Smart Grid: Rompiendo el pensamiento de una red centralizada.
Uno de los temas que conllevan un gran impacto a nuestra sociedad en el tema energético son las Smart Grid. Por lo tanto, este artículo se realiza en fin de analizar y reflexionar sobre cómo están actuando las centrales eléctricas actuales para avanzar en las Smart Grid y empezar a conocer los reque...
- Autores:
-
Beltran Padilla, Carlos Andres
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/24858
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/24858
- Palabra clave:
- Smart Grid
Centrales eléctricas
Vehículos eléctricos
Almacenamiento de energía
Tecnología IoT
Ciberseguridad
Smart Grid
Power plants
Electric vehicles
Energy storage
IoT technology
Cybersecurity.
Redes Inteligentes - Migración
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
id |
RULIBRE2_10e78d2f3fdf5e3e77cfb4851f5f71fb |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/24858 |
network_acronym_str |
RULIBRE2 |
network_name_str |
RIU - Repositorio Institucional UniLibre |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Smart Grid: Rompiendo el pensamiento de una red centralizada. |
dc.title.alternative.spa.fl_str_mv |
Smart Grid: Breaking the thought of a centralized network. |
title |
Smart Grid: Rompiendo el pensamiento de una red centralizada. |
spellingShingle |
Smart Grid: Rompiendo el pensamiento de una red centralizada. Smart Grid Centrales eléctricas Vehículos eléctricos Almacenamiento de energía Tecnología IoT Ciberseguridad Smart Grid Power plants Electric vehicles Energy storage IoT technology Cybersecurity. Redes Inteligentes - Migración |
title_short |
Smart Grid: Rompiendo el pensamiento de una red centralizada. |
title_full |
Smart Grid: Rompiendo el pensamiento de una red centralizada. |
title_fullStr |
Smart Grid: Rompiendo el pensamiento de una red centralizada. |
title_full_unstemmed |
Smart Grid: Rompiendo el pensamiento de una red centralizada. |
title_sort |
Smart Grid: Rompiendo el pensamiento de una red centralizada. |
dc.creator.fl_str_mv |
Beltran Padilla, Carlos Andres |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Álvarez Guerrero, Jesús |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Beltran Padilla, Carlos Andres |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
Smart Grid Centrales eléctricas Vehículos eléctricos Almacenamiento de energía Tecnología IoT Ciberseguridad |
topic |
Smart Grid Centrales eléctricas Vehículos eléctricos Almacenamiento de energía Tecnología IoT Ciberseguridad Smart Grid Power plants Electric vehicles Energy storage IoT technology Cybersecurity. Redes Inteligentes - Migración |
dc.subject.subjectenglish.spa.fl_str_mv |
Smart Grid Power plants Electric vehicles Energy storage IoT technology Cybersecurity. |
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Redes Inteligentes - Migración |
description |
Uno de los temas que conllevan un gran impacto a nuestra sociedad en el tema energético son las Smart Grid. Por lo tanto, este artículo se realiza en fin de analizar y reflexionar sobre cómo están actuando las centrales eléctricas actuales para avanzar en las Smart Grid y empezar a conocer los requerimientos para su implementación. Con esta las Smart Grid brindan una mayor eficiencia con el apoyo de diferentes tecnologías que permiten la lectura de datos a gran escala y con una mayor eficiencia, con la ayuda de las IoT los usuarios finales podrán monitorear y conocer el nivel del consumo energético a lo cual también podrán realizar una toma de decisiones sobre en que momentos hay un mayor consumo y reacción en caso de fallos en el sistema energético. Con lo cual a lo queremos llegar es a que las centrales eléctricas empiecen a concientizar a las grandes industrias y/o centros educativos a que empiecen a enfatizarse con las Smart Grid para que los usuarios finales dejen de esperar a que las centrales eléctricas les suministren la energía si no que ellos empiecen a generar su propia energía. |
publishDate |
2023 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-04-25T22:32:41Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023-04-25T22:32:41Z |
dc.date.created.none.fl_str_mv |
2023-03-24 |
dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Tesis de Pregrado |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/10901/24858 |
url |
https://hdl.handle.net/10901/24858 |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Alonso - Hortensia Amarís - Sergio Pastrana - Jaime Turanzas - Lucía Gálvez - Angel Ledo, M. T. (2020). Retos en materia de ciberseguridad en smart grids. https://www.smartgridsinfo.es/comunicaciones/. Andrade, C. A. D., & Hernández, J. C. D. (2011). Smart Grid: Las TICs y la modernización de las redes de energía eléctrica–Estado del Arte. Sistemas y Telemática, 9(18), 53-81. Barbón Núñez, A. (2018). Análisis de ventajas e inconvenientes de las baterías de flujo redox frente a las baterías de iones de litio en aplicaciones de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Boal, J. (2010). Smart grid. Recuperado de: http://www.dea.icai.upco.es/sadot/Comunicaciones/avanzadas/Smart% 20grid. Chen, X., Sun, L., Zhu, H., Zhen, Y., & Chen, H. (2012). Application of internet of things in power-line monitoring. Proceedings of the 2012 International Conference on CyberEnabled Distributed Computing and Knowledge Discovery, CyberC 2012, 423–426. https://doi.org/10.1109/CyberC.2012.77. Conectividad de última milla :: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC. (n.d.). Retrieved January 26, 2023, from https://www.mitic.gov.py/agendadigital/conectividad-instituciones-educativas/componentes/conectividad-de-ultima-milla. Cortés Sánchez-Migallón, Á. (2016). Sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías y supercondensadores. Delboni, L. F. N., Marujo, D., Balestrassi, P. P., & Oliveira, D. Q. (2018). Electrical power systems: Evolution from traditional configuration to distributed generation and microgrids. In Microgrids Design and Implementation (pp. 1–25). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98687-6_1. Ding, N., K. Prasad y T.T. Lie (2017). The electric vehicle: a review. International Journal of Electric and Hybrid Vehicles, 9(1), 49. https://doi.org/10.1504/ijehv.2017.10003709. Dulcich, F., D. Otero y A. Canzian (2018), “Evolución histórica, situación actual y perspectivas de la cadena automotriz a nivel global y regional: ¿Son los vehículos eléctricos una oportunidad para la Argentina?,” documento de trabajo del CIDIV Nº 01/2018, Facultad Regional General Pacheco, UTN. Dulcich, F., Otero, D., Canzian, A., Dulcich, F., Otero, D., & Canzian, A. (2019). Evolución Reciente y Situación Actual de la Producción y Difusión de Vehículos Eléctricos a Nivel Global y en Latinoamérica “Recent Evolution and Current Situation of the Production and Diffusion of Electric Vehicles Globally and in Latin America.” In Asian Journal of Latin American Studies (Vol. 32, Issue 4). “El Mundo” Edición digital. (Consultado el 13 de mayo de 2009). http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/05/13/usuarios/1242203074.html. Ghasempour, A. (2019). Internet of things in smart grid: Architecture, applications, services, key technologies, and challenges. In Inventions (Vol. 4, Issue 1). MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute. https://doi.org/10.3390/inventions4010022. Gómez, V. A., Hernández, C., & Rivas, E. (2018). Overview, Features and Functionalities of the Smart Grid. Informacion Tecnologica, 29(2), 89–102. https://doi.org/10.4067/S0718- 07642018000200089. González Oquendo, L. J. (2019). Colapso eléctrico y colapso gerencial en Venezuela. https://www.redalyc.org/journal/290/29059356018/29059356018.pdf. Greer, C., Wollman, D. A., Prochaska, D. E., Boynton, P. A., Mazer, J. A., Nguyen, C. T., FitzPatrick, G. J., Nelson, T. L., Koepke, G. H., Hefner Jr, A. R., Pillitteri, V. Y., Brewer, T. L., Golmie, N. T., Su, D. H., Eustis, A. C., Holmberg, D. G., & Bushby, S. T. (2014). NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 3.0. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1108r3. Guacaneme, J. A., Velasco, D., & Trujillo, C. L. (2014). Revisión de las características de sistemas de almacenamiento de energía para aplicaciones en micro redes. In Informacion Tecnologica (Vol. 25, Issue 2, pp. 175–188). Centro de Informacion Tecnologica. https://doi.org/10.4067/S0718-07642014000200020. Gunther, E. W., Snyder, A., Gilchrist, G., & Highfill, D. R. (2009). Smart grid standards assessment and recommendations for adoption and development. EnerNex Corporation Report, 9-12. Hueros B. (2021), “Ciberseguridad en Smart Grids: Estudio y Aplicación Real sobre una Microrred Inteligente”. Universidad de Álcala politécnica superior. Kobus, C. B. A., Klaassen, E. A. M., Mugge, R., & Schoormans, J. P. L. (2015). A real-life assessment on the effect of smart appliances for shifting households’ electricity demand. Applied Energy, 147, 335–343. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.073. Leal Fernandez R. (2018). “Smart Grid para integración de generación renovable y almacenamiento en un entorno industrial”. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/31197. Lima, C. (2011). Smart Grids IEEE P2030. https://docbox.etsi.org/workshop/2011/201104_smartgrids/02_STANDARDS/IEEE_LIMA .pdf. Lloret, J., Tomas, J., Canovas, A., & Parra, L. (2016). An Integrated IoT Architecture for Smart Metering. IEEE Communications Magazine, 54(12), 50–57. https://doi.org/10.1109/MCOM.2016.1600647CM. Martín Moreno, F. (2016). Vehículos Eléctricos. Historia, Estado Actual Y Retos Futuros. 2nd Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2016:140-153. MÉNDEZ ZUBIRÍA, P. (2011). ENDESA. (Consultado en las Jornadas de la Semana Europea de la Movilidad 2011, Sevilla). Miguel, J., González, M., Alberto, C., Daza, D., Humberto, C., & Urueña, G. (2008). Análisis del esquema de generación distribuida como una opción para el sistema eléctrico colombiano Distributed generation scheme analysis as an option for colombian electrical system. In Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia N.° (Vol. 44). Miranda Hernández, J. M., & Iglesias González, N. (2015). Las infraestructuras de recarga y el despegue del vehículo eléctrico. Observatorio Medioambiental, 18, 57–85. https://doi.org/10.5209/rev_obmd.2015.v18.51285. Molina, A., Ponce, P., Soriano, L., Molina, A., Ponce, P., & Soriano, L. (2019). Ciberseguridad en la Smart grid. Nagaya, S., Hirano, N., Katagiri, T., Tamada, T., Shikimachi, K., Iwatani, Y., Saito, F., & Ishii, Y. (2012). The state of the art of the development of SMES for bridging instantaneous voltage dips in Japan. Cryogenics, 52(12), 708–712. https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2012.04.014 Ning, H., & Hu, S. (2012). Technology classification, industry, and education for Future Internet of Things. International Journal of Communication Systems, 25(9), 1230–1241. https://doi.org/10.1002/dac.2373. NIST, (2015). Special Publication 1108, NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 1.0, Office of the National Coordinator for Smart Grid Interoperability. Peralta Sevilla, A. G., & Amaya Fernández, F. (2013). EVOLUTION OF THE ELECTRICITY NETWORKS TOWARDS SMART GRID IN THE ANDEAN REGION COUNTRIES. 8, 48– 61. http://www.educacioneningenieria.org Pietro Tumino. (2021), “Comprender La Diferencia Entre Generación Distribuida y Centralizada - Artículos Técnicos.” Retrieved October 11, 2022 (https://eepower.com/technicalarticles/understanding-the-difference-between-distributed-and-centralized-generation/#). Politécnica, U., Ecuador, S., Ortega, I., & Mauricio, E. (2012). Ingenius. Revista de Ciencia y Tecnología. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=505554811005. Rodríguez Ortiz, D. P. (2020). Evaluación de supercondensadores como sistema de almacenamiento para microredes (Bachelor's thesis). Solar Energy Center Doug Kettles, F. J., & Solar, F. (2015). Electric Vehicle Charging Technology Analysis And Standards (Vol. 156). https://stars.library.ucf.edu/fsec/156. Sonama Innovation. (2009). Smart Grid communications logical reference architecture. Recuperado de: https://mentor.ieee.org/2030/dcn/09/2030-09-0110-00-0011- smart-grid-communications-logical-reference-architecture.ppt. Superior, E. P., Pijoan, M. J., Barrio, O. del, Ponente, C., & Salas, J. G. (2015). UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Torchia, M. (2011). Top 10 Considerations in Selecting a Distribution Area Network for Smart Grids. IDC Energy Insights (March 2011). https://assets.fiercemarkets.net/public/smartgridnews/IDC_Exec_Brief_0311.pdf Trilliant (2009). Empowering the Smart Grid. Recuperado de: http://mthink.com/utilities/utilities/trilliant-0. Tuttle, D. P., & Baldick, R. (2012). The evolution of plug-in electric vehicle-grid interactions. IEEE Transactions on Smart Grid, 3(1), 500–505. https://doi.org/10.1109/TSG.2011.2168430 UPME. (2018). INFORME MENSUAL DE VARIABLES DE GENERACIÓN Y DEL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO-AGOSTO DE 2018 INTRODUCCIÓN. www.upme.gov.co Viswanath, S.K.; Yuen, C.; Tushar, W.; Li, W.-T.; Wen, C.-K.; Hu, K.; Chen, C.; Liu, X. (2016). System design of the internet of things for residential smart grid. IEEE Wirel. Commun. 2016, 23, 90–98. https://ieeexplore.ieee.org/document/7721747. Wang, C.; Li, X.; Liu, Y.; Wang, H. (2014). The research on development direction and points in IoT in China power grid. In Proceedings of the 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering, Sapporo City, Hokkaido, Japan, 26–28 April 2014; pp. 245–248. Wang, Y. F., Lin, W. M., Zhang, T., & Ma, Y. Y. (2012). RESEARCH ON APPLICATION AND SECURITY PROTECTION OF INTERNET OF THINGS IN SMART GRID. Ximena, S., Quintero, C., David, J., & Jiménez, M. (2013). The impact of distributed generation on the colombian electrical power system: a dynamic-system approach (Vol. 17). Xin, Y., Kong, L., Liu, Z., Chen, Y., Li, Y., Zhu, H., Gao, M., Hou, H., & Wang, C. (2018). Machine Learning and Deep Learning Methods for Cybersecurity. IEEE Access, 6, 35365– 35381. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2836950. Zhou, J., Qingyang Hu, R., & Qian, Y. (2012). Scalable distributed communication architectures to support advanced metering infrastructure in smart grid. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 23(9), 1632–1642. https://doi.org/10.1109/TPDS.2012.53. |
dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.rights.license.*.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.spa.fl_str_mv |
PDF |
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv |
Cúcuta |
institution |
Universidad Libre |
bitstream.url.fl_str_mv |
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/6/Smart_Grdi_Carlos_beltran.pdf.jpg http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/7/autorizaci%c3%b3n.pdf.jpg http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/8/Resoluci%c3%b3n.pdf.jpg http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/9/Resumen%20articulo.pdf.jpg http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/5/license.txt http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/1/Smart_Grdi_Carlos_beltran.pdf http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/2/autorizaci%c3%b3n.pdf http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/3/Resoluci%c3%b3n.pdf http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/4/Resumen%20articulo.pdf |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
2960512414b082259856abd26945e1e2 8e1c39e04ac26fccd219ec26fd17d2f1 5207eb91cd9ab89990de3ebf95e4588e f8770642669a27ee3cc72f8f4ca52084 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 e805fc90f90e351b345c804ba0133489 583f3bf54ecef6bcfac16a7f9ef66547 b894314d8905ae3f4e44fcf563c8c7eb c2202aebc121a273c1ae522655156edc |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Unilibre |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@unilibrebog.edu.co |
_version_ |
1814090537275228160 |
spelling |
Álvarez Guerrero, JesúsBeltran Padilla, Carlos AndresCúcuta2023-04-25T22:32:41Z2023-04-25T22:32:41Z2023-03-24https://hdl.handle.net/10901/24858Uno de los temas que conllevan un gran impacto a nuestra sociedad en el tema energético son las Smart Grid. Por lo tanto, este artículo se realiza en fin de analizar y reflexionar sobre cómo están actuando las centrales eléctricas actuales para avanzar en las Smart Grid y empezar a conocer los requerimientos para su implementación. Con esta las Smart Grid brindan una mayor eficiencia con el apoyo de diferentes tecnologías que permiten la lectura de datos a gran escala y con una mayor eficiencia, con la ayuda de las IoT los usuarios finales podrán monitorear y conocer el nivel del consumo energético a lo cual también podrán realizar una toma de decisiones sobre en que momentos hay un mayor consumo y reacción en caso de fallos en el sistema energético. Con lo cual a lo queremos llegar es a que las centrales eléctricas empiecen a concientizar a las grandes industrias y/o centros educativos a que empiecen a enfatizarse con las Smart Grid para que los usuarios finales dejen de esperar a que las centrales eléctricas les suministren la energía si no que ellos empiecen a generar su propia energía.Universidad libre -- Facultad de Ingeniería -- Ingeniería de las Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUno de los temas que conllevan un gran impacto a nuestra sociedad en el tema energético son las Smart Grid. Por lo tanto, este artículo se realiza en fin de analizar y reflexionar sobre cómo están actuando las centrales eléctricas actuales para avanzar en las Smart Grid y empezar a conocer los requerimientos para su implementación. Con esta las Smart Grid brindan una mayor eficiencia con el apoyo de diferentes tecnologías que permiten la lectura de datos a gran escala y con una mayor eficiencia, con la ayuda de las IoT los usuarios finales podrán monitorear y conocer el nivel del consumo energético a lo cual también podrán realizar una toma de decisiones sobre en que momentos hay un mayor consumo y reacción en caso de fallos en el sistema energético. Con lo cual a lo queremos llegar es a que las centrales eléctricas empiecen a concientizar a las grandes industrias y/o centros educativos a que empiecen a enfatizarse con las Smart Grid para que los usuarios finales dejen de esperar a que las centrales eléctricas les suministren la energía si no que ellos empiecen a generar su propia energía.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Smart GridCentrales eléctricasVehículos eléctricosAlmacenamiento de energíaTecnología IoTCiberseguridadSmart GridPower plantsElectric vehiclesEnergy storageIoT technologyCybersecurity.Redes Inteligentes - MigraciónSmart Grid: Rompiendo el pensamiento de una red centralizada.Smart Grid: Breaking the thought of a centralized network.Tesis de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAlonso - Hortensia Amarís - Sergio Pastrana - Jaime Turanzas - Lucía Gálvez - Angel Ledo, M. T. (2020). Retos en materia de ciberseguridad en smart grids. https://www.smartgridsinfo.es/comunicaciones/.Andrade, C. A. D., & Hernández, J. C. D. (2011). Smart Grid: Las TICs y la modernización de las redes de energía eléctrica–Estado del Arte. Sistemas y Telemática, 9(18), 53-81.Barbón Núñez, A. (2018). Análisis de ventajas e inconvenientes de las baterías de flujo redox frente a las baterías de iones de litio en aplicaciones de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.Boal, J. (2010). Smart grid. Recuperado de: http://www.dea.icai.upco.es/sadot/Comunicaciones/avanzadas/Smart% 20grid.Chen, X., Sun, L., Zhu, H., Zhen, Y., & Chen, H. (2012). Application of internet of things in power-line monitoring. Proceedings of the 2012 International Conference on CyberEnabled Distributed Computing and Knowledge Discovery, CyberC 2012, 423–426. https://doi.org/10.1109/CyberC.2012.77.Conectividad de última milla :: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC. (n.d.). Retrieved January 26, 2023, from https://www.mitic.gov.py/agendadigital/conectividad-instituciones-educativas/componentes/conectividad-de-ultima-milla.Cortés Sánchez-Migallón, Á. (2016). Sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías y supercondensadores.Delboni, L. F. N., Marujo, D., Balestrassi, P. P., & Oliveira, D. Q. (2018). Electrical power systems: Evolution from traditional configuration to distributed generation and microgrids. In Microgrids Design and Implementation (pp. 1–25). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98687-6_1.Ding, N., K. Prasad y T.T. Lie (2017). The electric vehicle: a review. International Journal of Electric and Hybrid Vehicles, 9(1), 49. https://doi.org/10.1504/ijehv.2017.10003709.Dulcich, F., D. Otero y A. Canzian (2018), “Evolución histórica, situación actual y perspectivas de la cadena automotriz a nivel global y regional: ¿Son los vehículos eléctricos una oportunidad para la Argentina?,” documento de trabajo del CIDIV Nº 01/2018, Facultad Regional General Pacheco, UTN.Dulcich, F., Otero, D., Canzian, A., Dulcich, F., Otero, D., & Canzian, A. (2019). Evolución Reciente y Situación Actual de la Producción y Difusión de Vehículos Eléctricos a Nivel Global y en Latinoamérica “Recent Evolution and Current Situation of the Production and Diffusion of Electric Vehicles Globally and in Latin America.” In Asian Journal of Latin American Studies (Vol. 32, Issue 4).“El Mundo” Edición digital. (Consultado el 13 de mayo de 2009). http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/05/13/usuarios/1242203074.html.Ghasempour, A. (2019). Internet of things in smart grid: Architecture, applications, services, key technologies, and challenges. In Inventions (Vol. 4, Issue 1). MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute. https://doi.org/10.3390/inventions4010022.Gómez, V. A., Hernández, C., & Rivas, E. (2018). Overview, Features and Functionalities of the Smart Grid. Informacion Tecnologica, 29(2), 89–102. https://doi.org/10.4067/S0718- 07642018000200089.González Oquendo, L. J. (2019). Colapso eléctrico y colapso gerencial en Venezuela. https://www.redalyc.org/journal/290/29059356018/29059356018.pdf.Greer, C., Wollman, D. A., Prochaska, D. E., Boynton, P. A., Mazer, J. A., Nguyen, C. T., FitzPatrick, G. J., Nelson, T. L., Koepke, G. H., Hefner Jr, A. R., Pillitteri, V. Y., Brewer, T. L., Golmie, N. T., Su, D. H., Eustis, A. C., Holmberg, D. G., & Bushby, S. T. (2014). NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 3.0. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1108r3.Guacaneme, J. A., Velasco, D., & Trujillo, C. L. (2014). Revisión de las características de sistemas de almacenamiento de energía para aplicaciones en micro redes. In Informacion Tecnologica (Vol. 25, Issue 2, pp. 175–188). Centro de Informacion Tecnologica. https://doi.org/10.4067/S0718-07642014000200020.Gunther, E. W., Snyder, A., Gilchrist, G., & Highfill, D. R. (2009). Smart grid standards assessment and recommendations for adoption and development. EnerNex Corporation Report, 9-12.Hueros B. (2021), “Ciberseguridad en Smart Grids: Estudio y Aplicación Real sobre una Microrred Inteligente”. Universidad de Álcala politécnica superior.Kobus, C. B. A., Klaassen, E. A. M., Mugge, R., & Schoormans, J. P. L. (2015). A real-life assessment on the effect of smart appliances for shifting households’ electricity demand. Applied Energy, 147, 335–343. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.073.Leal Fernandez R. (2018). “Smart Grid para integración de generación renovable y almacenamiento en un entorno industrial”. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/31197.Lima, C. (2011). Smart Grids IEEE P2030. https://docbox.etsi.org/workshop/2011/201104_smartgrids/02_STANDARDS/IEEE_LIMA .pdf.Lloret, J., Tomas, J., Canovas, A., & Parra, L. (2016). An Integrated IoT Architecture for Smart Metering. IEEE Communications Magazine, 54(12), 50–57. https://doi.org/10.1109/MCOM.2016.1600647CM.Martín Moreno, F. (2016). Vehículos Eléctricos. Historia, Estado Actual Y Retos Futuros. 2nd Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2016:140-153.MÉNDEZ ZUBIRÍA, P. (2011). ENDESA. (Consultado en las Jornadas de la Semana Europea de la Movilidad 2011, Sevilla).Miguel, J., González, M., Alberto, C., Daza, D., Humberto, C., & Urueña, G. (2008). Análisis del esquema de generación distribuida como una opción para el sistema eléctrico colombiano Distributed generation scheme analysis as an option for colombian electrical system. In Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia N.° (Vol. 44).Miranda Hernández, J. M., & Iglesias González, N. (2015). Las infraestructuras de recarga y el despegue del vehículo eléctrico. Observatorio Medioambiental, 18, 57–85. https://doi.org/10.5209/rev_obmd.2015.v18.51285.Molina, A., Ponce, P., Soriano, L., Molina, A., Ponce, P., & Soriano, L. (2019). Ciberseguridad en la Smart grid.Nagaya, S., Hirano, N., Katagiri, T., Tamada, T., Shikimachi, K., Iwatani, Y., Saito, F., & Ishii, Y. (2012). The state of the art of the development of SMES for bridging instantaneous voltage dips in Japan. Cryogenics, 52(12), 708–712. https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2012.04.014Ning, H., & Hu, S. (2012). Technology classification, industry, and education for Future Internet of Things. International Journal of Communication Systems, 25(9), 1230–1241. https://doi.org/10.1002/dac.2373.NIST, (2015). Special Publication 1108, NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 1.0, Office of the National Coordinator for Smart Grid Interoperability.Peralta Sevilla, A. G., & Amaya Fernández, F. (2013). EVOLUTION OF THE ELECTRICITY NETWORKS TOWARDS SMART GRID IN THE ANDEAN REGION COUNTRIES. 8, 48– 61. http://www.educacioneningenieria.orgPietro Tumino. (2021), “Comprender La Diferencia Entre Generación Distribuida y Centralizada - Artículos Técnicos.” Retrieved October 11, 2022 (https://eepower.com/technicalarticles/understanding-the-difference-between-distributed-and-centralized-generation/#).Politécnica, U., Ecuador, S., Ortega, I., & Mauricio, E. (2012). Ingenius. Revista de Ciencia y Tecnología. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=505554811005.Rodríguez Ortiz, D. P. (2020). Evaluación de supercondensadores como sistema de almacenamiento para microredes (Bachelor's thesis).Solar Energy Center Doug Kettles, F. J., & Solar, F. (2015). Electric Vehicle Charging Technology Analysis And Standards (Vol. 156). https://stars.library.ucf.edu/fsec/156.Sonama Innovation. (2009). Smart Grid communications logical reference architecture. Recuperado de: https://mentor.ieee.org/2030/dcn/09/2030-09-0110-00-0011- smart-grid-communications-logical-reference-architecture.ppt.Superior, E. P., Pijoan, M. J., Barrio, O. del, Ponente, C., & Salas, J. G. (2015). UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.Torchia, M. (2011). Top 10 Considerations in Selecting a Distribution Area Network for Smart Grids. IDC Energy Insights (March 2011). https://assets.fiercemarkets.net/public/smartgridnews/IDC_Exec_Brief_0311.pdfTrilliant (2009). Empowering the Smart Grid. Recuperado de: http://mthink.com/utilities/utilities/trilliant-0.Tuttle, D. P., & Baldick, R. (2012). The evolution of plug-in electric vehicle-grid interactions. IEEE Transactions on Smart Grid, 3(1), 500–505. https://doi.org/10.1109/TSG.2011.2168430UPME. (2018). INFORME MENSUAL DE VARIABLES DE GENERACIÓN Y DEL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO-AGOSTO DE 2018 INTRODUCCIÓN. www.upme.gov.coViswanath, S.K.; Yuen, C.; Tushar, W.; Li, W.-T.; Wen, C.-K.; Hu, K.; Chen, C.; Liu, X. (2016). System design of the internet of things for residential smart grid. IEEE Wirel. Commun. 2016, 23, 90–98. https://ieeexplore.ieee.org/document/7721747.Wang, C.; Li, X.; Liu, Y.; Wang, H. (2014). The research on development direction and points in IoT in China power grid. In Proceedings of the 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering, Sapporo City, Hokkaido, Japan, 26–28 April 2014; pp. 245–248.Wang, Y. F., Lin, W. M., Zhang, T., & Ma, Y. Y. (2012). RESEARCH ON APPLICATION AND SECURITY PROTECTION OF INTERNET OF THINGS IN SMART GRID.Ximena, S., Quintero, C., David, J., & Jiménez, M. (2013). The impact of distributed generation on the colombian electrical power system: a dynamic-system approach (Vol. 17).Xin, Y., Kong, L., Liu, Z., Chen, Y., Li, Y., Zhu, H., Gao, M., Hou, H., & Wang, C. (2018). Machine Learning and Deep Learning Methods for Cybersecurity. IEEE Access, 6, 35365– 35381. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2836950.Zhou, J., Qingyang Hu, R., & Qian, Y. (2012). Scalable distributed communication architectures to support advanced metering infrastructure in smart grid. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 23(9), 1632–1642. https://doi.org/10.1109/TPDS.2012.53.THUMBNAILSmart_Grdi_Carlos_beltran.pdf.jpgSmart_Grdi_Carlos_beltran.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg19609http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/6/Smart_Grdi_Carlos_beltran.pdf.jpg2960512414b082259856abd26945e1e2MD56autorización.pdf.jpgautorización.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg24447http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/7/autorizaci%c3%b3n.pdf.jpg8e1c39e04ac26fccd219ec26fd17d2f1MD57Resolución.pdf.jpgResolución.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg22540http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/8/Resoluci%c3%b3n.pdf.jpg5207eb91cd9ab89990de3ebf95e4588eMD58Resumen articulo.pdf.jpgResumen articulo.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg22868http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/9/Resumen%20articulo.pdf.jpgf8770642669a27ee3cc72f8f4ca52084MD59LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55ORIGINALSmart_Grdi_Carlos_beltran.pdfSmart_Grdi_Carlos_beltran.pdfArticulo principalapplication/pdf1441301http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/1/Smart_Grdi_Carlos_beltran.pdfe805fc90f90e351b345c804ba0133489MD51autorización.pdfautorización.pdfautorizacionapplication/pdf790851http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/2/autorizaci%c3%b3n.pdf583f3bf54ecef6bcfac16a7f9ef66547MD52Resolución.pdfResolución.pdfResolucionapplication/pdf418022http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/3/Resoluci%c3%b3n.pdfb894314d8905ae3f4e44fcf563c8c7ebMD53Resumen articulo.pdfResumen articulo.pdfResumen articuloapplication/pdf149993http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24858/4/Resumen%20articulo.pdfc2202aebc121a273c1ae522655156edcMD5410901/24858oai:repository.unilibre.edu.co:10901/248582023-08-10 06:01:07.975Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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 |