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Smart grid: fundamentos técnicos
Carlos Alejandro Espinosa Ortega
Practica 1
 Ubicación de la región de México seleccionada para la instalación.
La ubicación será sobre la carretera de Juchitan a Tehuantepec, cerca del poblado de San
Blas Atempa, el centro del terreno esta en las coordenadas 16.417477, -95.123323.
 Dimensiones de la región que se utilizaría para la instalación
Las dimensiones del terreno son las siguientes:
 Velocidad del viento en la región seleccionada.
En este caso, este promedio es la velocidad del viento a 10 mts sobre el nivel de suelo, datos
obtenidos de la pagina de la NASA. (https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/)
 Determinar si ya existe un parque eólico en esa región
Si existe un Parque Eolico de 5 Aerogeneradores.
 Indicar las distancias del parque existente, así como de las comunidades más
cercanas.
La Distancia en línea recta por el camino es de 4.5 km al otro parque.
Con respecto a comunidades cercanas, no existen en un radio de 4 km.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
PROMEDIO 8.69 7.07 7.27 5.79 5.39 4.96 4.96 4.69 4.88 6.96 6.69 7.65
 Indicar la capacidad de los aerogeneradores seleccionados.
Los Aerogeneradores que se utilizaran son de 2.2 MW, de la marca VESTAS y el modelo
V120-2.2 MW™ IEC IIB/IEC S.
 Determinar si existe un acceso de acuerdo a las dimensiones de los aerogeneradores
seleccionados.
El Camino que se utilizaría tiene los accesos para el transporte de las hélices.
 Tipo de conexión a utilizar.
Se utilizara conexión a la red, con un sistema DFIG, en este caso se conectara a una S.E
Elevadora que se encuentra a 2.4 km del Parque
 Normas determinadas para su instalación.
La norma que se utiliza es de instalaciones eléctricas y la NOM-151-SEMARNAT-2006
 Cantidad total de generación de electricidad.
Se hará la instalación de 6 aerogeneradores, y considerando el potencial del área y que se
requiere como velocidad minina 6 m/s, se tendrían la siguiente generación por mes/promedio.
Se considera un promedio de 30.5 Dias, asi como un funcionamiento de 18 hrs del parque, por
lo que se generaría un total de 90,585 MWh en el año, esto va acorde a la tabla de generación
del Proveedor. Esto por cada Aerogenerador instalado, por lo que el total de generación del
parque se estima en 543,510 MWh al año.
Imagen de Vesta
 Costo total de la inversión.
El costo de inversión se considera de aproximadamente de las 6 aerogeneradores es de 18
millones de USD, esto sin considerar la construcción de la torre de 100 mts, asi como la
transmisión a la S.E donde se conectara.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total
Prom 8.69 7.07 7.27 5.79 5.39 4.96 4.96 4.69 4.88 6.96 6.69 7.65
MWh 10,495.78 8,539.15 8,780.71 6,993.16 6,510.04 5,990.69 5,990.69 5,664.58 5,894.06 8,406.29 8,080.18 9,239.67 90,585.00

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  • 2.  Indicar la capacidad de los aerogeneradores seleccionados. Los Aerogeneradores que se utilizaran son de 2.2 MW, de la marca VESTAS y el modelo V120-2.2 MW™ IEC IIB/IEC S.  Determinar si existe un acceso de acuerdo a las dimensiones de los aerogeneradores seleccionados. El Camino que se utilizaría tiene los accesos para el transporte de las hélices.  Tipo de conexión a utilizar. Se utilizara conexión a la red, con un sistema DFIG, en este caso se conectara a una S.E Elevadora que se encuentra a 2.4 km del Parque  Normas determinadas para su instalación. La norma que se utiliza es de instalaciones eléctricas y la NOM-151-SEMARNAT-2006  Cantidad total de generación de electricidad. Se hará la instalación de 6 aerogeneradores, y considerando el potencial del área y que se requiere como velocidad minina 6 m/s, se tendrían la siguiente generación por mes/promedio. Se considera un promedio de 30.5 Dias, asi como un funcionamiento de 18 hrs del parque, por lo que se generaría un total de 90,585 MWh en el año, esto va acorde a la tabla de generación del Proveedor. Esto por cada Aerogenerador instalado, por lo que el total de generación del parque se estima en 543,510 MWh al año. Imagen de Vesta  Costo total de la inversión. El costo de inversión se considera de aproximadamente de las 6 aerogeneradores es de 18 millones de USD, esto sin considerar la construcción de la torre de 100 mts, asi como la transmisión a la S.E donde se conectara. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total Prom 8.69 7.07 7.27 5.79 5.39 4.96 4.96 4.69 4.88 6.96 6.69 7.65 MWh 10,495.78 8,539.15 8,780.71 6,993.16 6,510.04 5,990.69 5,990.69 5,664.58 5,894.06 8,406.29 8,080.18 9,239.67 90,585.00