Análisis costo-beneficio aplicado a microrredes resilientes

"El diseño y la operación de la infraestructura del sistema de potencia ha sido tradicionalmente impulsado por los principios claves de confiabilidad como son la seguridad y suficiencia. Estos permiten que la infraestructura sea capaz de soportar amenazas conocidas y creíbles para garantizar un...

Full description

Autores:
Villamizar Villamizar, Jesús David
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/45031
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/45031
Palabra clave:
Recursos energéticos renovables
Distribución de energía eléctrica
Demanda de energía eléctrica
Ingeniería
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description "El diseño y la operación de la infraestructura del sistema de potencia ha sido tradicionalmente impulsado por los principios claves de confiabilidad como son la seguridad y suficiencia. Estos permiten que la infraestructura sea capaz de soportar amenazas conocidas y creíbles para garantizar una alta calidad para los usuarios, con pocas interrupciones durante un periodo prolongado [1]. Sin embargo, esto no es suficiente para garantizar la calidad del servicio cuando suceden eventos extremos. Por ejemplo, el terremoto de Chile de 2010 hizo que el 80% de los clientes se quedarán sin servicio de electricidad por aproximadamente 1 día. Además, la recuperación total del sistema de distribución tardó aproximadamente 15 días, lo cual conllevo a grandes pérdidas económicas. Por lo tanto, es necesario incluir el término resiliencia, habilidad del sistema para prepararse adecuadamente, responder integralmente y recuperarse rápidamente a las grandes interrupciones causadas por los eventos extremos, en el diseño del sistema, con el fin de garantizar el servicio durante los eventos extremos. Por lo anterior, en este trabajo se propone una metodología de diseño de microrredes resilientes, con el fin de garantizar el servicio de electricidad a las cargas del sistema durante los eventos de baja probabilidad y alto impacto. Además, se realiza una metodología con el fin de cuantificar los diferentes beneficios y costos de la inclusión de microrredes como son: resiliencia, confiabilidad, beneficios técnicos y ambientales y costos de inversión, operación y mantenimiento. Por último, con el fin de evaluar la viabilidad de esta metodología se presenta un caso de estudio en la ciudad de Riohacha y se realiza un análisis costo-beneficio. Finalmente, se observa que la metodología propuesta garantiza que el sistema sea resiliente."--Tomado del Formato de Documento de Grado.
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Estos permiten que la infraestructura sea capaz de soportar amenazas conocidas y creíbles para garantizar una alta calidad para los usuarios, con pocas interrupciones durante un periodo prolongado [1]. Sin embargo, esto no es suficiente para garantizar la calidad del servicio cuando suceden eventos extremos. Por ejemplo, el terremoto de Chile de 2010 hizo que el 80% de los clientes se quedarán sin servicio de electricidad por aproximadamente 1 día. Además, la recuperación total del sistema de distribución tardó aproximadamente 15 días, lo cual conllevo a grandes pérdidas económicas. Por lo tanto, es necesario incluir el término resiliencia, habilidad del sistema para prepararse adecuadamente, responder integralmente y recuperarse rápidamente a las grandes interrupciones causadas por los eventos extremos, en el diseño del sistema, con el fin de garantizar el servicio durante los eventos extremos. Por lo anterior, en este trabajo se propone una metodología de diseño de microrredes resilientes, con el fin de garantizar el servicio de electricidad a las cargas del sistema durante los eventos de baja probabilidad y alto impacto. Además, se realiza una metodología con el fin de cuantificar los diferentes beneficios y costos de la inclusión de microrredes como son: resiliencia, confiabilidad, beneficios técnicos y ambientales y costos de inversión, operación y mantenimiento. Por último, con el fin de evaluar la viabilidad de esta metodología se presenta un caso de estudio en la ciudad de Riohacha y se realiza un análisis costo-beneficio. Finalmente, se observa que la metodología propuesta garantiza que el sistema sea resiliente."--Tomado del Formato de Documento de Grado."The design and operation of the power system infrastructure have traditionally been propel by the key principles of reliability such as safety and sufficiency. These allow the infrastructure to be able to withstand known and credible threats to ensure high quality for users, with few interruptions for a prolonged period [1]. However, this is not enough to guarantee the quality of service when extreme events happen. For example, the 2010 earthquake in Chile caused 80% of customers to run out of electricity for approximately 1 day. Besides, the total recovery of the distribution system took approximately 15 days, which led to large economic losses. Therefore, it is necessary to include the term resilience, ability of the system to prepare properly, respond comprehensively and recover quickly to major interruptions caused by extreme events, in the design of the system, to guarantee service during extreme events. Therefore, this work proposes a methodology for the design of resilient microgrids, to guarantee the service of electricity to the system loads during low probability and high impact events. Besides, a methodology is carried out to quantify the different benefits and costs of the inclusion of microgrids such as resilience, reliability, technical and environmental benefits, and investment, operation and maintenance costs. Finally, to evaluate the feasibility of this methodology, a case study is presented in the city of Riohacha and a cost-benefit analysis is carried out. Finally, it is observed that the proposed methodology guarantees that the system is resilient. Besides, it is evident that for the inclusion of micro-networks in the distribution system to be relevant, it is necessary to reduce investment costs, as well as increase the value of resilience and reliability."--Tomado del Formato de Documento de Grado.Ingeniero EléctricoPregrado43 hojasapplication/pdfspaUniandesIngeniería EléctricaFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónicainstname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional SénecaAnálisis costo-beneficio aplicado a microrredes resilientesTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPRecursos energéticos renovablesDistribución de energía eléctricaDemanda de energía eléctricaIngenieríaPublicationTHUMBNAILu830396.pdf.jpgu830396.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9819https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/02f114c0-d9cb-4615-85a4-fd9499430d6d/download39ce6bbd8c557fb825ae0384c09970fdMD55ORIGINALu830396.pdfapplication/pdf1068666https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ab2ec022-ada7-40fc-a1d3-f7d0b3afbc23/download6bbab826d1ede450f144277faaf1048bMD51TEXTu830396.pdf.txtu830396.pdf.txtExtracted texttext/plain89649https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/a55048bb-f859-42ae-9a4b-d22317021deb/downloadcb8c90147ab403d8bcde6d39d75c0316MD541992/45031oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/450312023-10-10 17:18:51.174https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdfopen.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.co