
Publicado
Distributed generation powered by smart grids
Generación distribuida potenciada con las redes inteligente
DOI:
https://doi.org/10.15446/dyna.v91n233.112264Palabras clave:
distributed generation, homer pro, monitoring, smart networks, scada, smart grids (en)generación distribuida, homer pro, monitoreo, redes inteligentes, scada (es)
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Smart grids are conceived as a system to optimally manage the set of means that are part of the electricity grid to achieve adequate performance in the distributed generation system in the supply of quality electricity. The objective of this study was to analyze the importance of smart grids in distributed generation and how the elements that make it up allow the implementation of this technological innovation. The methodology was based on the mixed approach, of experimental design with descriptive scope and documentary support, the experimental method was applied for programming with the use of Homer Pro software. The results were obtained by simulation, carried out for a distributed generation system with a consumption of 197.78 kWh/day, obtaining important data such as the amount of kW of electricity generation supplied in a year, with a value of 98,114 kWh/year.
Las redes inteligentes, están concebidas como un sistema para gestionar de manera óptima el conjunto de medios que forman parte de la red eléctrica para lograr un adecuado desempeño en el sistema de generación distribuida en el suministro con calidad de la electricidad. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la importancia que tienen las redes inteligentes en la generación distribuida y cómo los elementos que la conforman permiten la implementación de esta innovación tecnológica. La metodología se fundamentó en el enfoque mixto, de diseño experimental con alcance descriptivo y apoyo documental, se aplicó el método experimental para la programación con el uso del software Homer Pro. Los resultados se obtuvieron por simulación, realizada para un sistema de generación distribuida con un consumo de 197,78 kWh/día, obteniéndose datos de importancia como la cantidad de kW de generación eléctrica suministrada en un año, con un valor de 98.114 kWh/año.
Referencias
[1] Valencia-Quintero, J., Generación distribuida: democratización de la energía eléctrica. Criterio Libre. [online]. (8), pp. 105-112. 2008. Available at: https://econpapers.repec.org/article/col000370/006920.htm
[2] Transforma & WWF. Escenario Ruta a Cero Neto 2050. Análisis de la agenda energética en Colombia y recomendaciones para la carbono- neutralidad del sector al año 2050. Grupo de Energía de Transforma (Transform)/Equipo técnico Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de World Wildlife Fund (WWF) o Fondo Mundial para la Naturaleza, [online]. 2022, 63 P. Available at: https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/escenario_ruta_a_cero_neto_2050.pdf,
[3] IEA. Net Zero by 2050. A roadmap for the global energy sector. Agencia Internacional de la Energía (IEA) 2021.
[4] España, J., y Gutiérrez, A., Arenera regulatoria para el sector eléctrico Colombia, [online]. 2019, pp.333-345. Available at: https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/f757a8ea-3bf4-420a-a086-3746495d3bf1/content
[5] Gómez-Assan, J., y Ajila-Freire, R., Experiencias en el uso de energía renovable en la República del Ecuador. Revista Bionatura; 6(3), pp.1-5, 2021. DOI: https://doi.org/10.21931/RB/2021.06.03.29.
[6] Colmenar, A., Borge, D., Collado, E., y Castro, M., Generación distribuida, autoconsumo y redes inteligentes. España Editores, UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2015.
[7] FECM. Guía básica de la generación distribuida. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid / Energy Management Agency Intelligent Energy of Europe, [online]. 2007, 65 P. Available at: http://www.esengrupo.com/uploads/descargas/archivo/guia-basica-de-la-generacion-distribuida-fenercom.pdf
[8] FUNSEAM. Smart Grids: tecnologías prioritarias. Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM)/CITCEA – UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). España. [online]. 2013, 30. Available at: https://funseam.com/wp-content/uploads/2013/09/k2_attachments_smart_grids._tecnologas_prioritarias.pdf
[9] Gers, J., América Latina y el Caribe: estado del arte de las redes eléctricas inteligentes. ENERLAC. [online]. I(1). pp. 24-41, 2017.Available at: https://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/hm000672.pdf
[10] Ramos, E., La generación distribuida: el camino hacia la producción descentralizada de electricidad y pautas para su reglamentación. Forseti Rev. Derecho, 8(11), pp. 7–35, 2020. DOI: https://doi.org/10.21678/forseti.v8i11.1255.
[11] Grisales, L., Restrepo, B., y Jaramillo, F., Ubicación y dimensionamiento de generación distribuida: una revisión. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 27(2), pp. 157-176, 2017. DOI: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18359/rcin.2344
[12] Muñoz, J., Rojas, M., y Barreto, C. Incentivo a la generación distribuida en el Ecuador. Ingenius. Revista de Ciencia y Tecnología, [online]. 19, pp. 60-68,2018. Available at: https://www.redalyc.org/journal/5055/505554803006/html/
[13] Pinargote, D., Sornoza, G., Pérez, A., y Gámez, M., La generación distribuida y su regulación en el Ecuador. Brazilian Journals Publicações, 3(3). pp.2018–2031,2021. DOI: https://doi.org/10.34140/bjbv3n3-001.
[14] ARCOM. Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARCOM, Jrifo. AACtl!Nflll, [online]. 2022. Available at: https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/
[15] Inga-Ortega, E., Redes de Comunicación en Smart Grids. Ingenius, [online]. (7), pp. 35-54, 2012. Available at: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8411/1/Redes%20de%20comunicaci%C3%B3n%20en%20smart%20grid.pdf
[16] Téllez, S., Rosero, J., and Céspedes, R. Advanced metering infrastructure in Colombia: benefits, challenges and opportunities. Ingeniería y Desarrollo 36(2). DOI:10.14482/inde.36.2.10711, pp.469- 488. 2018.
[17] Pérez-López, E., Los sistemas SCADA en la automatización industrial. Tecnología en Marcha. [online]. 28,(4), pp.3-14, 2015. Available at: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0379-39822015000400003&script=sci_abstract&tlng=es
[18] Vargas, A., and Samper, M., Real-Time monitoring and economic dispatch of smart distribution grids: high performance algorithms for DMS Applications. IEEE Transactions on Smart Grid, 3(2), pp.866-877, 2012. DOI: https://doi.org/10.1109/TSG.2012.2187078
[19] Chiluisa, K., y Martínez, L., Estudio de los sistemas para la administración de la distribución DMS y de los requerimientos para su implementación. Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito. Ecuador. Trabajo de grado. [online]. 2011, 30 P. Available at: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1885/13/UPS%20-%20KT00038.pdf
[20] López, L., Modelado de sistema de gestión de distribución de energía eléctrica aplicado al análisis de generación no convencional: Smart Grid Mendoza. Universidad Tecnológica Nacional. Argentina. [online]. 2017, pp. 1-6. Available at: https://bdigital.uncuyo.edu.ar/objetos_digitales/9679/634-lpez-dms-smartgrid.pdf
[21] Gheorghe, S., Golovanov, N., Lazaroiu, G., and Porumb, R., Smart Grid, integration of renewable sources and improvement of power qualit. IEEE Xplore; 21st International Conference on Control Systems and Computer Science. 2017. DOI: https://doi.org/10.1109/CSCS.2017.98.
[22] Duque, M., and Romero, G., Entorno de control implementado en una SmartGrid como alternativa de ahorro energético para el Ecuador. Conference: the fourteen LACCEI international multi-conference for engineering, education, and technology: Engineering Innovations for Global Sustainability, [online]. 2016. Available at: https://laccei.org/LACCEI2016-SanJose/meta/RP252.html
[23] Khalil, L., Liaquat-Bhatti, K., Awan, A.I., Riaz, M., Khalil, K., and Alwaz, N., Optimization and designing of hybrid power system using HOMER pro. Materialstoday Proseedings; 47, pp. S110-S115, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.06.054
[24] Pereira-Mendes, C., Análisis de la integración de tecnologías smart grid en sistemas eléctricos insulares con elevada penetración de energías renovables. Universidad de Zaragoza, España, [online]. 2019, 189 P. Available at: https://zaguan.unizar.es/record/83989/files/TESIS-2019-147.pdf
[25] Deshmukh, M., and Singh, A., Modeling of energy performance of Stand-Alone SPV system using HOMER Pro. Energy Procedia, 156, pp.90-94, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.100
[26] Calderon, A., Smart Grids en el sistema de distribución del Distrito de Moquegua para mejorar la confiabilidad, Año 2017. Trabajo de titulación. Universidad José Carlos Mariátegui. Moquegua – Perú. [online]. 2019, 54 P. Available at: https://repositorio.ujcm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12819/896/Aldo_tesis_titulo_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[27] El-Khattam, W., and Salama, M., Generación de energía eléctrica mediante sistemas de generación distribuida fotovoltaica. Rev. Iberoam. Prod. Académica y Gestión Educ., 4(7), pp. 119–128, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/J.EPSR.2004.01.006
[28] García-Montoya, C., López-Lezama, J., and Román, T., Cost estimation of Colombian electric power distribution by considering distributed photovoltaic generation. Inf. Tecnol., 32(1), pp. 79–88. 2021. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-0764202100010007,
[29] Cortés-Cortés, C., Betancur-Londoño, F., Carvajal-Quntero, S., y Guerrero-González, N., Análisis experimental del desempeño de un sistema solar fotovoltaico con inversor centralizado y con microinversores: caso de estudio Manizalez. TecnoLógicas. 23(47), pp.1-21, 2019. DOI: https://doi.org/10.22430/22565337.1403
[30] Álvarez-Játiva, L., Andrade-Villarreal, J., Puente-Ponce, P., and Maldonado-Tituaña, J., Energia eolica en zonas rurales del Ecuador. AlfaPublicaciones, 4(3.1), pp. 351–364, 2022. DOI: https://doi.org/10.33262/ap.v4i3.1.263.
[31] Martínez, A., Chere, B., Guzmán, J., Orobio, T., and Valencia, E., Diseño de una instalación solar fotovoltaica para el suministro de energía eléctrica de una vivienda unifamiliar en la parroquia rural Vuelta Larga del cantón Esmeraldas. Rev. Cient. Dominio las Ciencias, 8(1), pp. 887–908, 2022. DOI: https://doi.org/10.23857/POCAIP.
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