Panamá y Colombia afinan detalles para interconexión
Fecha: Lunes, 09 de Julio de 2012

Los gobiernos de Panamá y Colombia vienen afinando detalles para lograr la interconexión eléctrica entre ambos países, para lo cual se llevó a cabo un seminario taller con representantes de ambas países y personas vinculadas al negocio eléctrico.
“Temas relevantes de la armonización regulatoria de los marcos normativos del sector eléctrico de Panamá y Colombia para viabilizar los intercambios de energía entre ambos países y con la región”, fue el lema del taller, donde los representantes de ambos países evaluaron el escenario previsto para la viabilización del proyecto y un esquema de subasta para compra-venta de energía.
En este encuentro estuvieron presentes el gerente y la subgerente general de ETESA, ingenieros Fernando Marciscano y Marianela Herrera; al igual que varios directores y gerentes de la empresa.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, el Ing. Marciscano explicó que este proyecto de interconexión permitirá obtener una energía más confiable y a precios más razonables.
Dicho encuentro fue organizado por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), teniendo como objetivo principal establecer los acuerdos regulatorios para la compra de energía y confiabilidad o garantía de suministro de agentes económicos de ambos países.
Con la entrada en operación de la Interconexión, se busca que el mercado mayorista de electricidad de Panamá cuente con una nueva oferta energética que, sumada a las ofertas nacionales, se traduzca en una mayor competencia en el sector de generación.
A través de la Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá, se integrarán ambos mercados eléctricos y unirá la Subestación Cerro Matoso, en el departamento de Córdoba, Colombia, y la Subestación Panamá II, ubicada en el corregimiento de Pedregal, provincia de Panamá.
El recorrido de la línea, en su diseño inicial, tendrá una longitud aproximada de 614 kilómetros, de los cuales 340 corresponden a Colombia y 274 a Panamá.
La capacidad de transporte de energía será de 300 MW en su primera etapa (con posibilidad de ampliación hasta 600 MW en una segunda fase). Se utilizará la tecnología conocida como transmisión de energía en corriente directa a alta tensión –HVDC.

