Revisión de literatura en el diseño de sistemas híbridos de energía para minimizar costos, emisiones y maximizar producción
DOI:
https://doi.org/10.61273/neyart.v2i4.78Palabras clave:
smart grids, sistema fotovoltaico, hidrógeno verde, eólicaResumen
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.
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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).
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