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dc.contributor.advisor1Oliveira, Janaína Gonçalves de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7072017865332999pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Oliveira, Leonardo Willer de-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9223644407644508pt_BR
dc.contributor.referee1Dias, Bruno Henriques-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/pt_BR
dc.contributor.referee2Borba, Bruno Soares Moreira Cesar-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0309392084163978pt_BR
dc.creatorAssis, João Vitor de Souza-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5214499660682613pt_BR
dc.date.accessioned2026-01-06T11:43:44Z-
dc.date.available2026-01-05-
dc.date.available2026-01-06T11:43:44Z-
dc.date.issued2025-09-19-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19908-
dc.description.abstractThis dissertation addresses the optimization of isolated hybrid microgrids, integrating electric vehicles (EVs) with Vehicle-to-Grid (V2G) functionality, battery energy storage systems (BESS), solar and wind generation, focusing on load, renewable generation and seasonality analysis, as well as economic-environmental impacts. Through a comprehensive literature review, the historical, technical, and operational aspects of EVs are explored, along with challenges associated with charging infrastructure and renewable source integration in microgrids, highlighting the evolution from the 19th century to contemporary sustainability policies. A multi-objective optimization model based on mixed-integer linear programming (MO-MILP), implemented in MATLAB, is proposed to minimize diesel consumption, BESS degradation, and CO2 emissions while maximizing V2G usage during peak hours. The methodology includes mathematical modeling of components, Monte Carlo simulations to capture uncertainties using SARIMA, AR, and Markov Chain models, considering climatic interdependencies, and economic analyses (NPV, IRR, payback, LCOE). Results show a 29.3% reduction in emissions, BESS lifespan of 8 years, and financial unviability with a 24-year payback, validating the approach in isolated scenarios in Brazil. This research contributes to sustainable electromobility and efficient energy management in isolated microgrids, aligning with national decarbonization goals and promoting the energy transition.pt_BR
dc.description.resumoEsta dissertação aborda a otimização de microrredes híbridas isoladas, integrando veículos elétricos (VEs) com funcionalidade Vehicle-to-Grid (V2G), sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), geração solar e eólica, com ênfase na análise de carga, geração renovável e sazonalidade, além de impactos econômico-ambientais. Através de uma revisão bibliográfica abrangente, são explorados os aspectos históricos, técnicos e operacionais dos VEs, bem como os desafios na infraestrutura de carregamento e na integração de fontes renováveis em microrredes, destacando a evolução desde o século XIX até as políticas contemporâneas de sustentabilidade. Propõe-se um modelo de otimização multiobjetivo baseado em programação linear inteira mista (MO-MILP), implementado no MATLAB, para minimizar o consumo de diesel, a degradação do BESS e as emissões de CO2, maximizando o uso de V2G em horários de pico. A metodologia inclui modelagem matemática dos componentes, simulações Monte Carlo para capturar incertezas com modelos SARIMA, AR e cadeias de Markov, considerando interdependências climáticas, e análises econômicas (VPL, TIR, payback, LCOE). Os resultados indicam redução de 29,3% nas emissões, vida útil do BESS de 8 anos e inviabilidade financeira com payback de 24 anos, validando a abordagem em cenários isolados no Brasil. Esta pesquisa contribui para a eletromobilidade sustentável e a gestão eficiente de energia em microrredes isoladas, alinhando-se a metas nacionais de descarbonização e promovendo a transição energética.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Engenhariapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Elétricapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectVeículos elétricospt_BR
dc.subjectMicrorredes híbridaspt_BR
dc.subjectOtimização multiobjetivopt_BR
dc.subjectOtimização de carregamentopt_BR
dc.subjectArmazenamento em baterias(BESS)pt_BR
dc.subjectFontes renováveispt_BR
dc.subjectDespacho de energiapt_BR
dc.subjectAnálise Monte Carlopt_BR
dc.subjectElectric vehiclespt_BR
dc.subjectHybrid microgridspt_BR
dc.subjectMulti-objective optimizationpt_BR
dc.subjectCharging optimizationpt_BR
dc.subjectBattery energy storage systems (BESS)pt_BR
dc.subjectRenewable sourcespt_BR
dc.subjectEnergy dispatchpt_BR
dc.subjectMonte Carlo analysispt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICApt_BR
dc.titleOtimização de microrredes híbridas com V2G e BESS: análise de carga, geração e sazonalidade com impactos econômico-ambientaispt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
Aparece en las colecciones: Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações)



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