Archive for the ‘Electrical Market’ Category


At the level of the distribution system, voltage control services focus on maintaining power system voltage within the prescribed bounds during normal operation and during – and especially following – disturbances by keeping the balance between generation and consumption of reactive power. Voltage control includes reactive power supply (injection or absorption), and it can be provided by dynamic sources (generators, synchronous compensators) and static sources (capacitor banks, static voltage controllers, and FACTS devices), including network equipment such as tap-changing transformers in the substations and loads. Voltage control has two targets: (a) Steady-state reactive power/voltage control, (b) Dynamic voltage stability.

Source: Antonio Moreno-Munoz. “Large Scale Grid Integration of Renewable Energy Sources”. The Institution of Engineering and Technology. 2017.

Dr. Jorge Mírez
e-mail: jmirez@uni.edu.pe
WebSite: http://www.geocities.ws/jorgemirez/
Facebook: http://www.facebook.com/jorgemirezperu (Please Like my Fanpage)
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jorge-luis-mirez-tarrillo-94918423/


To illustrate how this impacts the operation of the electricity grid, consider five different levels of available electricity production from RES, as shown in Figure. Note that there is not only a capacity of power towards the storage (charging the storage) but also a capacity of power from the storage to the grid (discharging the storage). It is part of the role of the system operator to decide which of the two should be chosen at any moment in time. Some thoughts are given below, based on the supply capacity in relation to the demand.

Supply level 1. The total supply capacity, directly from renewable sources plus by discharging the storage, is not enough to cover the power demand. The result is that not all the power demand can be fulfilled. All the available storage discharging capacity will be used to limit the amount of demand that is not fulfilled.

Supply level 2. The amount of supply capacity directly from renewables is not sufficient to cover the power demand, but by using part of the discharging capacity of the storage the power demand can be supplied. The remaining storage capacity can either be saved for later use or be used to cover some of the energy demand. This will be an optimization issue, where the state of charge of the storage, the expected future demand and the expected future production from renewables will have to be considered.

Supply level 3. The amount of supply capacity directly from renewables is sufficient to cover the total power demand. The remainder can be used to supply part of the energy demand and/or to charge the storage. When there is sufficient energy in the storage, the stored energy can even be used to supply the total energy demand. The optimisation of the charging/discharging of the storage versus supplying the energy demand is one of the tasks of the system operator.

Supply level 4. The amount of supply capacity directly from renewables exceeds the sum of power demand and energy demand. In that case the total power demand will be supplied and the remainder will be used to charge the storage.

Supply level 5. The amount of supply capacity directly from renewables exceeds to sum of power demand, energy demand, and charging capacity of the storage. In that case all demand should be fulfilled and the remaining amount of renewable energy will be curtailed.

Source: Antonio Moreno-Munoz. “Large Scale Grid Integration of Renewable Energy Sources”. The Institution of Engineering and Technology. 2017.

Dr. Jorge Mírez
e-mail: jmirez@uni.edu.pe
WebSite: http://www.geocities.ws/jorgemirez/
Facebook: http://www.facebook.com/jorgemirezperu (Please Like my Fanpage)
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jorge-luis-mirez-tarrillo-94918423/


Para ilustrar cómo esto afecta el funcionamiento de la red eléctrica, considere cinco niveles diferentes de producción de electricidad disponible de RES, como se muestra en la Figura. Tenga en cuenta que no solo existe una capacidad de alimentación hacia el almacenamiento (carga del almacenamiento) sino también una capacidad de alimentación desde el almacenamiento a la red (descarga del almacenamiento). Es parte de la función del operador del sistema decidir cuál de los dos debe elegirse en cualquier momento. Algunas ideas se dan a continuación, en función de la capacidad de oferta en relación con la demanda.

Nivel de suministro 1. La capacidad de suministro total, directamente de fuentes renovables más descargando el almacenamiento, no es suficiente para cubrir la demanda de energía. El resultado es que no se puede satisfacer toda la demanda de energía. Toda la capacidad de descarga de almacenamiento disponible se utilizará para limitar la cantidad de demanda que no se cumple.

Nivel de suministro 2. La cantidad de capacidad de suministro directamente de las energías renovables no es suficiente para cubrir la demanda de energía, pero al usar parte de la capacidad de descarga del almacenamiento, se puede suministrar la demanda de energía. La capacidad de almacenamiento restante puede guardarse para su uso posterior o utilizarse para cubrir parte de la demanda de energía. Este será un problema de optimización, donde se tendrá que considerar el estado de carga del almacenamiento, la demanda futura esperada y la producción futura esperada de las energías renovables.

Nivel de suministro 3. La cantidad de capacidad de suministro directamente de las energías renovables es suficiente para cubrir la demanda total de energía. El resto se puede usar para abastecer parte de la demanda de energía y / o cargar el almacenamiento. Cuando hay suficiente energía en el almacenamiento, la energía almacenada puede incluso usarse para abastecer la demanda total de energía. La optimización de la carga / descarga del almacenamiento frente al suministro de la demanda de energía es una de las tareas del operador del sistema.

Nivel de suministro 4. La cantidad de capacidad de suministro directamente de las energías renovables excede la suma de la demanda de energía y la demanda de energía. En ese caso, se suministrará la demanda total de energía y el resto se usará para cargar el almacenamiento.

Nivel de suministro 5. La cantidad de capacidad de suministro directamente de las energías renovables excede a la suma de la demanda de energía, la demanda de energía y la capacidad de carga del almacenamiento. En ese caso, se debe satisfacer toda la demanda y se reducirá la cantidad restante de energía renovable.

Fuente: Antonio Moreno-Munoz. “Large Scale Grid Integration of Renewable Energy Sources”. The Institution of Engineering and Technology. 2017.

Dr. Jorge Mírez
e-mail: jmirez@uni.edu.pe
WebSite: http://www.geocities.ws/jorgemirez/
Facebook: http://www.facebook.com/jorgemirezperu (Darle Me Gusta)
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jorge-luis-mirez-tarrillo-94918423/


Although there are scares every 20–30 years about running out of crude oil, the industry has so far developed new technology to discover and produce new resources as needed. Production in United States recently rose rapidly after decades of decline due to production deep off-shore and from source rocks and interbedded strata (tight oil). Even as production rises in North America, its usage is slowly declining in North America and Eurasia, largely counterbalancing its increase in other parts of the world. Natural gas supplies the largest amount of energy in Eurasia by a small margin over oil, and the gap is quickly closing in North America. Worldwide, coal recently closed the gap with oil as the largest energy source, but perhaps has peaked; natural gas is increasing in parallel with oil, as shown in Fig., which was plotted from the 2016 BP statistical world energy data workbook.

Source: Alan K. Burnham. “Global Chemical Kinetics of Fossil Fuels Alan K. Burnham – How to Model Maturation and Pyrolysis”. Springer. 2017.

Dr. Jorge Mírez
e-mail: jmirez@uni.edu.pe
WebSite: http://www.geocities.ws/jorgemirez/
Facebook: http://www.facebook.com/jorgemirezperu (Please Like)
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jorge-luis-mirez-tarrillo-94918423/


Aunque cada 20–30 años hay sustos por quedarse sin petróleo crudo, hasta ahora la industria ha desarrollado nuevas tecnologías para descubrir y producir nuevos recursos según sea necesario. Recientemente, la producción en Estados Unidos aumentó rápidamente después de décadas de declive debido a la producción en alta mar y a partir de rocas de origen y estratos intercalados (petróleo apretado). Incluso a medida que aumenta la producción en América del Norte, su uso está disminuyendo lentamente en América del Norte y Eurasia, lo que contrarresta en gran medida su aumento en otras partes del mundo. El gas natural suministra la mayor cantidad de energía en Eurasia por un pequeño margen sobre el petróleo, y la brecha se está cerrando rápidamente en América del Norte. En todo el mundo, el carbón recientemente cerró la brecha con el petróleo como la mayor fuente de energía, pero tal vez ha alcanzado su punto máximo; El gas natural está aumentando en paralelo con el petróleo, como se muestra en la Fig., que se trazó a partir del libro de datos estadísticos mundiales de energía de BP 2016

Source: Alan K. Burnham. “Global Chemical Kinetics of Fossil Fuels Alan K. Burnham – How to Model Maturation and Pyrolysis”. Springer. 2017.

Dr. Jorge Mírez
e-mail: jmirez@uni.edu.pe
WebSite: http://www.geocities.ws/jorgemirez/
Facebook: http://www.facebook.com/jorgemirezperu (Please Like)
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jorge-luis-mirez-tarrillo-94918423/


Although Colonel Drake’s 1859 well in Oil Creek, Pennsylvania, is commonly thought to be the first well drilled specifically for oil, it was actually preceded the year before by one in Oil Springs, Ontario, a couple years before that by an oil mine in Poland, and a few years before that by a well in Baku, Asia. Nevertheless, the Pennsylvania discovery led to the Rockefeller monopoly and fortune within 20 years. Crude oil continued its rise at the turn of the 20th century. Winston Churchill saw the future and converted the British naval fleet after World War I. Gasoline, which was a waste product from making lighting oil, became the most popular petroleum product in the 20th century with the advent of the automobile. As shown in Fig., petroleum (crude oil, condensate, and liquefied petroleum gases) surpassed coal as the largest energy source in the United States in the middle of the 20th century.

Source: Alan K. Burnham. “Global Chemical Kinetics of Fossil Fuels Alan K. Burnham – How to Model Maturation and Pyrolysis”. Springer. 2017.

Dr. Jorge Mírez
e-mail: jmirez@uni.edu.pe
WebSite: http://www.geocities.ws/jorgemirez/
Facebook: http://www.facebook.com/jorgemirezperu (Please Like)
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jorge-luis-mirez-tarrillo-94918423/


“Energy storage systems”. Jorge Mírez. XIX Peruvian Symposium on Solar Energy and the Environment (XIX-SPES), Puno, 12-17.11.2012.

Available in: http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/01/3.pdf


“Energy Management of Distributed Resources in Microgrids”. J. L. Mírez, H.R. Chamorro, C.A. Ordonez, R. Moreno. 2014 IEEE 5th Colombian Workshop on Circuits and Systems (CWCAS).
DOI: 10.1109/CWCAS.2014.6994607


“Simulation of DC Microgrid and Study of Power and Battery Charge/Discharge Management”. Jorge Mírez, Luis Hernández-Callejo, Manfred Horn, Luis Miguel Bonilla. DYNA Ingeniería e Industrial. November 2017 – Volume: 92 – Pages: 673-679.
DOI: http://dx.doi.org/10.6036/8475


“A modeling and simulation of optimized interconnection between DC microgrids with novel strategies of voltage, power and control”. Jorge Mírez. 2017 IEEE Second International Conference on DC Microgrids (ICDCM). DOI: 10.1109/ICDCM.2017.8001098


“Technical-Economic Analysis of a AC/DC Microgrid for Public Health Institutions with Low Electrical Demand. Case Study: Perú”. Jorge Luis Mírez Tarrillo. Perfiles. Number 16. Vol. 2 (2016). ISSN 1390-5740.
http://ceaa.espoch.edu.ec:8080/revista.perfiles/Articuloshtml/Perfiles16Art7/Perfiles16Art7.xhtml


Invitación a sintorizar videotransmisión día jueves 22 de agosto desde las 7 pm (19:00 h – hora de Perú) hasta las 11 pm (23:00 h – hora de Perú) [04 horas] sobre repaso de libro sobre turbinas de viento, en que explicaré ecuaciones, partes y componentes de turbinas, sus fundamentos, haré también de paso códigos de Matlab/Simulink de las ecuaciones que vayamos describiendo y responderé preguntas de la cyber-audiencia en Perú y otros países. En español y será únicamente a través de mi fanpage http://www.facebook.com/jorgemirezperu al que deben darle Me Gusta (Y). Orientado a estudiantes de ingeniería, ingenieros, jóvenes, empresarios y toda persona que esté interesado en las energías renovables y en especial en la energía eólica. Pasar la voz – Compatir !!
Temario: (a) El energía eólica y sus orígenes (b) Recursos eólicos y sus características, (c) Aerodinámica de las turbinas eólicas, (d) Aspectos eléctricos de las turbinas eólicas (e) Componentes y materiales de una turbina eólica.
[Opcional] Certificado PDF emitido por PERU Green Smart Energy SAC por 04 horas de capacitación y firmado por mi persona – Costo por persona = S/. 50.00 (US$ 15.00) se emite factura electrónica. Contacto: jmirez@uni.edu.pe


Buenas horas, estimados visitantes de mi blog.
En la presente pongo a disposición el video y audio de mi Conferencia “Sobre como hacer investigación y Tesis”
En ésta conferencia he tratado de resumir mi experiencia en la redacción de tesis, selección de temas, asesoramiento de tesis y desarrollo de investigación que conlleva hacia publicaciones.
Conferencia realizada el 23.Abril.2019 como parte de Ciclo de Conferencias sobre Investigación CIentífica organizado por la Facultad de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica FIPP de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Lima, Perú de quienes quedo agradecido por la invitación, y así mismo dejo abierta y extensivo el llamado para que podamos colaborar en las diferentes universidades de Perú y de otros países para la realización de tesis, proyectos de investigación y desarrollo de temas; así como servicios como parte de nuestra empresa para tanto instituciones nacionales como extranjeras.
Espero sea de interés.
Atte: Jorge Luis Mírez Tarrillo http://www.facebook.com/jorgemirezperu
Lider Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de la UNI.
IEEE Senior Member
Presidente de IEEE EMBS PERU
Docente Pregrado en Facultad de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica y de Maestría en Programa de Maestría en Energías Renovables y Eficiencia Energética (ambos en UNI).
Consultor Externo del Ministerio de Salud del Perú.
Consultor en Investigación y Desarrollo Tecnológico para empresas privadas.
Gerente General de PERU SMART GREEN ENERGY SAC con sede en Lima Perú http://www.pgsesac.com/
e-mail: jmirez@uni.edu.pe

VIdeo:

 

J1052: Hoy jueves 27 diciembre 2018 recibí el Diploma de Doctor en Ciencias mención Física por la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. // Today, Thursday, December 27, 2018, I received the Diploma of Dr. in Sciences with mention in Physics (Dr. Physics) from the National University of Engineering, Lima, Peru.


Hoy jueves 27 diciembre 2018 recibí el Diploma de Doctor en Ciencias mención Física por la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. // Today, Thursday, December 27, 2018, I received the Diploma of Doctor of Sciences  with mention in Physics (Dr. Physics) from the National University of Engineering, Lima, Peru.

Algunas fotos // some photos:

Recibiendo el diploma en Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. // Receiving a diploma in the Office of Degrees of the National University of Engineering, Lima, Peru.

En frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú // In front of the Rector’s Office of the National University of Engineering, Lima, Perú.

Con mi asesor Dr. Manfred Horn (a mi co-asesor Dr. Josep Guerrero en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, muchas gracias también) // With my advisor Dr. Manfred Horn (a my co-advisor Dr. Josep Guerrero at the University of Aalborg, Denmark, thank you very much too) //

De mi fanpage // of my Fanpage:
Gracias a todos… A quienes estuvieron, están y/o estarán en este camino… Gracias por su espera, paciencia, enseñanzas, cariño, alegrías… estas cosas no se logran de la noche a la mañana… Queda aún algunos años para devolver lo recibido de la vida… Hoy jueves 27 Diciembre 2018 recibí el diploma de Doctor en Ciencias con mención en Física y al igual que mis grados y títulos anteriores me fue entregado en Ventanilla de una Oficina de Grados y Títulos y está bien, porque todos somos capaces, todos somos seres humanos… // Thank you all … Those who were, are and / or will be on this path … Thank you for your wait, patience, teachings, affection, joys … these things are not achieved overnight … There are still some years to return the received of life … Today, Thursday, December 27, 2018, I received a Doctor of Science degree with a mention in Physics and, like my previous degrees and diplomas, it was delivered to me in the Office of Degrees and Titles and that’s fine, because we’re all capable, we’re all human beings …. Fuente/Source: http://www.facebook.com/jorgemirezperu
Email: jmirez@uni.edu.pe


En este post doy la información sobre PPT y audio de mi Conferencia: “El futuro de las ciudades: Un análisis desde el punto de vista de las redes eléctricas inteligentes”. Viernes 30 Nov. 2018. IX Simposio de Ingeniería Eléctrica (IEEE PES UNI). Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.

PPT:

Audio:

Afiche de Conferencia:

Atentamente:
Jorge Mírez
jmirez@uni.edu.pe
Dale Me Gusta a mi Fanpage http://www.facebook.com/jorgemirezperu


Proposals to the Operation, Tertiary Control and Optimization of DC Microgrids
Jorge Mírez, Luis Hernández Callejo, Manfred Horn, Gabriela Mendoza and Lilian J. Obregón.
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.
Universidad de Valladolid, Campus Duques de Soria, Soria, España.
jmirez@uni.edu.pe
Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes
(ICSC-CITIES 2018)
Realizado el 26 y 27 de septiembre de 2018 en el Auditorio del Campus Universitario Duques de Soria (Soria, España), con el patrocinio del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), España.

TÍTULO DEL CURSO
Introducción a la Eficiencia Energética y Sostenibilidad

MARCO DEL CURSO
El curso está enmarcado dentro de una actividad de la Red Temática CITIES (Ciudades Inteligentes Totalmente Integrales, Eficientes y Sostenibles). CITIES es una iniciativa promovida y financiada por la CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo).

CITIES ha planteado una formación a lo largo de cuatro años, realizando para ello cuatro módulos formativos, cada uno de los cuales se realizará de forma anual y de forma independiente con los otros tres. Este primer módulo de 2018 está formado por 9 temas.

El curso está orientado a alumnos Universitarios, Investigadores y Docentes interesados en la temática planteada. Podrán tomar parte del curso integrantes y no integrantes de CITIES.

MODALIDAD DEL CURSO, DURACIÓN Y COSTE
El curso seguirá la modalidad online, y se realizará del 5 al 18 de noviembre de 2018.
La carga docente concentrada en esas dos semanas de duración será de 60 horas.
La formación será GRATUITA.

Más información descargar archivo PDF con Objetivos del Curso, Contenido del Curso, Profesorado, Contacto e Inscripción:

Introducción a la Eficiencia Energética y Sostenibilidad – Red Temática CITIES – Curso del 5 al 18 de noviembre de 2018. Gratuito.

Atentamente:
Jorge Mírez Tarrillo
Profesor Principal yLíder Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.
e-mail: jmirez@uni.edu.pe


Videos de mi Conferencia: “Introduction to Microgrids & Microsources”.
Movies of my Conference “Introduction to Microgrids & Microsources”.
Organizado por la Sección Estudiantil IEEE PES UNTELS.
Organized for Student Group IEEE PES UNTELS
Realizado el 12 de julio del 2018 en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Villa El Salvador, Lima, Perú.
Realized the July 12, 2018 in Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Villa El Salvador, Lima, Perú.
Para realizar proyectos, investigación, conferencias, tesis y demás servicios del conocimiento favor escribir a jmirez@uni.edu.pe ó al WhatsApp +51970030394
To carry out projects, research, conferences, theses and other knowledge services please write to jmirez@uni.edu.pe or WhatsApp +51970030394
Dar Me Gusta  a mi Fanpage http://www.facebook.com/jorgemirezperu
Please Like  to my Fanpage http://www.facebook.com/jorgemirezperu

Parte 1 de 2 (Part 1 of 2)

Parte 2 de 2 (Part 2 of 2)


Escribir al correo para que puedan ingresar a la universidad, el evento no tiene costo y de todas las universidades y demás instituciones públicas y privadas pueden ingresar …
Dar “Me Gusta a mi Fanpage – es probable que lo transmitamos”
Fanpage: https://www.facebook.com/jorgemirezperu/

Write to the mail so they can enter the university, the event has no cost and all universities and other public and private institutions can enter …
Give “I like my Fanpage – we transmit it through”
Fanpage: https://www.facebook.com/jorgemirezperu/

 


El 2DS presenta una estrategia para satisfacer la demanda de servicios energéticos de uso final en las ciudades, acompañado de una reducción considerable del consumo de energía primaria y de sus impactos medioambientales. De hecho, las ciudades no solo impulsan la demanda energética y sus impactos medioambientales; también pueden ofrecer grandes oportunidades para orientar el sistema energético mundial hacia una mayor sostenibilidad. El hecho de acelerar la implementación de tecnologías energéticas limpias en el entorno urbano y de promover cambios de comportamiento entre sus ciudadanos puede disociar notablemente el crecimiento del consumo urbano de energía primaria y de las emisiones de carbono, del aumento del PIB y de la población, garantizando al mismo tiempo un acceso continuo a los servicios de uso final. Por ejemplo, en el 2DS, la demanda urbana de energía primaria puede limitarse mundialmente a 430 EJ de aquí a 2050 (el 65% de la demanda de energía primaria total), lo cual representa un aumento inferior al 20% desde 2013, mientras que durante el mismo período, se espera que la población urbana aumente un 67% y el PIB un 230%. Respecto a los niveles en el 6DS, las emisiones de carbono derivadas del consumo energético urbano podrían reducirse un 75% para 2050. En general, el potencial de reducción de emisiones relacionado con el consumo energético urbano de aquí a 2050 en el 2DS asciende a 27 gigatoneladas (Gt), lo cual equivale al 70% de las reducciones de emisiones totales en el 2DS (Gráfico 1.2), y no sería posible sin la transformación de los sistemas energéticos urbanos.

En el 2DS, la demanda energética final en los sectores de los edificios y el transporte urbanos en 2050 se reduce en un 60% (unos 80 EJ) con respecto al 6DS. Estos ahorros energéticos pueden hacerse realidad evitando la “necesidad” de una serie de servicios energéticos de uso final (p. ej., reduciendo la longitud y frecuencia de los trayectos en ciudades compactas) y con más opciones de eficiencia energética para satisfacer el mismo nivel de demanda de servicios, como el cambio del modo de transporte reemplazando el coche personal por el transporte público, caminar e ir en bicicleta. Los ahorros energéticos y los combustibles de bajas emisiones de carbono en edificios y transporte urbanos pueden entrañar una reducción directa e indirecta (i.e., generación evitada de electricidad y calor) de las emisiones de unas 8 Gt de aquí a 2050 en el 2DS (con respecto al nivel logrado en el 6DS), lo cual equivale a casi dos tercios de la reducción total de emisiones de estos dos sectores y a cerca del 40% de la de todos los sectores de uso final. La clave de una parte importante de este potencial de energía sostenible en sistemas urbanos radica en una mayor electrificación de los usos finales (la electricidad es el mayor vector energético urbano en el 2DS para 2050), por ejemplo, mediante bombas de calor y vehículos eléctricos, acompañada de un sector eléctrico con drásticas reducciones de emisiones de carbono.

Fuente: IEA