NAPOLI, 29 NOVEMBRE 2012La Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e la sfida delle Energie Rinnovabili
La Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e la sfida delle Energie Rinnovabili
Napoli, 29 novembre 2012
Giornata di studio> AEIT - Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,Informatica e
Telecomunicazioni
> Università di Napoli Federico II – “Facoltà d’Ingegneria” - Gruppo di Ricerca
Consorzio EnSIEL- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie
dell’Informazione
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• Primo quinquennio post Bersani si realizzano nuove centrali per lo più a ciclo
combinato con taglie tipiche da 400 e 800 MW. Molta nuova generazione in siti
concentrati. Nascono i primi grandi investimenti sulla rete post elettrificazione,
costituiti da nuove stazioni 380 kV con relativi raccordi e/o nuovi elettrodotti verso
stazioni 380 kV esistenti.
Nuove esigenze di sviluppo della RTNEvoluzione storica
• Secondo quinquennio grosso impulso alle energie alternative con nascita di
numerosissimi parchi di ridotta capacità produttiva e sparsi sul territorio nazionale. In
particolare i parchi eolici si concentrano sulle isole e nell’entroterra del sud Italia,
raggiungendo valori di potenza installata comparabili con quelle esistenti fino ad allora
a combustibile fossile.
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• Per effetto delle nuove centrali a ciclo combinato la rete si arrichisce delle nuove
stazioni 380 kV di Turano Lodigiano, Mantova, Pieve Abignola, Voghera, Ferrara,
Altomonte, Candela, Magisano.
Nuove esigenze di sviluppo della RTNEvoluzione storica
• Investimenti comunque importanti ma la distribuzione geograficamente più equilibrata
sul territorio nazionale non richiede interventi significativi sulle dorsali della rete AT
Italiana.
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• L’esplosione delle installazioni eoliche (principalmente) e le fotovoltaiche richiedono
invece un’attenzione completamente diversa sulla rete AT per due motivi particolari:
– elevato numero di siti e necessità per espresso volere dell’Authority di prevedere modalità di
connessioni “economiche”
– distribuzione degli impianti in aree limitate del nostro territorio nazionale peraltro le più
depresse (entroterra del sud e delle isole) e quindi con limitata capacità di smaltimento in loco
Nuove esigenze di sviluppo della RTNEvoluzione storica – la connessione delle fonti rinnovabili non programmabili
depresse (entroterra del sud e delle isole) e quindi con limitata capacità di smaltimento in loco
delle energie prodotte.
• Tali condizioni si traducono nella necessità di:
– Realizzare numerosi collettori di energia (stazioni 150 e 380 kV)
– Cospicui rinforzi della rete nel sud Italia e nelle isole. Necessità di prevedere nuove dorsali 380
kV per trasferire energia dalle isole verso il continente e dal sud verso i centri di consumo del
centro-nord.
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12,7
15,5
9,3
19,6
22,9
Eolico installato Italia [GW]
Fotovoltaico installato Italia [GW]
1.404
2.410
309 327
1.157
517
Nuove esigenze di sviluppo della RTNEvoluzione storica – la connessione delle fonti rinnovabili non programmabili
5
* = dati provvisori riferiti al 30 Settembre 2012
1,6 1,9 2,7 3,54,9
5,86,9 7,4
0,10,4
1,1
3,5
1,6 1,92,8
4,0
6,0
9,3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
* dati Gaudì Settembre 2012
** dati Atlasole Ottobre 2012
980
350
1.881
1.072
Eolico installato*
regionale [MW]
Fotovoltaico installato*
regionale [MW]
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� Curva cumulativa delle richieste valide
Il grafico a barre riporta l’andamento delle
richieste di connessione pervenute per
anno, includendo tutti i tipi di impianto da
connettere e indipendentemente dallo
stato attuale della pratica. La curva
sovrastante invece descrive il trend delle
richieste di connessione valide di anno in
Nuove esigenze di sviluppo della RTNEvoluzione storica – la connessione delle fonti rinnovabili non programmabili
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richieste di connessione valide di anno in
anno, cioè le richieste in corso che
potenzialmente possono giungere alla
conclusione dell’iter. Poiché il processo di
connessione ha durata pluriennale, anche
a fronte della diminuzione del numero di
richieste pervenute nell’ultimo periodo, il
numero di richieste valide è generalmente
in crescita con una leggera flessione
nell’ultimo anno.
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Strategie di sviluppo della rete
Nuove esigenze di sviluppo della RTN
Il proliferare di iniziative in maniera
imprevista, indiscriminata e comunque
strettamente correlata con una politica
di incentivi statali rapidamente mutevole
La P.A. nazionale incapace di
gestire approvazione del PdS e
singoli procedimenti autorizzativi
in tempi inferiori ai 4-5 anni.
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Impossibilità
di
PIANIFICARE
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Strategie di sviluppo della rete
Nuove esigenze di sviluppo della RTN
Nello sviluppo della rete si è pertanto proceduto per step successivi:
A. realizzazione di collettori 150 kV (circa 40 negli ultimi 5 anni) per immettere la nuova
generazione sulla RTN. Laddove si riscontrava una particolare congestione di
richieste di connessioni e si era in prossimità di esistenti dorsali 380 kV sono stati
realizzati nuovi collettori anche a 380 kV (11 in esercizio, 10 in realizzazione/di
prossima apertura, altri in fase di autorizzazione) ovvero sono state ampliate stazioni
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prossima apertura, altri in fase di autorizzazione) ovvero sono state ampliate stazioni
380 kV esistenti (Brindisi, Scandale, Galatina, Foggia)
B. potenziamento della rete 150 kV esistente con conduttori ad alta capacità o tramite
ricostruzione. Ad oggi completate sostituzioni di conduttori per più di un migliaio di
km linee esistenti. Nuove interconnessioni della rete 150 kV con i nodi 380 kV.
C. realizzazione di nuove dorsali 380 kV tra zone di mercato.
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Sviluppo della rete di trasmissioneInterventi per impianti da fonte rinnovabile tra Campania e Puglia
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BENEVENTO 3
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Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNPIniziative in corso per lo sviluppo della rete
10
380/150 Assoro
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Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNPAccelerazione investimenti
750
11
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Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNPGrandi infrastrutture di interconnessione tra zone di mercato
• Realizzate o in corso di realizzazione– SAPEI
– Chignolo Po-Maleo
– Razionalizzazione Val d’Ossola
– Casellina-Tavarnuzze-S. Barbara
– Dolo-Camin
– Sorgente – Rizziconi
– Benevento2 - Foggia
– Feroleto - Maida
12
– Feroleto - Maida
• In autorizzazione:– Udine O.- Redipuglia
– Foggia – Larino – Gissi - Villanova
– Chiaramonte Gulfi – Ciminna
– Paternò – Priolo
– Laino – Altomonte 2
– Montecorvino – Avellino
• In progettazione:– Aliano – Tito – Montecorvino
– Sorgente - Assoro
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Strategie di sviluppo della rete – nuove stazioni
Nuove esigenze di sviluppo della RTN
M€
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Ultimati 68 nuovi stalli a 380kV con una potenza
di trasformazione di 4800 MVA
In corso la realizzazione di 39 nuovi stalli a 380kV
con una potenza di trasformazione di 3500 MVA
Di prossima realizzazione 27 nuovi stalli a 380kV
con una potenza di trasformazione di 3000 MVA
Strategie di sviluppo della rete – nuove stazioni
Nuove esigenze di sviluppo della RTN
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Strategie di sviluppo della rete – raccordi a 150kV
Nuove esigenze di sviluppo della RTN
€
15
M€
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Strategie di sviluppo della rete – nuove dorsali
Nuove esigenze di sviluppo della RTN
16
M€
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Ultimati km 610 di nuovi elettrodotti
In corso la realizzazione km 320
Di prossima realizzazione km 660
Strategie di sviluppo della rete – nuove dorsali
Nuove esigenze di sviluppo della RTN
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Risorse impiegate
Nuove esigenze di sviluppo della RTN
• I materiali impiegati per la realizzazione degli interventi di sviluppo sono:– Alluminio 5’500 t circa
– Rame 5’100 t circa
– Acciaio 21’200 t circa
– Cavi in bt 3’200 km circa
– Valumi di scavo 820’000 mc circa
• Altre risorse impiegate:
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• Altre risorse impiegate:– Forza lavoro media annua 500 persone
– Elicottero 2’000 ore
• Altri valori significativi:– Proprietà asservite 5’000 cad
– Progetti di attraversamento 1’100 cad
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Opere RTN per la produzione FRNPSorgente – Rizziconi – inquadramento generale
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Opere RTN per la produzione FRNPSorgente – Rizziconi - consistenza
Stazione di Villafranca
S.E. Sorgente
∼∼∼∼ 21 km ∼∼∼∼ 2 km
Giunto T/M
∼∼∼∼ 38 km
S. E. Rizziconi
∼∼∼∼ 39 km
Giunto T/M
Stazione di Scilla
∼∼∼∼ 3 km
Linea Aerea Linea Aerea
20
Cavi sottomarini Doppia Terna
SICILIA CALABRIA
Linea Aerea Doppia Terna
Linea Aerea Doppia Terna
S.E. Sorgente
S. E. RizziconiS E Scilla
380/150 kV
S E Villafranca
380/150 kV
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Opere RTN per la produzione FRNPSorgente – Rizziconi – inquadramento generale
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Opere RTN per la produzione FRNPSorgente – Rizziconi – Stazione di Scilla
Consistenza:
n.4 stalli linea 380kV
n.7 stalli linea 150kV
n.1 ATR 380/150 kV
n. 6 reattori monofase da 95 MVAr
NAPOLI, 29 NOVEMBRE 2012La Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e la sfida delle Energie Rinnovabili Avanzamento stazione Scilla
N.6 Rettanze da 95
MVAr
Blindato isolato a
550kV
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Avanzamento stazione Scilla
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Danneggiamento pista di accesso al cantiere Ripristino pista
Muro di placcaggio al rilevato ferroviario per imbocco galleriaRipristino pista
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Opere RTN per la produzione FRNPSorgente – Rizziconi – Tratta aerea
Consistenza:
Elettrodotti aerei in
doppia terna a 380kV
per 60 km
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Nave di posa cavo marino all’approdo Favazzina Cavo marino e cavo in Fibra Ottica a bordo nave
Approdo di VillafrancaCavo marino e cavo FO nella camera giunti a Favazzna
Consistenza:
Cavi marini a 380kV –
lunghezza 38km
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Macchina jettingDettaglio macchina jetting
Trincea alloggiamento cavi
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Nuova Sezione in
Blindato SF6
isolato a 550kV
GIS 380 kV
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Consistenza:
Isolamento SF6 a 550kV
n.4 stalli linea 380kV
n.7 stalli linea 150kV
n.2 ATR 380/150 kV da 250 MVA
n. 6 reattori monofase da 95 MVAr
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BOB – ritrovamento rifiuti
Rinforzi Villafranca
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Sviluppo nuove tecnologie
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Sviluppo nuove tecnologie
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Sviluppo di nuove tecnologieStazioni elettriche: sistemi SCRI per connessioni FENR
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Sviluppo di nuove tecnologieStazioni elettriche: sistemi SCRI per connessioni FENR
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Sviluppo di nuove tecnologieStazioni elettriche: sistemi SCRI per connessioni FENR
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Sviluppo di nuove tecnologieStazioni elettriche: sistemi SCRI per connessioni FENR
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Sviluppo di nuove tecnologieStazioni elettriche: sistemi SCRI per connessioni FENR
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Sviluppo di nuove tecnologieStazioni elettriche: sistemi SCRI per connessioni FENR
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Sviluppo di nuove tecnologieStazioni: nuovo trasformatore a 150kV da 400MVA per FENR
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Sviluppo di nuove tecnologieLinee: sostegni a minore impatto visivo
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Posizionamento lamiereTaglio lamiere
Sviluppo di nuove tecnologieLinee: sostegni a minore impatto visivo – Dutton Rosental
Zincatura a caldoDistacco talloni di saldatura
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Montaggio e prova di carico prototipo sostegno N doppia
terna H24
Sviluppo di nuove tecnologieLinee: sostegni a minore impatto visivo – Dutton Rosental
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Sviluppo di nuove tecnologieLinee: sostegni a minore impatto visivo – Dutton Rosental
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Sviluppo di nuove tecnologieLinee: sostegni a minore impatto visivo – sostegni tubolari monostelo
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Sviluppo di nuove tecnologieLinee: sostegni a minore impatto visivo – sostegni tubolari monostelo
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Sviluppo di nuove tecnologieLinee: impiego conduttori ad alta temperatura
Prova di tesatura a Viverone
Prescrizioni Tecniche
Progettazione Lucera-Troia
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Progetti specialiInterconnessione isole campane
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Progetti specialiInterconnessione isole campane
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CMR-CLM(CASTELL.)
LET(LETTERE)
Legenda:
ELETTRODOTTO
AEREO A 220kV
ELETTRODOTTO
AEREO A 150kV
ELETTRODOTTO
AEREO A 60kV
ELETTRODOTTO
CAVO A 220kV
ELETTRODOTTO
CAVO A 150kV
TK2
FCU(FINCA.)
TK1
TOS(TORRE
SUD)
GRA(GRAGNANO)
Progetti specialiInterconnessione isole campane e riassetto penisola Sorrentina
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AGE(AGEROLA)
VIC(VICO EQ.)
ELETTRODOTTO
CAVO A 60kV
TRANSIZIONE
AEREO-CAVO A
220 kV
TRANSIZIONE
AEREO-CAVO A
150 kV
NODO A 220 kV
NODO A 150 Kv
NODO A 60 kV
TRASF. 380/220
TRASF. 220/150
NUOVA
STAZIONE
SOR(SORRENTO)
Nuova SESorrento
Nuova SECAPRI
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Consistenza degli
impianti
N° Stalli Linea 2
N° Stalli Disponibili 1
N° Stalli TR 2
N° Reattori 1 da 37 MVAR
N° Macchine 2 da 40 MVA
MT in fase di definizione
Progetti specialiStazione Elettrica di Capri
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