Optimization of distributed generation placement with Smart Grids in a residential complex using Power Factory simulation
DOI:
https://doi.org/10.71068/zkgb0k34Keywords:
Distributed Generation, Smart Grid, optimization, Power Factory, renewable energy, sustainable urbanizationAbstract
This study addresses energy challenges in the Ecuadorian context by integrating Distributed Generation (DG) and Smart Grids into a residential complex. The primary objective is to optimize the placement of renewable sources—solar and biomass—to enhance the efficiency, reliability, and sustainability of the local electrical system. Using DIgSILENT Power Factory software as a simulation platform, load patterns were analyzed, deficiencies of the existing system were diagnosed, and various DG configurations were evaluated. The results demonstrate that the strategic placement of renewable resources, supported by predictive algorithms, reduces energy losses, improves power supply quality, and increases the complex's energy autonomy. This proposal not only offers a technically and economically viable solution but also lays the foundation for a scalable model of urban energy management, aligned with the goals of energy transition and sustainability.
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