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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE PLANTA FOTOVOLTAICA SALVADOR Y CLIENTE FINAL EN SANTIAGO MEDIANTE SMART CONTRACT BASADO EN TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

2019

Esta Memoria de Título asume el desafío de validar y fortalecer el sistema de trazabilidad de energía eléctrica de la empresa Phineal a través de la programación de un smart contract desplegado en Ethereum que, gracias a una aplicación descentralizada (DApp), facilita la reproducción de una cadena de suministro instantánea de electricidad basada en Blockchain GTIME (blockchain federada desarrollada por Phineal). En el problema de trazabilidad, la planta PV Salvador es el punto de generación, la oficina de Phineal el punto de retiro y un modelo simplificado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es el vínculo que permite incorporar las pérdidas por transporte entre ambos agentes. Usando el modelo del SEN, y de acuerdo con el marco regulatorio actual en Chile, se decidió emplear el Método de Bialek con Flujos Gruesos (a nivel de transmisión nacional) y el Método de Estampillado Postal (a nivel de transmisión zonal y distribución) para desplazar las pérdidas hacia los clientes finales. A fin de conseguir una cadena de suministro instantánea y autoejecutable, dichos procedimientos se incluyeron en un servidor ficticio del Coordinador Eléctrico Nacional (base de datos simulada) y en un archivo JavaScript de la propia DApp, respectivamente. La DApp, mediante el smart contract, utiliza una herramienta descentralizada de lectura web llamada Oraclize para importar los datos de entrada, evitando que esta se transforme en un intermediario en el que haya que depositar confianza. De este modo, los datos solicitados por el smart contract hacia los servidores implicados en el sistema de trazabilidad son:• Inyección de la planta y retiro del cliente final; medidos por los nodos phiNet y phiNergy de Phineal. Datos extraídos desde el Server de Blockchain GTIME (unidad de almacenamiento).• Factor de proporción de generación horaria de PV Salvador, demanda gruesa horaria y demanda real horaria; calculados a partir de la aplicación del Método de Bialek sobre el modelo simplificado del SEN en 14 estados horarios definidos para efectos de simulación. Datos extraídos desde un servidor ficticio del Coordinador (dispuesto para este prototipo).Luego, en conocimiento de toda la información de entrada, la DApp estima las pérdidas eléctricas empleando el Método de Estampillado Postal y construye una cadena de suministro de las cantidades físicas involucradas (en [MWH] y KWH]). Finalmente, para efectos de este prototipo, el contacto con el usuario se logra mediante la representación gráfica de la trazabilidad de flujos proyectada en la dirección de “loopback” disponible en cualquier navegador web; permitiendo al cliente final estar al tanto del abastecimiento energético a tiempo real. De este modo es posible conseguir, para un determinado instante de tiempo y en rangos de 20 minutos, una cadena de suministro instantánea que cuenta con dos niveles de validación en sus datos de origen (Blockchain GTIME y Ethereum), para su uso en certificados de producción, de abastecimiento y de cadena de suministro de “electricidad verde”.

Universidad Técnica Federico Santa María - Repositorio Institucional Bibliotecas USM - RIBUSM

Rimsky Espindola Astudillo

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