Resumen:
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[ES] A raíz de la publicación del Real Decreto-Ley 1/2012 de 27 de enero de 2012,
mediante el cual se suspenden las primas para los sistemas de producción en régimen
especial, surge la idea de este proyecto, a través del ...[+]
[ES] A raíz de la publicación del Real Decreto-Ley 1/2012 de 27 de enero de 2012,
mediante el cual se suspenden las primas para los sistemas de producción en régimen
especial, surge la idea de este proyecto, a través del cual se pretende estimar la
rentabilidad económica de centrales fotovoltaicas operando en el pool del mercado
eléctrico español, y poder determinar su viabilidad. Para ello se ha construido un modelo,
que además servirá para analizar el impacto que determinados factores de diseño tienen
sobre la rentabilidad de la central. La construcción del modelo está dividida en dos partes.
En primer lugar, hay que estimar el precio de venta que la central tendría durante
sus 25 años de vida. Para ello, se ha realizado un análisis profundo de la legislación
actual, para determinar cómo vendería su energía la central en el mercado eléctrico
español, y, seguidamente, desarrollar un modelo que permite estimar los beneficios de la
planta. Dicha estimación se ha basado en los precios de casación importados de la base
de datos de OMIE desde 1998 hasta 2013. La construcción de los programas adecuados
permite procesar dichos datos en una matriz para cada uno de los meses de los 16 años
analizados.
En segundo lugar, es necesario estimar la potencia generada para cada hora
durante los 25 años de vida de la central. Para ello, se estudia la forma de evaluar el
recurso solar disponible y obtener la radiación incidente en un plano inclinado a través de
diversos métodos (de forma teórica y haciendo uso del sistema de información geográfico
PVGIS junto con el modelo r.sun). Seguidamente, una vez estimada la irradiancia
incidente, a partir de las características de los módulos fotovoltaicos y del diseño de la
instalación, se cuantifican las pérdidas por irradiancia, por temperatura y por degradación,
así como las pérdidas por rendimiento de la instalación, obteniendo finalmente la potencia
horaria producida. Todo ello se ha programado en Matlab, pudiendo cuantificar los kWh
producidos cada hora del año.
Finalmente se hacen converger las dos líneas del modelo, y a través de la
programación de nuevas funciones, se cruza la matriz de producciones con cada una de
las 16 matrices de precios de casación, y se calculan los beneficios de una central ficticia
de 10 MW operando durante los 16 años. A través de los beneficios es posible obtener
una línea de tendencia durante el tiempo de operación de la planta, y mediante su
extrapolación a 25 años se puede calcular la rentabilidad de la central fotovoltaica
operando en el pool del mercado eléctrico español, resultando tener un tiempo de retorno
de 13 años, quedando por tanto 12 años de beneficios netos. El modelo construido es de
gran valor en sí mismo, debido al novedoso cálculo, tanto de la producción de la central,
como de su rentabilidad en el pool.
Para concluir el proyecto, se crean diferentes escenarios en los que podría estar
operando la planta y se somete a variaciones de sus parámetros para ver, mediante el
método desarrollado, el impacto que tienen en la rentabilidad final de la central dentro del
pool. Primero se estudia cómo afecta la potencia pico del generador y si mediante su
incremento o decremento se mejora la rentabilidad. Luego se realiza la misma simulación
dotando a la planta con un sistema de seguimiento. También resulta interesante
comprobar los tiempos de retorno de las plantas situadas en diferentes emplazamientos
geográficos y ver que variables resultan críticas. Finalmente se estudia el impacto que
tendría un aumento del rendimiento de los módulos en la energía producida y qué
consecuencias traería en el tiempo de retorno.
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