Enfoque técnico para la implantación de sistemas híbridos de energías renovables: retos, posibilidades e implicaciones
DOI:
https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(5)1428-1446Palabras clave:
Energía solar, energía eólica, fuentes renovables, sistema energético híbrido.Resumen
Esta investigación examina exhaustivamente los sistemas híbridos de energías renovables que combinan las tecnologías solar y eólica, centrándose en sus actuales retos, oportunidades e implicaciones políticas. A pesar de los méritos individuales de los sistemas de energía solar y eólica, su naturaleza intermitente y sus limitaciones geográficas han despertado el interés por soluciones híbridas que maximicen la eficiencia y la fiabilidad mediante sistemas integrados. Un análisis crítico de la literatura disponible indica que los sistemas híbridos mitigan significativamente los problemas de intermitencia de la energía, mejoran la estabilidad de la red y pueden ser más rentables debido a la infraestructura compartida. La revisión identifica los principales retos, como la optimización del sistema, el almacenamiento de energía y la gestión de la energía sin fisuras, y analiza las innovaciones tecnológicas como los algoritmos de aprendizaje automático y los inversores avanzados que tienen el potencial para superar estos obstáculos. Es importante destacar que la revisión aclara el papel de la política en la aceleración de la adopción de estos sistemas, destacando estudios de casos exitosos de incentivos gubernamentales, asociaciones público-privadas y marcos regulatorios que han fomentado las inversiones en sistemas híbridos de energía renovable. El estudio concluye con los resultados obtenidos, que ponen de manifiesto el potencial de los sistemas híbridos de energía renovable no sólo para satisfacer la futura demanda energética de forma sostenible, sino para superarla, siempre que se realicen esfuerzos concertados en materia de investigación, inversión y formulación de políticas.
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Aghapouramin, K. (2020). Technical, Economical, and Environmental Feasibility of Hybrid Renewable Electrification Systems for off-Grid Remote Rural Electrification Areas for East Azerbaijan Province, Iran. Technology and Economics of Smart Grids and Sustainable Energy, 5(1). https://doi.org/10.1007/s40866-020-00093-5
Al-Badi, A. H. (2013). Pre-feasibility study of stand-alone hybrid energy systems for applications in eco-houses. International Journal of Sustainable Engineering, 6(1), 48–54. https://doi.org/10.1080/19397038.2012.677491
Arévalo, P., Cano, A., Benavides, J., & Jurado, F. (2021). Feasibility study of a renewable system (PV/HKT/GB) for hybrid tramway based on fuel cell and super capacitor. IET Renewable Power Generation, 15(3), 491–503. https://doi.org/10.1049/rpg2.12056
Badejani, M. M., Masoum, M. A. S., & Kalanta, M. (2007). Optimal design and modeling of stand-alone hybrid PV-wind systems. 2007 Australasian Universities Power Engineering Conference, AUPEC, 1–6. https://doi.org/10.1109/AUPEC.2007.4548134
Belfkira, R., Nichita, C., Reghem, P., & Barakat, G. (2008). Modeling and optimal sizing of hybrid renewable energy system. 2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2008, 1834–1839. https://doi.org/10.1109/EPEPEMC.2008.4635532
Chandra, A., Singh, G. K., & Pant, V. (2020). Protection techniques for DC microgrid- A review. Electric Power Systems Research, 187(June), 106439. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2020.106439
Chong, W. T., Naghavi, M. S., Poh, S. C., Mahlia, T. M. I., & Pan, K. C. (2011). Techno-economic analysis of a wind-solar hybrid renewable energy system with rainwater collection feature for urban high-rise application. Applied Energy, 88(11), 4067–4077. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.04.042
Gonal, V., & Sheshadri, G. S. (2021). A hybrid bat–dragonfly algorithm for optimizing power flow control in a grid-connected wind–solar system. Wind Engineering, 45(2), 231–244. https://doi.org/10.1177/0309524X19882429
Gupta, R. A., Kumar, R., & Bansal, A. K. (2015). BBO-based small autonomous hybrid power system optimization incorporating wind speed and solar radiation forecasting. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 1366–1375. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.09.017
Haffaf, A., Lakdja, F., Meziane, R., & Abdeslam, D. O. (2021). Study of economic and sustainable energy supply for water irrigation system (WIS). In Sustainable Energy, Grids and Networks (Vol. 25). https://doi.org/10.1016/j.segan.2020.100412
Hocaoglu, F. O., Gerek, O. N., & Kurban, M. (2009). The effect of model generated solar radiation data usage in hybrid (wind-PV) sizing studies. Energy Conversion and Management, 50(12), 2956–2963. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2009.07.011
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