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ENERGÍA SIN FRONTERAS: ¿CÓMO ECUADOR OPTIMIZA SU RED PARA INTERCONEXIÓN REGIONAL?

Publicado el 26/05/25

Autor:

Iván Endara, Mtr. - Docente-Investigador FIEC

"Implementación de un SVC en Ecuador”

Figura 1. "Implementación de un SVC en Ecuador”

¿Por qué es clave una red eléctrica eficiente?

En una década marcada por el aumento constante de la demanda energética en Ecuador y una inversión estatal estancada en infraestructura, la necesidad de innovar se vuelve ineludible. Además, el proyecto de interconexión eléctrica con Perú y otros países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) plantea nuevos retos y oportunidades. Este esfuerzo no solo busca estabilidad y eficiencia energética, sino también potenciar el intercambio eléctrico entre países, clave para el desarrollo sostenible y económico de la región.

El desafío: garantizar estabilidad en un sistema interconectado internacionalmente.

El crecimiento y complejidad de la red eléctrica requieren herramientas que aseguren su estabilidad ante fallas. Una compensación estática de reactivos (SVC, por sus siglas en inglés), capaz de regular el voltaje y mejorar la confiabilidad del sistema durante eventualidades críticas. Sin embargo, su efectividad depende de un análisis dinámico que evalúe su impacto y optimice su ubicación y capacidad

 

¿Cómo se realiza el análisis?

Reducir para entender: el modelo simplificado

Con el objetivo de hacer manejable el análisis de una red de más de 400 nodos, se redujo a 24 nodos principales que presentan las áreas críticas, incluyendo la interconexión Chorrillo-Pasaje-Piura (en Perú). Este modelo permitió simular comportamientos dinámicos de sistema y probar distintas ubicaciones y capacidades del SVC.

El tiempo es clave: reaccionar antes del colapso

Las simulaciones revelaron que las fallas más severas en la red tienen un tiempo crítico de entre 3.6 y 5.2 ciclos antes de que ocurra un colapso total en la red. Aquí es donde el SVC muestra su valor: al aumentar este tiempo, permite que los sistemas de protección reaccionen de forma coordinada, evitando cortes masivos.

CELEC. EP.-TRANSELECTRIC ref. CELEC EP

Figura 2. CELEC. EP.-TRANSELECTRIC ref. CELEC EP

Ubicación óptima y capacidad ideal

El análisis identificó a Chorrillo como el punto más favorable para instalar el SVC, dado su impacto en el flujo reactivo de la red. Para garantizar estabilidad se determinó una capacidad óptima de +300 MVAR/ -200 MVAR, suficiente para extender significativamente el tiempo crítico sin sobredimensionar el sistema.

Esto se logró gracias al análisis de las peores ocurrencias de falla a lo largo del sistema nacional de transmisión con su interconexión correspondiente, dando como resultado el valor óptimo previo, y una ubicación determinante en la S/E Chorrillos, sobre la cual fluyen mayormente los reactivos del sistema, propiciando la mayor oportunidad de control de voltaje.

Por otro lado, fue importante la reducción en el sistema de control para evitar excesos computacionales sobre la simulación, que atiende a la obtención de un equivalente del sistema de controles del SVC con su correspondiente respuesta en el sistema de potencia. Así, el sistema paso de uno puramente de control a un sistema reducido operando en términos de potencia

Es posible observar cómo los perfiles de voltaje en la barra crítica de la S/E Chorrillos pudieron ser mejorados y controlados tanto en operación continua, como ante fallas en el sistema.

 

Impacto y futuro del proyecto

Fortalecer la integración regional

La implementación del SVC no solo estabiliza la red ecuatoriana, sino también prepara al país para un rol clave en la interconexión energética con Perú y Colombia. Este paso refuerza la confiabilidad del sistema regional y asegura un suministro estable y sostenible en el mercado eléctrico cada vez más integrado.

Hacia un sistema resiliente y sostenible

El uso de tecnologías avanzadas, como el SVC, posiciona a Ecuador como un referente en innovación energética. Este esfuerzo no solo evita apagones y mejora la calidad del suministro, sino que también sienta las bases para un sistema preparado para los desafíos del cambio climático y el crecimiento de la demanda.

La interconexión no es solo una mejor técnica; es un puente hacia un futuro más colaborativo y sostenible en la región Andina. ¿Estamos listos para aprovecharlo?

 

 

Sectorelectricidad, Perú y Ecuador suscriben acuerdo de interconexión eléctrica en 500kV

Figura 3. Sectorelectricidad, Perú y Ecuador suscriben acuerdo de interconexión eléctrica en 500kV. ref. www.sectorelectricidad.com

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