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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62563

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dc.contributor.advisorBARBOSA, Douglas Contente Pimentel-
dc.contributor.authorALMEIDA, Caio Suan Gomes de-
dc.date.accessioned2025-04-24T16:08:15Z-
dc.date.available2025-04-24T16:08:15Z-
dc.date.issued2025-04-10-
dc.date.submitted2025-04-22-
dc.identifier.citationALMEIDA, Caio Suan Gomes de. Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para sistema de armazenamento de energia: implementação da função time shifting. 2025. 95f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia de Controle e Automação, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62563-
dc.description.abstractA matriz energética atual exige sincronia entre geração e consumo de energia elétrica, o que reduz a estabilidade e confiabilidade da rede, além de acentuar o desafio de integrar fontes renováveis. Nesse cenário, os Sistemas de Armazenamento de Energia por Baterias (Battery Energy Storage Systems - BESS) surgem como soluções viáveis para desacoplar geração e consumo, pois permitem estocar energia elétrica para utilização posterior. Esse deslocamento temporal de energia, conhecido como time shifting, viabiliza aplicações como arbitragem de energia, peak shaving, integração de fontes renováveis, backup e suavização de potência. Para viabilizar tais aplicações, o BESS dispõe de um Sistema de Gerenciamento de Energia (Energy Management System - EMS), plataforma de controle centralizado que coordena a operação do armazenamento, monitorando dados da planta e enviando comandos. O EMS é normalmente constituído por um controlador e um sistema de supervisão. Este estudo foca no desenvolvimento do controlador do EMS capaz de realizar a arbitragem de energia, que consiste em carregar as baterias durante horários fora de ponta e descarregá-las nos horários de ponta. Essa estratégia é especialmente relevante para consumidores sujeitos a tarifas horo sazonais, como indústrias, edifícios comerciais, hospitais e escolas. Além da redução de custos operacionais, o time shifting contribui, através das demais aplicações mencionadas, para aliviar a rede em horários críticos, para integrar fontes renováveis intermitentes como solar e eólica, para garantir alimentação elétrica durante interrupções prolongadas e para mitigar quedas abruptas de potência. Para exercer seu papel, o EMS integra dados de medidores, conversores e baterias, aplicando lógicas de decisão programadas, missão compatível com um Controlador Lógico Programável (CLP), plataforma mais que capaz de realizar comunicação, monitoramento, e execução das estratégias de operação. Os resultados obtidos evidenciaram não apenas a correta execução das lógicas de controle implementadas, mas também a significativa redução nos custos energéticos, validando assim o potencial do time shifting. Além disso, a solução desenvolvida também se mostrou escalável, permitindo futuras aplicações além do time shifting, como controle de fator de potência e regulação de rede.pt_BR
dc.format.extent96p.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectBESSpt_BR
dc.subjectEMSpt_BR
dc.subjectBateriapt_BR
dc.subjectEnergiapt_BR
dc.subjectArmazenamentopt_BR
dc.subjectGerenciamentopt_BR
dc.titleDesenvolvimento de um sistema de gerenciamento para sistema de armazenamento de energia: implementação da função time shiftingpt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9398924650072659pt_BR
dc.degree.levelGraduacaopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7589154788697615pt_BR
dc.description.abstractxThe current energy matrix requires synchronization between power generation and consumption, which reduces grid stability and reliability while exacerbating the challenge of integrating renewable sources. In this scenario, Battery Energy Storage Systems (BESS) emerge as viable solutions to decouple generation from consumption by enabling electricity storage for later use. This temporal energy displacement, known as time shifting, facilitates applications such as energy arbitrage, peak shaving, renewable integration, backup power, and power smoothing. To enable these applications, BESS employs an Energy Management System (EMS), a centralized control platform that coordinates storage operations by monitoring plant data and issuing commands. The EMS typically consists of a controller and a supervisory system. This study focuses on developing the EMS controller specifically for energy arbitrage, which involves charging batteries during off-peak hours and discharging them during peak periods. This strategy is particularly relevant for consumers subject to time-of-use tariffs, such as industries, commercial buildings, hospitals, and schools. Beyond operational cost reduction, time shifting contributes to relieving grid stress during critical periods, integrating intermittent renewables like solar and wind, ensuring power supply during prolonged outages, and mitigating sudden power drops. To fulfill its role, the EMS integrates data from meters, converters, and batteries while implementing programmed decision logics, tasks well-suited for a Programmable Logic Controller (PLC), a platform fully capable of handling communication, monitoring, and operational strategy execution. The results demonstrated not only proper implementation of control logics but also significant energy cost reductions, thereby validating time shifting's potential. Furthermore, the developed solution proved scalable, allowing for future applications beyond time shifting, such as power factor correction and grid regulation.pt_BR
dc.subject.cnpqÁreas::Engenhariaspt_BR
dc.degree.departament::(CTG-DEE) - Departamento de Engenharia Elétricapt_BR
dc.degree.graduation::CTG-Curso de Engenharia de Controle e Automaçãopt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.degree.localRecifept_BR
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