevaba tiempo. [ 2 ] La generación de energía nuclear también ha sido descrita como inflexible por activistas antinucleares y el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania, mientras que otros afirmaban que "las centrales podrían saturar la red eléctrica". [ 7 ]

Las centrales nucleares modernas con reactores de agua ligera están diseñadas para tener capacidades de maniobra en el rango del 30 al 100 % con una pendiente del 5 %/minuto, hasta 140  MW/minuto. [ 7 ] Las centrales nucleares en Francia operan en modo de seguimiento de carga y, por lo tanto, participan en el control de frecuencia primario y secundario. Algunas unidades siguen un programa de carga variable con uno o dos cambios de potencia importantes por día. Algunos diseños permiten cambios rápidos en el nivel de potencia alrededor de la potencia nominal, una capacidad que se puede utilizar para la regulación de frecuencia. [ 8 ] Una solución más eficiente es mantener el circuito primario a plena potencia y utilizar el exceso de potencia para la cogeneración. [ 9 ]

Aunque la mayoría de las centrales nucleares en funcionamiento a principios de la década de 2000 ya estaban diseñadas con una gran capacidad de seguimiento de carga, es posible que no se hayan utilizado como tal por razones puramente económicas: la generación de energía nuclear se compone casi en su totalidad de costes fijos e irrecuperables, por lo que reducir la potencia de salida no reduce significativamente los costes de generación, por lo que es más eficaz hacerlas funcionar a plena potencia la mayor parte del tiempo. [ 10 ] [ 11 ] En países donde la carga base era predominantemente nuclear (por ejemplo, Francia), el modo de seguimiento de carga se volvió económico debido a que la demanda general de electricidad fluctuó a lo largo del día.

reactores de agua hirviendo

Los reactores de agua en ebullición (BWR) pueden variar la velocidad del flujo de agua de recirculación para reducir rápidamente su nivel de potencia hasta el 60 % de la potencia nominal (hasta 10 %/minuto), lo que los hace útiles para el seguimiento de carga nocturno. También pueden usar la manipulación de las barras de control para lograr reducciones de potencia más profundas. Algunos diseños de BWR no tienen bombas de recirculación, y estos diseños deben depender únicamente de la manipulación de las barras de control para el seguimiento de carga, lo que posiblemente sea menos ideal. [ 12 ] En mercados como Chicago, Illinois, donde la mitad de la flota de la empresa de servicios públicos local son BWR, es común el seguimiento de carga (aunque potencialmente menos económico hacerlo).

reactores de agua a presión

Los reactores de agua a presión (PWR) utilizan una combinación de un elemento de ajuste químico , generalmente boro , en el moderador/refrigerante, manipulación de las barras de control y control de la velocidad de la turbina (véase tecnología de reactores nucleares ) para modificar los niveles de potencia. En los PWR que no se diseñaron explícitamente con seguimiento de carga, esta operación no es tan común como en los BWR. Los PWR modernos generalmente se diseñan para manejar un seguimiento de carga regular y extenso, y tanto los PWR franceses como los alemanes, en particular, se han diseñado históricamente con diversos grados de capacidades mejoradas de seguimiento de carga. [ 12 ]

Francia, en particular, tiene una larga trayectoria en el uso de sistemas agresivos de seguimiento de carga en sus reactores PWR, los cuales son capaces de controlar la frecuencia primaria y secundaria, además del seguimiento de carga, y de hecho se utilizan para ello. Los reactores PWR franceses utilizan las llamadas barras de control "grises" , que tienen una menor capacidad de absorción de neutrones y se emplean para el ajuste fino de la potencia del reactor, a diferencia de las barras de control "negras", con el fin de maniobrar la potencia más rápidamente que con el control químico o las barras de control convencionales. [ 2 ]

Estos reactores tienen la capacidad de variar regularmente su producción entre el 30 y el 100 % de la potencia nominal, de aumentar o disminuir la potencia entre un 2 y un 5 % por minuto durante las actividades de seguimiento de carga, y de participar en el control de frecuencia primario y secundario a ±2-3 % (control de frecuencia primario) y ±3-5 % (control de frecuencia secundario, ≥5 % para reactores N4 en Modo X). Dependiendo del diseño exacto y del modo de operación, su capacidad para manejar la operación a baja potencia o el aumento rápido de potencia puede verse parcialmente limitada durante las últimas etapas del ciclo del combustible. [ 12 ]

reactores de agua pesada presurizada

Los diseños modernos de CANDU cuentan con amplias capacidades de derivación de vapor que permiten un método diferente de seguimiento de carga que no implica necesariamente cambios en la potencia de salida del reactor. La central nuclear Bruce es un reactor CANDU de agua pesada presurizada que utiliza regularmente su capacidad de derivar parcialmente el vapor al condensador durante períodos prolongados mientras la turbina está en funcionamiento para proporcionar 300  MW por unidad (2400  MW en total para la planta de ocho unidades) de capacidad de operación flexible (seguimiento de carga). La potencia del reactor se mantiene al mismo nivel durante las operaciones de derivación de vapor, lo que evita por completo el envenenamiento por xenón y otros problemas asociados con la manipulación de la potencia de salida del reactor. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

centrales termosolares

Las centrales de energía solar concentrada con almacenamiento térmico pueden ser una opción para centrales eléctricas de seguimiento de carga. [ 16 ] [ 17 ] Pueden satisfacer la demanda de carga y funcionar como centrales de carga base cuando se detecta un exceso de energía solar extraída durante el día. [ 18 ] Una combinación adecuada de almacenamiento térmico solar y energía solar fotovoltaica puede adaptarse a las fluctuaciones diarias de la carga, [ 19 ] [ 20 ] potencialmente proporcionando energía después del atardecer. [ 21 ]

centrales eléctricas de pila de combustible

Las centrales eléctricas de pila de combustible de hidrógeno son ideales para el seguimiento de la carga, al igual que los grupos electrógenos de emergencia o los sistemas de almacenamiento de baterías. Pueden pasar de carga cero a carga completa en pocos minutos. Dado que el transporte de hidrógeno a los consumidores industriales lejanos es costoso, el hidrógeno excedente producido como subproducto de diversas plantas químicas se utiliza para la generación de energía mediante las centrales de pila de combustible. [ 22 ] Además, no causan contaminación del aire ni del agua. De hecho, limpian el aire ambiente extrayendo las partículas PM2.5 y también generan agua pura para consumo y aplicaciones industriales.

Centrales solares fotovoltaicas y eólicas

La potencia variable de las energías renovables, como la solar y la eólica, puede utilizarse para seguir la demanda o estabilizar la frecuencia de la red mediante diversos sistemas de almacenamiento. En países que están abandonando las centrales de carbón de carga base y adoptando fuentes de energía intermitentes como la eólica y la solar, y que aún no han implementado completamente medidas de redes inteligentes, como la gestión de la demanda , para responder rápidamente a los cambios en el suministro, puede ser necesario contar con centrales eléctricas dedicadas para cubrir picos de demanda o para seguir la carga, así como con una interconexión a la red, al menos hasta que los mecanismos de mitigación de picos y de desplazamiento de carga se implementen de forma generalizada para ajustar la oferta. Consulte las alternativas de redes inteligentes a continuación.

El almacenamiento de baterías recargables , a partir de 2018, cuando se construyen a medida para este propósito sin reutilizar baterías de vehículos eléctricos , costaba $209 por kWh en promedio en los Estados Unidos. [ 23 ] Cuando la frecuencia de la red está por debajo del valor deseado o nominal, la energía que se genera, si la hay, y la energía almacenada en la batería se suministran a la red para aumentar la frecuencia de la red. Cuando la frecuencia de la red está por encima del valor deseado o nominal, la energía que se genera se suministra o se extrae energía excedente de la red, si está disponible a bajo costo, a las unidades de baterías para el almacenamiento de energía. La frecuencia de la red sigue fluctuando de 50 a 100 veces al día por encima y por debajo del valor nominal dependiendo del tipo de carga encontrada y el tipo de plantas generadoras en la red eléctrica. [ 24 ] Recientemente, el costo de las unidades de baterías, las plantas de energía solar, etc., ha disminuido drásticamente para utilizar energía secundaria para la estabilización de la red eléctrica como una reserva giratoria en línea . [ 25 ] [ 26 ]

Nuevos estudios también han evaluado la capacidad de las plantas eólicas y solares para adaptarse a cambios rápidos de carga. Un estudio de Gevorgian et al. ha demostrado la capacidad de las plantas solares para proporcionar seguimiento de carga y reservas rápidas tanto en sistemas eléctricos insulares como Puerto Rico [ 27 ] como en grandes sistemas eléctricos en California [ 28 ] .

redes inteligentes con alta intensidad de energía solar y eólica

La naturaleza descentralizada e intermitente de la generación solar y eólica implica la construcción de redes de señalización que abarcan vastas áreas. Estas redes incluyen grandes consumidores con usos discrecionales y, cada vez más, usuarios mucho más pequeños. En conjunto, estas tecnologías de señalización y comunicación se denominan « red inteligente ». Cuando estas tecnologías llegan a la mayoría de los dispositivos conectados a la red, a veces se utiliza el término Internet de la Energía, aunque se considera más comúnmente un aspecto del Internet de las Cosas .

En 2010, el presidente de la FERC de EE. UU. , Jon Wellinghof, expuso la postura de la administración Obama, que prefería claramente la señalización de redes inteligentes a las centrales eléctricas dedicadas al seguimiento de la carga, describiendo este último como inherentemente ineficiente. En Scientific American, enumeró algunas de estas medidas:

  • "Si se desactivara el ciclo de descongelación del refrigerador en un momento determinado, la red eléctrica podría enviar una señal... Siempre y cuando el refrigerador se descongelara al final del día, a usted, como consumidor, no le importaría, pero en última instancia, la red eléctrica podría funcionar de manera más eficiente."
  • "...si no hicieras eso con el refrigerador, tendrías que hacerlo con la central eléctrica de carbón o la turbina de combustión, haciendo que funcionen de forma intermitente, y al hacerlo, esa unidad funciona de manera mucho menos eficiente."

En aquel entonces, la integración de las baterías de los vehículos eléctricos a la red eléctrica estaba comenzando. Wellinghof mencionó (ibíd.) que "a estos autos ahora se les paga en Delaware: entre 7 y 10 dólares al día por auto. Se les paga más de 3000 dólares al año por usar estos autos simplemente para controlar el servicio de regulación en la red cuando se cargan".

Baterías de vehículos eléctricos como seguimiento de carga distribuida o almacenamiento

Debido al elevado coste del almacenamiento de baterías dedicado, el uso de baterías de vehículos eléctricos , tanto durante la carga en los vehículos (véase red inteligente ) como en sistemas de almacenamiento de energía estacionarios para su reutilización al final de su vida útil, una vez que ya no retienen suficiente carga para su uso en carretera, se ha convertido en el método preferido de seguimiento de carga frente a las centrales eléctricas dedicadas. Estos sistemas estacionarios actúan como una verdadera central eléctrica de seguimiento de carga, y su implementación puede "mejorar la asequibilidad de la compra de dichos vehículos... Las baterías que llegan al final de su vida útil en la industria automotriz aún pueden considerarse para otras aplicaciones, ya que entre el 70 y el 80 % de su capacidad original permanece". [ 29 ]

Estas baterías suelen reutilizarse en sistemas domésticos que sirven principalmente como respaldo, por lo que pueden participar mucho más fácilmente en la estabilización de la red eléctrica. El número de baterías inactivas está aumentando rápidamente, por ejemplo, en Australia, donde la demanda de Tesla Powerwall se multiplicó por 30 tras importantes apagones. [ 30 ]

Las baterías domésticas y de los vehículos se cargan siempre y necesariamente de forma reactiva cuando hay suministro disponible, lo que significa que todas participan en una red inteligente , porque la alta carga (una estimación japonesa superaba los 7  GW para la mitad de los coches en Kanto) simplemente no se puede gestionar en una red analógica, ya que "la carga descoordinada puede dar lugar a la creación de una nueva carga máxima" (ibíd.).

Dado que la carga debe gestionarse, no hay ningún coste adicional por retrasar la carga o la descarga de estas baterías según sea necesario para el seguimiento de la carga , simplemente un cambio de software y, en algunos casos, un pago por las molestias de una carga incompleta o por el desgaste de la batería (por ejemplo, "entre 7 y 10 dólares al día por coche" pagados en Delaware).

El Rocky Mountain Institute en 2015 enumeró las aplicaciones de dichas redes distribuidas de baterías [ 31 ] como (para "ISO/RTO") incluyendo "el almacenamiento de energía puede participar en los mercados mayoristas de electricidad" o para servicios públicos incluyendo:

RMI afirmó que "las baterías pueden proporcionar estos servicios de manera más confiable y a un menor costo que la tecnología que actualmente proporciona la mayoría de ellos a las centrales térmicas (ver arriba sobre carbón y gas)", y también que "los sistemas de almacenamiento instalados detrás del medidor del cliente pueden ser enviados para proporcionar servicios de aplazamiento o suficiencia a las empresas de servicios públicos", tales como:

  • "Aplazamiento de las mejoras en la transmisión y distribución. Cuando las previsiones de carga indican que los nodos de transmisión o distribución superarán su capacidad nominal, se pueden utilizar inversiones incrementales en almacenamiento de energía para aumentar eficazmente la capacidad del nodo y evitar mejoras costosas, sobredimensionadas y de gran envergadura en los propios nodos."
  • " Alivio de la congestión en la transmisión . En ciertos momentos del día, los operadores independientes de sistemas (ISO) cobran a las empresas de servicios públicos por el uso de líneas de transmisión congestionadas. La descarga de sistemas de almacenamiento de energía ubicados aguas abajo de las líneas congestionadas puede evitar estos cargos."
  • " Adecuación de recursos . En lugar de utilizar o invertir en turbinas de combustión para satisfacer las necesidades de generación máxima, las empresas de servicios públicos pueden recurrir a otros activos, como el almacenamiento de energía."

Véase también

Referencias

  1. Masters, Gilbert M. (3 de enero de 2005). Sistemas de energía eléctrica renovables y eficientes . pág.  140. ISBN 9780471668831.
  2. 1 2 3 "Central eléctrica de seguimiento de carga" . Energía nuclear . Consultado el 22 de mayo de 2020 .
  3. "página 13, Informe de desempeño operativo del mes de marzo de 2015, NLDC" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 24 de mayo de 2015. Recuperado el 25 de abril de 2015 .
  4. "Criterios de aceptación de carga para centrales hidroeléctricas, CEA, India" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 23 de septiembre de 2015. Consultado el 25 de agosto de 2014 .
  5. "Carga de autoridad de equilibrio BPA y VER total" .
  6. "Administración de Energía de Bonneville, Autoridad de Equilibrio de la BPA: Carga y Generación Total de Energía Eólica, Hidroeléctrica, Fósil/Biomasa y Nuclear, en Tiempo Casi Real" . transmission.bpa.gov . 6–13 de enero de 2017. Consultado el 26 de diciembre de 2018 .
  7. 1 2 Kai Kosowski, Frank Diercks. "¿Quo Vadis, Grid Stability? Challenges Increase as Generation Portfolio Changes" (PDF) . atw Vol. 66 (2021) .
  8. Desarrollo nuclear, junio de 2011, página 10 de http://www.oecd-nea.org/
  9. Locatelli, Giorgio; Boarin, Sara; Pellegrino, Francesco; Ricotti, Marco E. (2015-02-01). "Seguimiento de carga con reactores modulares pequeños (SMR): un análisis de opciones reales" (PDF) . Energy . 80 : 41–54 . doi : 10.1016/j.energy.2014.11.040 . hdl : 11311/881391 .
  10. Locatelli, Giorgio; Boarin, Sara; Pellegrino, Francesco; Ricotti, Marco E. (2015-02-01). "Seguimiento de carga con reactores modulares pequeños (SMR): un análisis de opciones reales" (PDF) . Energy . 80 : 41–54 . doi : 10.1016/j.energy.2014.11.040 . hdl : 11311/881391 .
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