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dc.creatorLoyarte, Ariel
dc.creatorClementi, Luis
dc.creatorVega, Jorge
dc.date.accessioned2018-11-07T14:57:11Z
dc.date.available2018-11-07T14:57:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12272/3227
dc.description.abstractEn el presente trabajo se propone, como alternativa a las redes convencionales de transmisión de energía eléctrica en alta tensión, la conformación de un mercado eléctrico basado en un sistema interconectado de micro-redes. En el sistema propuesto, cada micro-red dispone de la posibilidad de generar energía, importarla y/o exportarla, con mecanismos de negociación regulados por un agente supervisor de mayor jerarquía que actúa con la finalidad de optimizar los costos de cada transacción. De esta forma, se aprovechan las características del paradigma de micro-redes (micro-generación distribuida) con el objeto de cubrir regiones más amplias. La implementación del sistema completo se efectúa mediante el modelado como sistema de eventos discretos, utilizando el formalismo DEVS (Discrete Event System Specification). La ejecución de los modelos se realiza mediante la librería DEVSJAVA y el simulador SimView. Para la valoración de la propuesta se implementan y simulan diferentes casos de estudio que consideran micro-redes interconectadas operando en forma aislada de la red de potencia externa, pero la extensión de la propuesta para incorporar esa conexión a la red externa es factible.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherII Congreso Argentino de Energías Sustentables
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectMicro-redeses_ES
dc.subjectModeladoes_ES
dc.subjectFormalismo DEVSes_ES
dc.titleModelado y simulación de un sistema de micro-redes interconectadas en un contexto de mercado energéticoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.description.affiliationFil: Loyarte, Ariel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Vega, Jorge. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Clementi, Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationCongreso Argentino de Energías Sustentables (2º : Bahía Blanca : 26-28 oct. 2016)
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.type.snrdinfo:ar-repo/semantics/documento de conferenciaes_ES
dc.relation.referencesChowdhury, S.; Chowdhury, S.P.; Crossley, P. (2009). Microgrids and Active Distribution Networks. London. First Edition. The Institution of Engineering and Technology. London, United Kingdom.es_ES
dc.relation.references[2] Faisal, Mohamed. (2008). “Microgrid modeling and online management”. Thesis (Ph. D.). Helsinki University of Technology. Helsinki, Finland.es_ES
dc.relation.references[3] Faisal, Mohamed; Heikki, Koivo. (2010). “System modelling and online optimal management of MicroGrid using Mesh Adaptive Direct Search”. Electrical Power and Energy Systems. vol. 32, 5, pp. 398-407.es_ES
dc.relation.references[4] Loyarte, Ariel; Clementi, Luis; Vega, Jorge. (2015). “Operation of a Microgrid with Optimal Assignment at the Generation Nodes”. IEEE PES Conference Proceedings on Innovative Smart Grid Technologies Latin America (ISGT-LA), pp. 726-731. Montevideo, Uruguay.es_ES
dc.relation.references[5] Nutaro, James; Teja Kuruganti, Phani; Miller, Laurie; Mullen, Sara; Shankar, Mallikarjun. (2007). “Integrated Hybrid-Simulation of Electric Power and Communications Systems”. IEEE Power Engineering Society General Meeting, pp. 1-8. Tampa, USA.es_ES
dc.relation.references[6] Mather, Jeff. (2003). “The DEVSJAVA simulation viewer: A modular GUI that visualizes the structure and behavior of hierarchical DEVS models”. Thesis (Ph. D.). The University of Arizona. Tucson, USA.es_ES
dc.relation.references[7] Kim, Sungung; Sarjoughian, Hessam S.; Elamvazhuthi, Vignesh. (2009). “DEVS-suite: a simulator supporting visual experimentation design and behavior monitoring”. Proceedings of the 2009 Spring Simulation Multiconference (SpringSim), pp. 1-7. San Diego, USA.es_ES
dc.relation.references[8] Jardini, José Antonio; Tahan, Carlod M.V.; Se Un Ahn, Gouvea. (2000). “Dialy Load Profiles for Residential, Commercial and Industrial Low Voltage Consumers”. IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 15, 1, pp. 375-380es_ES
dc.rights.useAutorizada desde su aprobación/publicaciónes_ES
dc.rights.useAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional*


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