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ESQUEMAS DE CONTROL EN MICRORREDES HÍBRIDAS
| dc.rights.license | restringido | es_ES |
| dc.contributor.advisor | MORENO CELIS, INGRID JOHANNA | |
| dc.contributor.author | GONZALEZ FLÓREZ, CRISTIAN REINALDO | |
| dc.contributor.other | GONZALEZ, FABIO ALFONSO | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga, Santander | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T19:50:12Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T19:50:12Z | |
| dc.identifier.citation | NA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/22615 | |
| dc.description | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
| dc.description.abstract | Las microrredes híbridas representan un sistema energético inteligente que puede brindar una mayor eficiencia energética en los entornos donde se implementan. Su desarrollo constituye un avance tecnológico significativo, que abre paso a nuevas oportunidades y facilita su implementación tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, estos sistemas presentan desafíos técnicos claves para su funcionamiento. El principal radica en la ausencia de coordinación y el control adecuado de las múltiples fuentes de energía interconectadas que puede generar desequilibrios, inestabilidad y una pérdida de la eficiencia en el sistema. Esto es debido a varios factores, pero uno en especial, como la falta de esquemas de control adecuados, este estudio abordó esta problemática mediante una metodología exhaustiva que combinó la revisión teórica de los sistemas de control en microrredes y la identificación de estrategias para los diferentes tipos de aplicación en los sistemas de las microrredes híbridas, el análisis se realizó centrando en dos enfoques la gestión de energía y el control de potencia activa y reactiva, esta investigación tomó en cuenta algunos problemas más comunes en las microrredes híbridas desbalance entre generación y demanda, fallas en la sincronización y problemas en la comunicación y control, para estos se centra en la implementación de los distintas fuentes de generación más comunes en estos sistemas, identificando soluciones con los distintos sistemas de control existentes con el fin de identificar las estrategias adecuados en las diferentes aplicaciones poder brindar una solución eficiente y que sean más sostenibles, además se demostró mediante unos indicadores de desempeño las estrategias más adecuadas en las microrredes híbridas para la aplicación de estos sistemas. Se realizó un cuadro comparativo entre los sistemas y estrategias propuestos. Las conclusiones subrayan la importancia de estrategias de control flexibles y adaptativas para mantener la coordinación entre las fuentes de generación de energía y la estabilidad de la frecuencia en la subred AC y la tensión en la subred DC en las microrredes | es_ES |
| dc.description.sponsorship | NA | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 13 INTRODUCCIÓN 14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 16 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 1.2 JUSTIFICACIÓN 17 1.3 OBJETIVOS 18 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 18 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 1.4 ESTADO DEL ARTE 18 1.4.1. ESTUDIOS Y ARTÍCULOS INTERNACIONALES. 18 1.4.2 ESTUDIOS Y ARTICULOS NACIONALES. 21 2 MARCO REFERENCIAL 24 2.1 MARCO TEÓRICO. 24 2.1.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 24 2.1.2 GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA. 24 2.1.3 GENERACIÓN FOTOVOLTAICA. 26 2.1.4 GENERACIÓN DE ENERGÍA DIÉSEL. 27 2.1.5 GENERACIÓN A PARTIR DE BIOMASA. 28 2.1.6 GENERACIÓN HIDRÁULICA A PEQUEÑA ESCALA (PCH). 29 2.1.7 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 30 2.1.8 EFICIENCIA ENERGÉTICA. 32 2.1.9 MICRORREDES HÍBRIDAS. 33 2.1.10 ESQUEMAS DE CONTROL DE MICRORREDES HÍBRIDAS. 34 2.1.11 GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 35 2.2 MARCO LEGAL. 36 2.2.1 IEEE 1547: INTERCONEXIÓN DE RECURSOS DISTRIBUIDOS. 36 2.2.2. IEC 61850: COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DE ENERGÍA. 36 2.2.3. ISO 50001: GESTIÓN DE ENERGÍA EFICIENTE. 37 2.2.4. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE): 37 2.3. MARCO AMBIENTAL 37 2.3.1. REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO₂. 37 2.3.2. USO EFICIENTE DE RECURSOS NATURALES ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA. 37 2.3.3. MENOR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y VISUAL. 38 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 39 3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 39 3.1.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 39 3.1.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 39 3.1.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 40 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 41 4.1. PRINCIPALES COMPONENTES DE LAS MICRORREDES HÍBRIDAS. 41 4.1.1. FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 41 REPLACING DIESEL BY SOLAR IN THE AMAZON: SHORT-TERM ECONOMIC FEASIBILITY OF PV-DIESEL HYBRID SYSTEMS 43 4.1.2. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN LAS MICRORREDES HÍBRIDAS. 45 4.1.3. CONVERTIDORES DE MICRORREDES HÍBRIDAS. 49 4.1.4. ESQUEMAS DE CONTROL DE MICRORREDES HÍBRIDAS. 51 4.2. SISTEMAS DE CONTROL USADOS EN MICRORREDES HÍBRIDAS. 54 4.2.1. INVESTIGACIONES ACADÉMICAS, SOBRE LAS MICRORREDES HÍBRIDAS Y SUS SISTEMAS DE CONTROL. 54 4.2.2. SISTEMAS DE CONTROL DE MICRORREDES HÍBRIDAS. 56 4.3. ESTRATEGIAS DE CONTROL EN LAS MICRORREDES AC Y DC. 58 4.3.1. ENFOQUES DE CONTROL QUE SE IMPLEMENTAN EN LAS MICRORREDES. 58 4.3.2. LITERATURAS DE ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA MICRORREDES HÍBRIDAS AC/DC. 58 4.3.3. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE CONTROL EN MICRORREDES HÍBRIDAS AC/DC. 60 5. RESULTADOS 62 5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LAS MICRORREDES HÍBRIDAS 62 5.1.1. CARACTERIZACIÓN FUENTES DE GENERACIÓN EN LAS MICRORREDES HÍBRIDAS. 62 5.1.1.1. FUENTE DE ENERGÍA SOLAR O FOTOVOLTAICO. 63 5.1.1.2. GENERACIÓN EÓLICA. 65 5.1.1.3. GENERACIÓN DIÉSEL. 66 5.1.1.4. GENERACIÓN HIDRÁULICA. 66 5.1.1.5. RED CONVENCIONAL. 67 5.1.1.6. GENERACIÓN BIOMASA. 68 5.1.2. CARACTERIZACIÓN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN LAS MICRORREDES HÍBRIDAS. 69 5.1.2.1. BATERÍAS 70 5.1.2.2. IONES DE LITIO 70 5.1.2.3. BATERÍA NÍQUEL-CADMIO (NICD). 70 5.1.2.4. BATERÍA DE PLOMO ACIDO 71 5.1.2.5. BATERÍA DE SULFURO DE SODIO. 71 5.1.2.6. SUPERCONDENSADORES. 71 5.1.3. CARACTERIZACIÓN CONVERTIDORES DE MICRORREDES HÍBRIDAS. 71 5.1.3.1. INTERLINKING CONVERTER 71 5.1.4. CARACTERIZACIÓN ESQUEMAS DE CONTROL DE MICRORREDES HÍBRIDAS. 74 5.1.4.1. CONTROL JERÁRQUICO. 74 5.1.4.2. CONTROL CENTRALIZADO. 74 5.1.4.3. CONTROL DESCENTRALIZADO. 75 5.1.4.4. CONTROL DISTRIBUIDO 75 5.1.5. BUSES (BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN). 76 5.1.5.1. BUSES EN AC. 76 5.1.5.2. BUSES DC 76 5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CONTROL USADOS EN MICRORREDES HÍBRIDAS. 77 5.2.1. ANÁLISIS DETALLADO DE INVESTIGACIONES ACADÉMICAS, SOBRE LAS MICRORREDES HÍBRIDAS Y SUS SISTEMAS DE CONTROL. 77 5.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL. 83 5.3. COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL EN LAS MICRORREDES AC Y DC. 87 5.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ENFOQUES DE CONTROL QUE SE IMPLEMENTAN EN LAS MICRORREDES. 87 5.3.2. REVISIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA MICRORREDES HÍBRIDAS AC/DC. 88 5.3.3. DISEÑO COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL EN MICRORREDES HÍBRIDAS AC/DC. 91 6. CONCLUSIONES 95 7. RECOMENDACIONES 96 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de Control | es_ES |
| dc.subject | Microrredes híbridas | es_ES |
| dc.subject | Interlinking Converter | es_ES |
| dc.subject | Fuentes de energía renovable | es_ES |
| dc.subject | Control de Potencia | es_ES |
| dc.title | ESQUEMAS DE CONTROL EN MICRORREDES HÍBRIDAS | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-01-13 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Electricidad Industrial | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-12-12 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Electricidad Industrial | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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