ANÁLISE DE DESEMPENHO DE SISTEMAS INDIVIDUAIS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FONTE INTERMITENTE (SIGFIs) INSTALADOS NA AMAZÔNIA

Autores

  • Valdemar Norberto Sens Neto Universidade Federal de Santa Catarina
  • Aline Kirsten Vidal de Oliveira Universidade Federal de Santa Catarina
  • Lucas Rafael do Nascimento Universidade Federal de Santa Catarina
  • Ricardo Rüther Universidade Federal de Santa Catarina

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2024.2520

Palavras-chave:

Armazenamento de Energia, SIGFI, Sistema Isolado

Resumo

A energia elétrica é uma ferramenta importante para o desenvolvimento social de um país, sendo que no Brasil uma parcela da população ainda vive na periferia dessa inclusão energética. No âmbito do processo de democratização do acesso à energia elétrica no Brasil, foi criado em fevereiro de 2022 o Programa Mais Luz para Amazônia (MLA). Este programa possui como intuito a instalação de Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes – SIGFI ou Microssistemas Isolados de Geração e Distribuição de Energia Elétrica – MIGDI, disponibilizando desta forma a instalação limite de um número de lâmpadas e tomadas dentro das unidades consumidoras (UC) que possuam acesso remoto ou isolado e estejam abrangidas dentro da Amazônia Legal. Tais tecnologias realizam a geração de energia elétrica através da energia solar e armazenamento através da utilização de baterias.

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Biografia do Autor

Valdemar Norberto Sens Neto, Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Civil.

Aline Kirsten Vidal de Oliveira, Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Civil.

Lucas Rafael do Nascimento, Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Civil.

Ricardo Rüther, Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Civil.

Referências

Carrasco, J. M., Serrano, L. G., Galván, E., Portillo, R., Ramírez, D. M., e Zafra, A. (2006). Power-electronic systems for the grid integration of renewable energy sources: A survey. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 53(4), 1002-1016.

Dunlop, J. (2010). Photovoltaic systems. American Technical Publishers, Inc.

Davis, J., e Fernandez, L. (2020). Solar Tech: The Rapid Evolution of Photovoltaic Cells. GreenTech Reviews, 7(3), 56-70.

Global Solar Council. (2021). The Global Solar Energy Landscape. Solar Energy Report Series. Infoescola. Info escola navegando e aprendendo,

Geografia do Acre, 2023. Disponível em:<https://www.infoescola.com/geografia/geografia-do-acre/

Kim, H., e Lee, S. (2019). Modularity in Solar Installations: A Comparative Study. Renewable Energy Sources Journal, 14(4), 230-245.

Labren. Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos Renováveis de Energia, 2023. Disponível em:<http://labren.ccst.inpe.br/index.html>.

Luque, A., e Hegedus, S. (2011). Handbook of photovoltaic science and engineering. John Wiley e Sons.

Martin, L. (2015). Sun Gods and Solar Energy: A Global History. Ancient Cultures Publishing.

Nykvist, B., e Nilsson, M. (2015). Rapidly falling costs of battery packs for electric vehicles. Nature Climate Change, 5(4), 329-332.

Tarascon, J. M., e Armand, M. (2001). Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries. Nature, 414(6861), 359-367.

Turner, A., e Brown, C. (2018). Fossil Fuels to Renewables: The Global Energy Transition. Energy Policy Journal, 12(1), 10-25.

Watson, R., Patel, N., e Smith, J. (2020). Solar Energy Adoption: A Global Perspective. International Energy Research Journal, 16(2), 110-127.

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Publicado

2024-09-20

Como Citar

Sens Neto, V. N., Oliveira, A. K. V. de, Nascimento, L. R. do, & Rüther, R. (2024). ANÁLISE DE DESEMPENHO DE SISTEMAS INDIVIDUAIS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FONTE INTERMITENTE (SIGFIs) INSTALADOS NA AMAZÔNIA. Anais Congresso Brasileiro De Energia Solar - CBENS. https://doi.org/10.59627/cbens.2024.2520

Edição

Seção

Anais