Flujo de potencia óptimo en sistemas de distribución ac/dc bajo un enfoque de nexo energía-aguacarbono para el desarrollo sostenible de comunidades aisladas

Palabras clave: flujo de potencia óptimo, Red híbrida AC/DC, nexo energía-agua-carbono, objetivos de desarrollo sostenible, recursos energéticos distribuidos, planta desalinizadora de agua de mar

Resumen

En este trabajo se propone resolver el problema de resolver el problema de flujo de potencia óptimo en sistemas de distribución AC/DC bajo un enfoque de nexo energía-agua-carbono para el desarrollo sostenible de comunidades aisladas. En el problema se considera la operación óptima de los elementos de la red AC/DC (voltajes, corrientes, el índice de modulación de los convertidores y el estado de operación del convertidor, es decir, si debe trabajar como inversor o rectificador), la operación óptima del generador diésel para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, la operación óptima de los sistemas de baterías para aprovechar al máximo las fuentes renovables y así reducir las emisiones de dióxido de carbono y la operación óptima de la planta desalinizadora de agua de mar y el tanque de agua (operación óptima de las bombas de vaciado y llenado del tanque). En este trabajo se plantea un nuevo modelo no lineal entero mixto que permite representar el problema propuesto. Este modelo permite considerar la eficiencia de los convertidores y los sistemas de baterías. El modelo es implementado en GAMS y resuelto con el solucionador de optimización comercial BONMIN. Los resultados obtenidos muestran que los recursos energéticos distribuidos permiten disminuir las emisiones de dióxido de carbono y los costos operativos de la red eléctrica y del nexo de la comunidad aislada en aproximadamente un 36%.

Biografía del autor/a

Alejandro Valencia Díaz, Universidad Tecnológica de Pereira

Magíster en Ingeniería eléctrica, ingeniero electricista, de la Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia.

Ramón Alfonso Gallego Rendón, Universidad Tecnológica de Pereira

Doctor en Ingeniería Eléctrica, magíster en Sistemas Eléctricos de Potencia, especialista en Gestión de
Sistema Energéticos, ingeniero electricista, de la Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia.

Eliana Mirledy Toro Ocampo, Universidad Tecnológica de Pereira

Doctor en Ingeniería, magíster en Investigación de Operaciones y Estadística, magíster en Ingeniería
Eléctrica, ingeniera industrial, de la Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Alejandro Valencia Díaz, Universidad Tecnológica de Pereira

Magíster en Ingeniería eléctrica, ingeniero electricista, de la Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia.

Ramón Alfonso Gallego Rendón, Universidad Tecnológica de Pereira

Doctor en Ingeniería Eléctrica, magíster en Sistemas Eléctricos de Potencia, especialista en Gestión de
Sistema Energéticos, ingeniero electricista, de la Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia.

Eliana Mirledy Toro Ocampo, Universidad Tecnológica de Pereira

Doctor en Ingeniería, magíster en Investigación de Operaciones y Estadística, magíster en Ingeniería
Eléctrica, ingeniera industrial, de la Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia.

Referencias bibliográficas

Congreso de la República de Colombia, “Ley 1715 de 2014”. Colombia, 2014. Consultado: el 27 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: http://www.upme.gov.co/Normatividad/Nacional/2014/LEY_1715_2014.pdf

Congreso de la República de Colombia, “Ley 2099 de 2021”. Colombia, 2021. Consultado: el 27 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://mintransporte.gov.co/documentos/702/transporte-sostenible/?genPagDocs=1

E. E. Gaona, C. L. Trujillo, y J. A. Guacaneme, “Rural microgrids and its potential application in Colombia”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 51, pp. 125–137, nov. 2015, https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.176

G. Carvajal-Romo, M. Valderrama-Mendoza, D. Rodríguez-Urrego, y L. Rodríguez-Urrego, “Assessment of solar and wind energy potential in La Guajira, Colombia: Current status, and future prospects”, Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 36, p. 100531, dic. 2019. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213138819300992?via%3Dihub

A. Haghighat Mamaghani, S. A. Avella Escandon, B. Najafi, A. Shirazi, y F. Rinaldi, “Techno-economic feasibility of photovoltaic, wind, diesel and hybrid electrification systems for off-grid rural electrification in Colombia”, Renew Energy, vol. 97, pp. 293–305, nov. 2016, https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.05.086

L. M. Hinestroza-Olascuaga, P. M. S. Carvalho, y C. M. S. Cardoso de Jesus, “Lowering risk intolerance to unlock private investments in renewable energy-based rural electrification”, Energy for Sustainable Development, vol. 74, pp. 258–268, jun. 2023. Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0973082623000406

Z. Liu y M. Li, “Research on Energy Efficiency of DC Distribution System”, AASRI Procedia, vol. 7, pp. 68–74, 2014. Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212671614000328

H. Lotfi y A. Khodaei, “AC Versus DC Microgrid Planning”, IEEE Trans Smart Grid, vol. 8, núm. 1, pp. 296–304, ene. 2017. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/7225166

P. Rani, V. Parkash, y N. K. Sharma, “Technological aspects, utilization and impact on power system for distributed generation: A comprehensive survey”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 192, p. 114257, mar. 2024. Disponible en https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.114257

H. Lotfi y A. Khodaei, “Hybrid AC/DC microgrid planning”, Energy, vol. 118, pp. 37–46, ene. 2017. Disponible en https://ideas.repec.org/a/eee/energy/v118y2017icp37-46.html

O. Azeem et al., “A Comprehensive Review on Integration Challenges, Optimization Techniques and Control Strategies of Hybrid AC/DC Microgrid”, Applied Sciences, vol. 11, núm. 14, p. 6242, jul. 2021. Disponible en https://www.mdpi.com/2076-3417/11/14/6242

S. Charadi, Y. Chaibi, A. Redouane, A. Allouhi, A. El Hasnaoui, y H. Mahmoudi, “Efficiency and energy‐loss analysis for hybrid AC / DC distribution systems and microgrids: A review”, International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 31, núm. 12, dic. 2021. Disponible en https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2050-7038.13203

A. Bharatee, P. K. Ray, B. Subudhi, y A. Ghosh, “Power Management Strategies in a Hybrid Energy Storage System Integrated AC/DC Microgrid: A Review”, Energies (Basel), vol. 15, núm. 19, p. 7176, sep. 2022, https://doi.org/10.3390/en15197176

D. L. Gerber, R. Liou, y R. Brown, “Energy-saving opportunities of direct-DC loads in buildings”, Appl Energy, vol. 248, pp. 274–287, ago. 2019,

M. Rodriguez, D. Arcos-Aviles, y F. Guinjoan, “Simple fuzzy logic-based energy management for power exchange in isolated multi-microgrid systems: A case study in a remote community in the Amazon region of Ecuador”, Appl Energy, vol. 357, p. 122522, mar. 2024. Disponible en https://ideas.repec.org/a/eee/appene/v357y2024ics030626192301886x.html

W. Avilés, “The Wayúu tragedy: death, water and the imperatives of global capitalism”, Third World Q, vol. 40, núm. 9, pp. 1750–1766, sep. 2019. Disponible en https://ideas.repec.org/a/taf/ctwqxx/v40y2019i9p1750-1766.html

I. Granit, “Microgrids through the Energy-Water-Food Security Nexus in La Guajira, Colombia: Increasing water and food security or jeopardizing groundwater levels?”, Energy Res Soc Sci, vol. 93, p. 102814, nov. 2022, https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102814

L. M. González R. y C. A. Castillo V., “What technologies are being applied in La Guajira (Colombia) for the collection and distribution of water?”, Tekhnê, vol. 15, núm. 1, pp. 39–44, 2018.

D. Serrano-Florez, W. F. Florez, C. A. Bustamante, y F. Chejne, “Analysis and simulation of reverse osmosis equipment: Case of La Guajira, Colombia”, Comput Chem Eng, vol. 171, p. 108145, mar. 2023, https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2023.108145

R. Kumar, M. Ahmed, G. Bhadrachari, y J. P. Thomas, “Desalination for agriculture: water quality and plant chemistry, technologies and challenges”, Water Supply, vol. 18, núm. 5, pp. 1505–1517, oct. 2018, https://doi.org/10.1016/j.desal.2023.117069

V. Martinez-Alvarez, A. Bar-Tal, F. J. Diaz Peña, y J. F. Maestre-Valero, “Desalination of Seawater for Agricultural Irrigation”, Water (Basel), vol. 12, núm. 6, p. 1712, jun. 2020, https://doi.org/10.3390/w12061712

B. J. Hipólito-Valencia, F. W. Mosqueda-Jiménez, J. Barajas-Fernández, y J. M. Ponce-Ortega, “Incorporating a seawater desalination scheme in the optimal water use in agricultural activities”, Agric Water Manag, vol. 244, p. 106552, feb. 2021, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106552

J. El Kharraz, M. Ahmed, I. Daghari, y M. Laqbaqbi, “Desalination for Agriculture: Is It Affordable?”, en Biosaline Agriculture as a Climate Change Adaptation for Food Security, Cham: Springer International Publishing, 2023, pp. 377–395. Disponible en https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-24279-3_16

Kim, K. Park, D. R. Yang, y S. Hong, “A comprehensive review of energy consumption of seawater reverse osmosis desalination plants”, Appl Energy, vol. 254, p. 113652, nov. 2019, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113652

H. Nassrullah, S. F. Anis, R. Hashaikeh, y N. Hilal, “Energy for desalination: A state-of-the-art review”, Desalination, vol. 491, p. 114569, oct. 2020, https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114569

D. Curto, V. Franzitta, y A. Guercio, “A Review of the Water Desalination Technologies”, Applied Sciences, vol. 11, núm. 2, p. 670, ene. 2021, https://doi.org/10.3390/app11020670

M. A. M. Khan, S. Rehman, y F. A. Al-Sulaiman, “A hybrid renewable energy system as a potential energy source for water desalination using reverse osmosis: A review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 97, pp. 456–477, dic. 2018, https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.08.049

J. Bundschuh, M. Kaczmarczyk, N. Ghaffour, y B. Tomaszewska, “State-of-the-art of renewable energy sources used in water desalination: Present and future prospects”, Desalination, vol. 508, p. 115035, jul. 2021, https://doi.org/10.1016/j.desal.2021.115035

H. Mehrjerdi y A. A. M. Aljabery, “Modeling and Optimal Planning of an Energy–Water–Carbon Nexus System for Sustainable Development of Local Communities”, Adv Sustain Syst, vol. 5, núm. 7, jul. 2021, https://doi.org/10.1002/adsu.202100024

Y. García-Vera, R. Dufo-López, y J. Bernal-Agustín, “Optimization of Isolated Hybrid Microgrids with Renewable Energy Based on Different Battery Models and Technologies”, Energies (Basel), vol. 13, núm. 3, p. 581, ene. 2020, https://doi.org/10.3390/en13030581

A. Ahmed, E. Pompodakis, y T. Massier, “Optimal Operation of Islanded AC/DC Hybrid Microgrids”, en 2021 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM), IEEE, jul. 2021, pp. 1–5. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/9638147

P. Li, W. Sheng, y Q. Duan, “Optimal Power Flow Calculation Method for AC/DC Hybrid Distribution Network Based on Power Router”, en 2021 6th Asia Conference on Power and Electrical Engineering (ACPEE), IEEE, abr. 2021, pp. 1694–1699. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/9436952

D. Pullaguram, R. Madani, T. Altun, y A. Davoudi, “Optimal Power Flow in AC/DC Microgrids With Enhanced Interlinking Converter Modeling”, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, vol. 3, núm. 3, pp. 527–537, jul. 2022. Disponible en https://www.ocf.berkeley.edu/~madani/paper/ac_dc_opf.pdf

M. M.-U.-T. Chowdhury, M. Shamim Hasan, K. Murari, y S. Kamalasadan, “SOCP Based Novel OPF Analysis Model for AC-DC Hybrid Power Distribution Networks”, en 2023 IEEE International Conference on Power Electronics, Smart Grid, and Renewable Energy (PESGRE), IEEE, dic. 2023, pp. 1–6. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/10404317

S. Paul y N. Prasad Padhy, “A new iterative mixed integer linear programming based real time energy efficient management of AC-DC distribution networks”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 157, p. 109793, jun. 2024, https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2024.109793

Y. Zhu, H. Wu, Z. Zhang, C. Zong, y D. Xu, “Optimal power flow research of AC–DC hybrid grid with multiple energy routers”, Electric Power Systems Research, vol. 228, p. 110090, mar. 2024, https://doi.org/10.1016/j.epsr.2023.110090

Q. Li, S. Yu, A. S. Al-Sumaiti, y K. Turitsyn, “Micro Water–Energy Nexus: Optimal Demand-Side Management and Quasi-Convex Hull Relaxation”, IEEE Trans Control Netw Syst, vol. 6, núm. 4, pp. 1313–1322, dic. 2019, https://ieeexplore.ieee.org/document/8584095

K. Oikonomou y M. Parvania, “Optimal Coordinated Operation of Interdependent Power and Water Distribution Systems”, IEEE Trans Smart Grid, vol. 11, núm. 6, pp. 4784–4794, nov. 2020. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/9109354

C. Wang, N. Gao, J. Wang, N. Jia, T. Bi, y K. Martin, “Robust Operation of a Water-Energy Nexus: A Multi-Energy Perspective”, IEEE Trans Sustain Energy, vol. 11, núm. 4, pp. 2698–2712, oct. 2020. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/8979380

P. Zhao et al., “Water-Energy Nexus Management for Power Systems”, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 36, núm. 3, pp. 2542–2554, may 2021. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/9259109

M. P. Meneses, A. F. Jaimes, y J. V. Quintana, “An optimized management model of the resources embedded on an isolated water-energy microgrid for a Ranchería”, en 2021 IEEE 5th Colombian Conference on Automatic Control (CCAC), IEEE, oct. 2021, pp. 98–103. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/9633297

M. P. Meneses, A. F. Jaimes, y J. V. Quintana, “Water-energy nexus and stochastic optimization in a isolated microgrid: application in arid zones of La Guajira in Colombia”, en 2022 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe), IEEE, oct. 2022, pp. 1–5. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/9960560

E. B. Gómez-Gardars, A. Rodríguez-Macias, J. L. Tena-García, y L. F. Fuentes-Cortés, “Assessment of the water–energy–carbon nexus in energy systems: A multi-objective approach”, Appl Energy, vol. 305, p. 117872, ene. 2022, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117872

S. Tan y L. Yao, “Managing and optimizing urban water supply system for sustainable development: Perspectives from water-energy-carbon nexus”, Sustain Prod Consum, vol. 37, pp. 39–52, may 2023, https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.02.004

P. Zhao, S. Li, P. J.-H. Hu, C. Gu, Z. Cao, y Y. Xiang, “Managing Water-Energy-Carbon Nexus for Urban Areas With Ambiguous Moment Information”, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 38, núm. 5, pp. 4432–4446, sep. 2023. Disponible en https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/managing-water-energy-carbon-nexus-for-urban-areas-with-ambiguous

Organización de Naciones Unidas (ONU), “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Consultado: el 27 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

S. H. Low, “Convex Relaxation of Optimal Power Flow—Part I: Formulations and Equivalence”, IEEE Trans Control Netw Syst, vol. 1, núm. 1, pp. 15–27, mar. 2014. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/6756976

A. Valencia, R. A. Hincapie, y R. A. Gallego, “Optimal location, selection, and operation of battery energy storage systems and renewable distributed generation in medium–low voltage distribution networks”, J Energy Storage, vol. 34, p. 102158, feb. 2021,https://doi.org/10.1016/j.est.2020.102158

H. M. A. Ahmed, A. B. Eltantawy, y M. M. A. Salama, “A Generalized Approach to the Load Flow Analysis of AC–DC Hybrid Distribution Systems”, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, núm. 2, pp. 2117–2127, mar. 2018. Dis´ponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/7961244

Z. Sabzian Molaee, E. Rokrok, y M. Doostizadeh, “A unified power flow approach using VSC-efficiency for AC-DC distribution systems operating at grid connected and islanded modes”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 130, p. 106906, sep. 2021, https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2021.106906

H. Mehrjerdi, A. A. M. Aljabery, H. Saboori, y S. Jadid, “Carbon-Constrained and Cost Optimal Hybrid Wind-Based System for Sustainable Water Desalination”, IEEE Access, vol. 9, pp. 84079–84092, 2021. Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9448223

A. Valencia-Díaz, "Datos del sistema de prueba híbrido AC/DC de 15 nodos considerando el nexo energía-agua-carbono”Consultado: el 29 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zCEspRYDOvDEENt26VsCYinkUofFWsE9/edit?usp=sharing&ouid=117501612978165910753&rtpof=true&sd=true

Cómo citar
Valencia Díaz, A., Gallego Rendón, R. A., & Toro Ocampo, E. M. (2024). Flujo de potencia óptimo en sistemas de distribución ac/dc bajo un enfoque de nexo energía-aguacarbono para el desarrollo sostenible de comunidades aisladas. Ciencia E Ingeniería Neogranadina, 34(2), 43–61. https://doi.org/10.18359/rcin.7272
Publicado
2024-10-29
Sección
Artículos

Datos de los fondos

Artículos más leídos del mismo autor/a