España avanza en redes eléctricas offshore con el proyecto CONECCMAR, liderado por Sener

España avanza en redes eléctricas offshore con el proyecto CONECCMAR, liderado por Sener

05/03/2026

Sener liderará el programa de I+D CONexión Eléctrica en Corriente Continua MARina (CONECCMAR), en consorcio con las entidades tecnológicas Seaplace, Instituto de Investigación Tecnológica (Universidad Pontificia Comillas), CoreMarine, Deep Insight Blue y Ravenwits. El proyecto contará con el acompañamiento de un grupo asesor formado por Acciona Energía, Naturgy y Navantia Seanergies. Asimismo, cuenta con el interés de Redeia a través de una carta de apoyo.

El proyecto está cofinanciado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco de las ayudas destinadas a fomentar la cooperación público‑privada en I+D+i mediante proyectos tractores en consorcio.

Sener lidera un consorcio formado por el grupo de ingeniería y tecnología y las entidades especializadas Seaplace, Instituto de Investigación Tecnológica (Universidad Pontificia Comillas), CoreMarine, Deep Insight Blue y Ravenwits para llevar a cabo el programa de I+D CONECCMAR. Este programa, orientado a desarrollar la próxima generación de infraestructuras eléctricas marinas de alta tensión en corriente continua (HVDC), es un elemento clave para el despliegue de la eólica marina en Europa. El proyecto contará con el apoyo estratégico de un grupo asesor integrado por Acciona Energía, Naturgy y Navantia Seanergies, quienes contribuirán con su experiencia para alinear los desarrollos del programa con los retos actuales y futuros del sistema eléctrico y del sector energético. Asimismo, Redeia ha demostrado interés en el proyecto a través de una carta de apoyo al mismo.

CONECCMAR tiene como objetivo generar nuevo conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de las infraestructuras eléctricas marinas en corriente continua, mediante investigación aplicada en tres líneas principales: subestaciones flotantes HVDC basadas en conceptos avanzados; estructuras fijas compliant para grandes profundidades; y nodos offshore de interconexión HVDC híbridos multiterminal. Durante los próximos dos años, el consorcio desarrollará estos tres ejes de investigación para establecer las bases técnicas y funcionales de una futura generación de soluciones tecnológicas capaces de operar en entornos offshore altamente exigentes.

Ilustración conceptual de un enlace híbrido offshore que integra parques eólicos fijos y flotantes con sistemas de transmisión HVAC y HVDC, conectando múltiples subestaciones offshore con las redes terrestres en dos puntos de conexión independientes

La iniciativa se alinea con los objetivos europeos de descarbonización y neutralidad climática, que requieren infraestructuras marinas avanzadas capaces de integrar nuevos parques eólicos en aguas profundas y habilitar sistemas híbridos multiterminal, combinando en un mismo nodo la evacuación de generación renovable y la interconexión eléctrica transnacional.

El proyecto cuenta con cofinanciación de la Comunidad de Madrid (CTVI) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del programa de ayudas para impulsar la cooperación público‑privada en I+D+i mediante proyectos tractores en consorcio (n.º 59/317816.9/25).

Esta alianza supone un paso adelante en el desarrollo de las redes eléctricas marinas que Europa necesitará en los próximos años y refuerza el papel de España como uno de los países impulsores de las tecnologías que harán posible la transición energética.

Cofinanciado por la UE

Sener participa en el diseño del primer electrolizador portátil y contenerizado hecho en el País Vasco

Sener participa en el diseño del primer electrolizador portátil y contenerizado hecho en el País Vasco

03/02/2026

Arranca el proyecto H2SKID, cuyo objetivo es el desarrollo de un electrolizador portátil experimental de 1,25 MW con tecnología AEM/PEM, concebido como una solución habilitadora para el suministro de hidrógeno verde a usuarios industriales finales.

Con la participación de Sener y liderado por SARRALLE como entidad coordinadora, el proyecto cuenta con la participación de once empresas referentes de toda la cadena de valor del hidrógeno y nace como una iniciativa singular en Euskadi, orientada a impulsar la descarbonización industrial. En el caso de Sener y gracias a su experiencia previa en desarrollos de I+D, la compañía se centrará en el diseño de los principales componentes del electrolizador. En este sentido, Sener ha trabajado anteriormente en el desarrollo tecnológico de soluciones de electrólisis de nueva generación.

En Euskadi, el hidrógeno renovable se ha consolidado como una de las palancas estratégicas para avanzar en la descarbonización de la industria. En este contexto, una de las vías más prometedoras es la sustitución progresiva del gas natural por hidrógeno verde en procesos de alta temperatura, como los de la siderurgia, la fundición, la industria papelera, el vidrio, el cemento o la petroquímica. No obstante, para que esta transición sea viable, es imprescindible disponer de un suministro suficiente de hidrógeno que permita llevar a cabo ensayos demostrativos en condiciones reales de operación. Actualmente, la ausencia de infraestructuras de suministro por tubería desde plantas centralizadas de producción de hidrógeno verde limita este tipo de pruebas en las instalaciones industriales.

Para dar respuesta a esta necesidad surge el proyecto H2SKID, cuyo objetivo es diseñar y construir un electrolizador portátil y contenerizado que actúe como solución habilitadora para el suministro de hidrógeno verde a usuarios industriales finales. Esta infraestructura permitirá desarrollar campañas de ensayo de larga duración, imprescindibles para validar el funcionamiento de equipos industriales alimentados con hidrógeno. Además, el proyecto apuesta por una investigación avanzada en tecnologías clave de los electrolizadores y de sus sistemas auxiliares, con el fin de fortalecer una cadena de valor sólida y competitiva en el ámbito de la producción de hidrógeno.

El electrolizador H2SKID se concibe como una plataforma experimental compacta, modular y “plug & play”, integrada en dos módulos contenerizados: uno dedicado a la producción de hidrógeno mediante electrólisis y otro a su compresión y almacenamiento. La solución será compatible con tecnologías de electrólisis AEM y PEM, lo que le confiere una elevada flexibilidad tecnológica. Asimismo, el sistema funcionará como banco de ensayos para la validación de componentes críticos tanto del electrolizador como del compresor.

La solución H2SKID será validada en un entorno industrial real, concretamente en la zona de los quemadores de precalentamiento de cuchara y/o del horno túnel de ArcelorMittal Sestao, garantizando así la relevancia práctica de los resultados obtenidos.

Al término del proyecto, H2SKID se consolidará como una herramienta científico-tecnológica de referencia para impulsar el desarrollo del sector del hidrógeno en Euskadi y acelerar la descarbonización de la industria. H2SKID es un proyecto de colaboración de investigación industrial de carácter estratégico plurianual (2025-2027) en el que participan las siguientes entidades: Sarralle (coordinador), ABC Compresores, ArcelorMittal Sestao, Erreka, Flubetech, Mugape, Sener, Team Group Engineering, Torraval, Tubos Reunidos Group y Zigor. Además, cuenta con el apoyo de ABC Tech, Tecnalia y la unidad de I+D de Zigor como agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) y de BASQUENERGY Cluster para las actividades de comunicación y difusión.

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Alfonso Corbella

Director de Proyectos de i+D en H2

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Sistema de gestión energética (EMS) de Sener

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Sistema de gestión energética (EMS) de Sener

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Sener ha desarrollado un sistema de gestión energética (Energy Management System – EMS) propio, basado en un modelo de la instalación y diferentes predictores, que permite obtener la única solución óptima global al problema que se plantee bajos diferentes objetivos posibles (maximizar objetivos de autosuficiencia y/o de sostenibilidad, minimizar gastos de factura energética, maximizar beneficios de una planta hibridada con stacking de venta de servicios, minimizar envejecimiento de sistemas etc).

La herramienta se basa un solver de optimización con un núcleo de cálculo que permite tanto la optimización en fase de diseño dimensionando los activos como en su operación en tiempo real.

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Funcionalidades del EMS

  • SCT (Sistema de Control Terciario): núcleo que recibe los datos de la instalación y de diferentes predicciones, ejecuta los algoritmos de optimización multiobjetivo y devuelve las consignas que llevan a la instalación a la operación óptima en función de los objetivos marcados. Se despliega en un entorno cloud con servicios web, bases de datos y comunicaciones con nodos IoT.
  • PMS (Power Managament System): capa de control en tiempo real que gestiona las consignas recibidas del SCT y las envía a los controles primarios propios de cada equipo (inversores/convertidores de potencia/generadores de equipos de generación, BESS, PLCs proceso, cargadores vehículos eléctricos, etc). Tiene funciones integradas de controles de las variables eléctricas (P, Q, f) que garantizan el cumplimiento de los diferentes requisitos de la Red (Transporte o Distribución en redes conectadas o micorredes propias en entornos aislados) y corrige las consignas en función de disponibilidades y condiciones reales.
Sener Energy Management System

Ventajas

Optimización en tiempo real de operación combinada entre la generación, el almacenamiento y demanda energética de las diferentes instalaciones
operando estos como un único, siendo posible incorporar en esta optimización generación distribuida, consumos gestionables, así como sistemas de almacenamiento.
Maximización del uso de los recursos propios de la instalación
orientado a la máxima eficiencia energética y autosuficiencia y a minimizar costes y degradación de equipos.
Plataforma web integrada para la monitorización de la gestión energética en tiempo real,
seguimiento de indicadores personalizados y generación de informes de históricos y predicciones.

Características diferenciadoras

Multidisciplinaridad – Multivector
Capacidad de la herramienta y del servicio de Sener de poder abordar cada instalación particular con sus problemas y sus soluciones de manera integral desde diferentes disciplinas técnicas y gestionando distintos vectores energéticos (electricidad, térmico, agua, hidrógeno, etc.), buscando el óptimo del conjunto. Las propuestas no se quedan en dar solución a parte del problema del cliente, frente a los servicios y productos que pueden ofrecer otros especialistas en un producto o servicio específico.
Experiencia en instalación, construcción, PEM y O&M
Permite dar soluciones contemplando todo el ciclo de vida de un proyecto, desde un diseño optimizado y adaptado a la instalación hasta la solución implantada y puesta en servicio con una operación óptima.
Flexibilidad
Capacidad interna de desarrollo propio de la programación y la herramienta con lo que podemos adaptar la solución a la aplicación concreta y con las funcionalidades requeridas en cada caso, frente a soluciones rígidas basadas en productos estandarizados. Así mismo, se adapta a la instalación existente y permite comunicarse con diferentes protocolos y equipos independientemente del fabricante/suministrador de cada uno.

Aplicaciones

Los proyectos a los que se pueda dar servicio son aquellos con un potencial de mix energético o multivector, con diferentes fuentes de generación combinadas con sistemas gestionables de almacenamiento y cargas flexibles.

Se pueden dividir en 2 grandes bloques:

Gestión energía en industrias / edificios (prosumidores – behind the meter)

INDUSTRIALES: Electro-intensivos (siderurgia, acerías, cementeras, papel, etc); food & beverage (bodegas, fábricas, cervezas); fábricas componentes.

SECTOR TERCIARIO Y AYUNTAMIENTOS: Edificios públicos; hospitales; hoteles; centros comerciales; instalaciones deportivas.

Gestionabilidad plantas generacion (front the meter)

Plantas de generación de energía renovable en operación (termosolares, biomasa, fotovoltaicas, eólicas, incineradoras)-> Plantas con capacidad de gestión o no que empiezan a cambiar su estrategia operativa por los cambios regulatorios de mercados eléctricos y/o hibridaciones con otras fuentes de energía complementarias o sistemas de almacenamiento para sacar mayor rendimiento y beneficios.

Promoción de nuevas Plantas de generación de energía (sobre todo PV hibridadas con baterías)

Caso de uso

Instalaciones de Sener (Tres Cantos)

La herramienta EMS de Sener ha sido testada en un piloto demostrador de implantación de medidas de sostenibilidad y eficiencia energética en un edificio y de gestión de los activos energéticos del mismo.

Para ello, se ha creado una microrred dentro del edificio 9 de las instalaciones de Sener en Tres Cantos (España) instalando nuevos activos energéticos (PV y BESS) y desplegando las siguientes funcionalidades:

  • Sistema de monitorización de consumos, dividiendo por zonas y usos, y de huella de carbono de la instalación. Historización de valores y obtención de ratios KPIs que relacionen el consumo eléctrico y huella de carbono con parámetros operativos de las instalaciones.
  • Sistema de gestión energética activo (EMS), incluyendo:
    • Modelos digitales de los activos energéticos instalados: PV y BESS (pudiéndose ampliar con nuevas y futuras propuestas que deseen ser digitalizadas).
    • Integración operativa de esos modelos digitales dentro del conjunto de la instalación.
    • Integración de la gestión de carga de Vehículos Eléctricos.
    • Módulo de predicción de precios mercados mayorista (pool) y traslado a coste de la energía para diversas modalidades de compra de energía (en este caso, centrado en compra indexada a pool, según modalidad existente en Sener).
    • Conectividad con módulo externo de predicción meteorológica.
    • Módulo de predicción de demanda global y segregada en usos.

Características técnicas

  • Instalación fotovoltaica:
    • PV1 AZOTEA: 134 paneles / 40 kW potencia nominal.
    • PV2 MARQUESINAS: 491 paneles / 200 kW potencia nominal.
  • Baterías (sistema BESS): Ion-Li de 2ª vida (92 kWh instalados)
  • 3 Cargadores vehículos eléctricos de 32A – 230 Vac
  • EMS y Plataforma de monitorización en entorno Cloud, accesible desde cualquier equipo con conexión a internet y en tiempo real.