Revisión de literatura en el diseño de sistemas híbridos de energía para minimizar costos, emisiones y maximizar producción

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.61273/neyart.v2i4.78

Palabras clave:

smart grids, sistema fotovoltaico, hidrógeno verde, eólica

Resumen

El presente análisis revisa los avances recientes en cuatro áreas clave de la energía renovable y la infraestructura eléctrica: sistemas fotovoltaicos, hidrógeno verde, energía eólica y redes inteligentes (Smart Grid). Se destaca que los sistemas fotovoltaicos, ampliamente adoptados, están mejorando su viabilidad económica y su integración en redes eléctricas mediante desarrollos en materiales, eficiencia y almacenamiento. El hidrógeno verde, como solución para almacenar energía renovable a gran escala, avanza en producción y enfrenta desafíos técnicos y económicos. La energía eólica mejora con turbinas más grandes y eficientes, así como enfoques innovadores para integración y mitigación ambiental. Las redes inteligentes son cruciales para la gestión eficiente y segura de la energía renovable distribuida, empleando tecnologías de comunicación, sensores y análisis de datos. Se resalta el progreso y los desafíos constantes en estos campos para lograr una transición energética sostenible global.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Citas

Aktas, A., Erhan, K., Ozdemir, S., & Ozdemir, E. (2017). Experimental investigation of a new smart energy management algorithm for a hybrid energy storage system in smart grid applications. Electric Power Systems Research, 144, 185-196. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsr.2016.11.022

Bayindir, R., Colak, I., Fulli, G., & Demirtas, K. (2016). Smart grid technologies and applications. Renewable and sustainable energy reviews, (66), 499-516. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.08.002

Beltrán-Telles, A., Morera-Hernández, M., López-Monteagudo, F. E., & Villela-Varela, R. (2017). Prospectiva de las energías eólica y solar fotovoltaica en la producción de energía eléctrica. CienciaUAT, 11(2), 105-117. DOI: https://doi.org/10.29059/cienciauat.v11i2.742

Berrío, L. H., & Zuluaga, C. (2014). Smart Grid y la energía solar fotovoltaica para la generación distribuida: Unarevisión en el contexto energético mundial. Ingeniería y Desarrollo, 32(2), 369-396. DOI: https://doi.org/10.14482/inde.32.2.4957

Bizon, N., Oproescu, M., & Raceanu, M. (2015). Efficient energy control strategies for a standalone renewable/fuel cell hybrid power source. Energy Conversion and Management, 90, 93-110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.11.002

Chandel, R., Chandel, S. S., & Malik, P. (2022). Perspective of new distributed grid connected roof top solar photovoltaic power generation policy interventions in India. Energy Policy, 168, 113122. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113122

Chou Rodríguez, R., Martínez Santos, K. E., & Ramírez Roque, R. (2017). Energía eólica y aerogeneradores: estudio comparativo de diferentes variantes para el perfeccionamiento de las multiplicadoras. Revista Universidad y Sociedad, 9(4), 120-127.

Gil, J. E. G., Rey, Á. O. D., & González-Estrada, O. A. (2018). Análisis de un generador de HHO de celda seca para su aplicación en motores de combustión interna. Revista UIS Ingenierías, 17(1), 143-154. DOI: https://doi.org/10.18273/revuin.v17n1-2018013

Ghosh, S., & Rahman, S. (2016, October). Global deployment of solar photovoltaics: Its opportunities and challenges. In 2016 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe) (pp. 1-6). IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/ISGTEurope.2016.7856217

González-Ávila, M. E., BeltrÁn-Morales, L. F., Troyo-Diéguez, E., & Ortega-Rubio, A. (2006). Potencial de aprovechamiento de la energía eólica para la generación de energía eléctrica en zonas rurales de México. Interciencia, 31(4), 240-245.

Jäger-Waldau, A. (2018). Snapshot of photovoltaics− February 2018. EPJ Photovoltaics, 9, 6. DOI: https://doi.org/10.1051/epjpv/2018004

Janvier. (2017). La produccion de hidrogeno mediante electrolisis del agua. AFHYPAC.

León-Trigo, L. I., Reyes-Archundia, E., Gutiérrez-Gnecchi, J. A., Méndez-Patiño, A., & Chávez-Campos, G. M. (2019). Smart Grids en México: Situación actual, retos y propuesta de implementación. Ingeniería, investigación y tecnología, 20(2), 0-0. DOI: https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2019.20n2.015

Liu, J., Chen, X., Cao, S., & Yang, H. (2019). Overview on hybrid solar photovoltaic-electrical energy storage technologies for power supply to buildings. Energy conversion and management, (187), 103-121. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.02.080

Martínez, E. T. (2008). Energía eólica. Universidad de Zaragoza.

Mirhassani, S., Ong, H. C., Chong, W. T., & Leong, K. Y. (2015). Advances and challenges in grid tied photovoltaic systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (49), 121-131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.064

Moragues, J., & Rapallini, A. (2003). Energía eólica. Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.

Ortega, E. M. (2012). Redes de comunicacion en smart grid. Ingenius . DOI: https://doi.org/10.17163/ings.n7.2012.05

Prăvălie, R., Patriche, C., & Bandoc, G. (2019). Spatial assessment of solar energy potential at global scale. A geographical approach. Journal of Cleaner Production, (209), 692-721. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.239

Puertolas, C. (2021). La energia eolica . EPEC .

Ruhang, X. (2016). Characteristics and prospective of China׳ s PV development route: Based on data of world PV industry 2000–2010. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (56), 1032-1043. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.018

Santos, S. F., Fitiwi, D. Z., Cruz, M. R., Cabrita, C. M., & Catalão, J. P. (2017). Impacts of optimal energy storage deployment and network reconfiguration on renewable integration level in distribution systems. Applied energy, 185, 44-55. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.10.053

Solaun, X. V. (2011). La energía eólica una tecnología eficiente de generación eléctrica. Hermes: pentsamendu eta historia aldizkaria= revista de pensamiento e historia, (38), 30-39.

Wu, F. F., Varaiya, P. P., & Hui, R. S. (2015). Smart grids with intelligent periphery: An architecture for the energy internet. Engineering, 1(4), 436-446. DOI: https://doi.org/10.15302/J-ENG-2015111

Valle-Hernández, J., & López-Pérez, P. Estimación de la Eficiencia asociada a la Producción de Hidrógeno con Energía Solar Concentrada. Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica, (1).

Publicado

2024-12-01

Crossmark

Crossmark Policy Page

Cómo citar

Quintero Ávila, C., Poblano Ojinaga , E. R., Valles Chávez , A., Woocay Prieto , A., & Rodríguez Mejía , J. R. (2024). Revisión de literatura en el diseño de sistemas híbridos de energía para minimizar costos, emisiones y maximizar producción. Revista NeyArt, 2(4), 118–130. https://doi.org/10.61273/neyart.v2i4.78

Número

Sección

Innovación Tecnológica Aplicada (ITA)