Metodologia para análise de resposta de demanda em redes inteligentes
Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2016-04-13T18:29:42Z No. of bitstreams: 1 rodrigovitalmenta.pdf: 1050020 bytes, checksum: 0a0b9fed57688fe227860197468177c5 (MD5) === Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2016-04-24T03:23:52Z (GMT)...
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Universidade Federal de Juiz de Fora
2016
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ndltd-IBICT-oai-hermes.cpd.ufjf.br-ufjf-11322019-01-21T21:35:14Z Metodologia para análise de resposta de demanda em redes inteligentes Menta, Rodrigo Vital Oliveira, Edimar José de Dias, Bruno Henriques Resende, Leonidas Chaves de CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA Resposta de demanda Tarifa variável Comportamento do consumidor Otimização não-linear Demand response Variable tariff Consumer behavior Nonlinear optimization Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2016-04-13T18:29:42Z No. of bitstreams: 1 rodrigovitalmenta.pdf: 1050020 bytes, checksum: 0a0b9fed57688fe227860197468177c5 (MD5) Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2016-04-24T03:23:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 rodrigovitalmenta.pdf: 1050020 bytes, checksum: 0a0b9fed57688fe227860197468177c5 (MD5) Made available in DSpace on 2016-04-24T03:23:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 rodrigovitalmenta.pdf: 1050020 bytes, checksum: 0a0b9fed57688fe227860197468177c5 (MD5) Previous issue date: 2015-09-28 Este trabalho propõe uma metodologia para cálculo da tarifa variável de energia elétrica considerando o ambiente de redes inteligentes (“Smart Grids”). Este problema, conhecido como “Resposta de Demanda” (RD) ou “Tarifa Dinâmica” (TD), permite aos consumidores, que até então pagam um preço fixo para energia, participarem ativamente do mercado de energia tendo em vista que a diferença de preço durante as horas do dia induz a redução de consumo nos horários de ponta e aumento em outros horários. A formulação proposta para cálculo da tarifa é baseada em programação não linear onde a rede elétrica é considerada juntamente com os limites operativos. A resposta do programa informa o valor da tarifa durante o dia de tal forma que tanto a empresa distribuidora quanto os consumidores ganham com o novo modelo de tarifa (Modelo Ganha-Ganha/MGG). A metodologia proposta foi testada em sistemas de distribuição conhecidos da literatura. Os resultados mostram que o processo proposto neste trabalho é promissor para aplicação em Smart Grids. This work proposes a methodology for calculating the variable energy tariff considering the environment of Smart Grids. This problem has been known as "Demand Response" (RD) or "Dynamic Rate" (TD) and it allows consumers, which have been paying a fixed price for energy, to participate in the energy market. The price difference during the day can induce lower consumption at peak times as well as high consumption at other times. The proposed approach for the optimal tariff calculation is based on nonlinear programming where the network is considered. The consumers are represented by using a relationship between energy price and consumption. The proposed optimization problem leads to optimal energy price to obtain a Win-Win strategy for both the Distribution company and consumers. The proposed methodology is tested in known distribution systems of literature and the results show that it is promising for application in Smart Grid system. 2016-04-24T03:23:52Z 2016-04-13 2016-04-24T03:23:52Z 2015-09-28 info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1132 por info:eu-repo/semantics/openAccess Universidade Federal de Juiz de Fora Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica UFJF Brasil Faculdade de Engenharia reponame:Repositório Institucional da UFJF instname:Universidade Federal de Juiz de Fora instacron:UFJF |
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Previous issue date: 2015-09-28 === Este trabalho propõe uma metodologia para cálculo da tarifa variável de energia elétrica
considerando o ambiente de redes inteligentes (“Smart Grids”). Este problema, conhecido
como “Resposta de Demanda” (RD) ou “Tarifa Dinâmica” (TD), permite aos consumidores,
que até então pagam um preço fixo para energia, participarem ativamente do mercado de
energia tendo em vista que a diferença de preço durante as horas do dia induz a redução de
consumo nos horários de ponta e aumento em outros horários. A formulação proposta para
cálculo da tarifa é baseada em programação não linear onde a rede elétrica é considerada
juntamente com os limites operativos. A resposta do programa informa o valor da tarifa
durante o dia de tal forma que tanto a empresa distribuidora quanto os consumidores ganham
com o novo modelo de tarifa (Modelo Ganha-Ganha/MGG). A metodologia proposta foi
testada em sistemas de distribuição conhecidos da literatura. Os resultados mostram que o
processo proposto neste trabalho é promissor para aplicação em Smart Grids. === This work proposes a methodology for calculating the variable energy tariff considering the
environment of Smart Grids. This problem has been known as "Demand Response" (RD) or
"Dynamic Rate" (TD) and it allows consumers, which have been paying a fixed price for
energy, to participate in the energy market. The price difference during the day can induce
lower consumption at peak times as well as high consumption at other times. The proposed
approach for the optimal tariff calculation is based on nonlinear programming where the
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price and consumption. The proposed optimization problem leads to optimal energy price to
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