La experiencia de REIVAX en la integración de tecnologías que hacen que las plantas de energía renovable sean más inteligentes, flexibles y eficientes.
La transición energética exige mucho más que simplemente generar energía renovable. El verdadero desafío consiste en integrar diferentes tecnologías de forma inteligente, garantizando confiabilidad, flexibilidad operativa y la máxima rentabilidad de los activos.
En este contexto, REIVAX ha consolidado su experiencia en soluciones para plantas híbridas. Un ejemplo es su participación en la puesta en marcha del EMS (Energy Management System) de la planta híbrida de Callio, ubicada en Pyhäjärvi, Finlandia, uno de los primeros proyectos del país en integrar generación solar y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).
Planta Híbrida de Callio
Ubicado en una de las minas más profundas de Europa, el proyecto representa un importante paso en la evolución del sector eléctrico finlandés, convirtiéndose en una de las primeras plantas híbridas de gran escala en combinar generación fotovoltaica con sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).
Originalmente compuesta por una planta fotovoltaica de 10 MW, la instalación buscó ampliar su participación en el mercado de servicios auxiliares mediante la incorporación de un sistema de almacenamiento de energía.
¿Cómo funciona el mercado eléctrico de Finlandia?
Mercado energético + Servicios Auxiliares – Nord Pool y Fingrid

Finlandia forma parte de Nord Pool, el mercado eléctrico encargado de la fijación de precios y de las subastas diarias de energía para los países nórdicos y bálticos. Además de los mercados Day-Ahead e Intraday, el balance en tiempo real es gestionado por Fingrid, el operador del sistema de transmisión (TSO) de Finlandia, responsable de coordinar los mercados de reservas y los servicios auxiliares.
Servicios auxiliares

Asimismo, Fingrid proporciona flexibilidad al sistema en tiempo real mediante reservas de potencia (servicios auxiliares), destinadas a mantener la frecuencia y la estabilidad de la red. Entre estos servicios se incluyen FFR, FCR-D, FCR-N, aFRR y mFRR, contribuyendo a una operación segura del sistema, promoviendo nuevas oportunidades de ingresos e incrementando la flexibilidad operativa, al tiempo que resuelven muchos de los desafíos que actualmente enfrentan sistemas eléctricos como el brasileño.
La participación en estos mercados requiere que las plantas de generación reserven parte de su capacidad disponible. Los principales servicios son:
- Fast Frequency Response (FFR) — Es el servicio de respuesta más rápida y se utiliza ante caídas bruscas de frecuencia. Las máquinas síncronas presentan limitaciones para prestarlo debido a la inercia mecánica inherente a su proceso de generación. En cambio, los recursos basados en inversores (IBRs) ofrecen una respuesta mucho más rápida al no estar sujetos a esta limitación. Una vez activado, el servicio debe mantenerse durante un tiempo determinado para permitir que los proveedores de FCR-D contribuyan a compensar la perturbación de frecuencia.
- FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance) — Segunda línea de respuesta para mitigar perturbaciones importantes de frecuencia. Puede actuar tanto en eventos de sobrefrecuencia como de subfrecuencia y exige tiempos de respuesta menos estrictos que el FFR.
- FCR-N (Frequency Containment Reserve – Normal) — Esta reserva realiza la regulación primaria de frecuencia durante la operación normal del sistema. Cuando se producen pequeños desequilibrios entre generación y demanda, los proveedores ajustan automáticamente su potencia para restablecer el equilibrio.
- aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve) — Reserva utilizada para restaurar la frecuencia nominal del sistema después de la estabilización inicial. Habitualmente es gestionada por los sistemas de regulación secundaria de frecuencia, como el Control Automático de Generación (AGC). Aunque es el más lento de estos servicios, debe responder de forma automática y sin intervención local del operador.
EMS REIVAX
El proyecto, ejecutado por WEG bajo la modalidad EPC para Solarigo, incorporó:
- EMS REIVAX;
- Dos contenedores de baterías de ion-litio RISEN, con una capacidad total de 8 MWh;
- Un PCS (Power Conversion System) SMA de 4,6 MW.
Más allá de la integración de los equipos, el principal desafío consistió en coordinar todos estos activos de forma segura, eficiente y en cumplimiento de los estrictos requisitos operativos establecidos por Fingrid (TSO) y Elenia (DSO).
En Finlandia, las plantas de generación se clasifican en cuatro categorías: A, B, C y D. La planta híbrida de Callio está clasificada como una instalación de Tipo B, con una capacidad inferior a 10 MW.
Entre las principales funciones de control del EMS destacan:
- a) Punto de Interconexión (POI) – Limitación de potencia de generación/absorción y control de tensión, potencia reactiva y factor de potencia.
- b) Control del BESS – Ejecución de consignas de carga y descarga, además del control del sistema de baterías para garantizar condiciones seguras de operación y maximizar su vida útil.
- c) Control de la planta fotovoltaica – Limitación de la potencia generada por la planta solar.
- d) Mercado de servicios auxiliares – Soporte para la ejecución de órdenes provenientes de los mercados de reservas destinadas al soporte de frecuencia (FCR-N, entre otros).
Integración con VPP: inteligencia más allá de la planta
La función del controlador REIVAX va mucho más allá de cumplir objetivos locales de control, como corresponde a un controlador secundario. Forma parte de un ecosistema de control más amplio, integrándose con socios externos y ejecutando las consignas enviadas por las Plantas Virtuales de Energía (VPP), responsables del control terciario.
En términos simples, una VPP permite que múltiples activos distribuidos operen como si fueran una única gran planta de generación.
Las VPP agregan plantas de menor tamaño, proporcionando flexibilidad operativa al conjunto y permitiendo su participación conjunta en los mercados de energía y de servicios auxiliares. Esta coordinación hace posible participar simultáneamente en diferentes mercados, habilitando el revenue stacking y aumentando significativamente la rentabilidad del proyecto.
Revenue Stacking: el catalizador para desbloquear el potencial del BESS
La evolución del sector eléctrico hacia un sistema con mayor descentralización del despacho y el desarrollo de mercados estructurados de servicios auxiliares será el verdadero catalizador para impulsar los proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) mediante el revenue stacking.
De forma aislada, pocas aplicaciones generan un retorno económico suficiente para justificar la inversión. Sin embargo, mediante el revenue stacking, un mismo activo puede capturar valor simultáneamente a través de múltiples aplicaciones y mercados.
La posibilidad de monetizar diversas fuentes de ingresos a lo largo de la vida útil del proyecto incrementa significativamente su atractivo económico, reduce los riesgos para inversionistas y financiadores, y transforma al BESS de un activo dedicado en una plataforma energética multifuncional.
Como resultado, proyectos que antes eran económicamente marginales pasan a ser viables, acelerando la adopción del almacenamiento de energía como un elemento esencial para mejorar la flexibilidad, la confiabilidad y la resiliencia del sistema eléctrico brasileño.
Un proyecto que anticipa las tendencias globales

A medida que los sistemas eléctricos incorporan una mayor participación de generación renovable, crece también la necesidad de soluciones capaces de proporcionar flexibilidad, estabilidad y una respuesta rápida a la red.
Proyectos como el de Callio demuestran cómo los avanzados Energy Management Systems (EMS) están asumiendo un papel cada vez más relevante en la operación de plantas híbridas, permitiendo gestionar los activos renovables de forma más inteligente y rentable.
REIVAX
Para REIVAX, participar en este proyecto refuerza nuestra presencia internacional y nuestra capacidad para suministrar soluciones integrales de control y automatización para sistemas híbridos de generación y almacenamiento de energía, cumpliendo con los más exigentes requisitos técnicos y regulatorios.
Seguimos contribuyendo al desarrollo de un sistema eléctrico más flexible, eficiente y resiliente, preparado para afrontar los desafíos de la transición energética.