Auctions for Distributed Energy Resource for Electric Utilities

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Diego Arias
https://orcid.org/0000-0001-5655-4449
Patricia Gavela
https://orcid.org/0000-0001-9567-1680
Walter Intriago
https://orcid.org/0000-0001-7516-5123

Abstract

This article proposes a methodology to auction distributed generation projects, based on the solution of a simplified mixed-integer optimization problem (MILP- Mixed-integer linear programming - MILP) that assigns the accepted projects for their incorporation in the Companies of Distribution (ED).


The optimization problem selects the optimal projects by activating a binary variable, which considers as a restriction the maximum capacity of energy and power pre-established for the auction process, based on previous planning. For this purpose, an application (APP) with a graphical interface is also developed that facilitates the user to enter data and analyze the results.

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How to Cite
Arias, D., Gavela, P., & Intriago, W. (2022). Auctions for Distributed Energy Resource for Electric Utilities. Revista Técnica "energía", 18(2), PP. 85–90. https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.493
Section
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Author Biography

Diego Arias, UNITEC

Diego Arias Cazco nació en Riobamba, Ecuador. Se graduó como Ingeniero en Electromecánica en la Escuela Politécnica del Ejército, Ecuador en el año 2006, obtuvo un Diplomado en redes digitales industriales en la Escuela Politécnica del Ejército, Ecuador en el año 2008. Fue acreedor a la beca de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile AGCI para sus estudios de posgrado.

Obtuvo el título de Magister en Ciencias de la Ingeniería mención Ing. Eléctrica en la Universidad de Chile, Santiago de Chile, Agosto 2012. Titulado con distinción máxima.

Su tema de investigación para optar el grado en el magister fue: “Índice de Detección de Problemas de Estabilidad de Tensión en base a WAMS”, el cual reposa en las Publicaciones IEEE Transactions.

Tiene 15 años de experiencia en diseño de sistemas eléctricos industriales, Sistemas Eléctricos de Potencia, Sistemas de distribución de energía eléctrica, sistemas eléctricos en plantas petroleras e industriales, Regulación del Sector Eléctrico. Trabajó como Líder Eléctrico e Ing. Senior en la empresa Cardno-Caminosca en el diseño de industrias y plantas petroleras.

Dispone de 5 años de experiencia docente en ingeniería eléctrica, dictando cátedras de: Diseño Eléctrico, Alta Tensión, Máquinas Eléctricas, Protecciones Eléctricas, Gestión Empresarial y Energía Renovable. Ha dictado cursos en Ecuador en áreas de la ingeniería eléctrica, principalmente en: Diseño de Sistema de Puesta a Tierra, Mantenimiento de Transformadores de Potencia, Protecciones Eléctricas, Energía Renovable.

Su campo de interés y especialización está orientado a la estabilidad de tensión de SEP, Smartgrid, WAMS, Optimización de Sistemas Eléctricos de Potencia, Despacho Económico, Regulación Eléctrica, Diseño Eléctrico, Vehículos eléctricos, Casas inteligentes-Domótica, Energía Renovable, Celdas de Combustible Reversibles, Sistemas Solares de Calentamiento de Agua Residencial y Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia.

En la actualidad es Profesional a tiempo completo en la Agencia de Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL en Quito-Ecuador; Docente-Investigador ocasional en el programa de Maestría de Energía Renovable en UNITEC, San Pedro Sula, Honduras, Gerente Propietario de COENCO y Asesor Técnico en RioSolar Smart Energy.

 

References

[1] D. Arias Cazco, R. A. Robayo Vasco, and L. Ortiz Matos, “Novel intelligent Step Voltage Regulator (SVR) for residential electrical connections,” IEEE Lat. Am. Trans., vol. 14, no. 4, pp. 1656–1661, 2016.
[2] S. J. Huang, C. W. Hsieh, and H. H. Wan, “Confirming the permissible capacity of distributed generation for grid-connected distribution feeders,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 30, no. 1, pp. 540–541, 2015.
[3] A. Keane et al., “State-of-the-art techniques and challenges ahead for distributed generation planning and optimization,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 28, no. 2, pp. 1493–1502, 2013.
[4] J. M. Sexauer and S. Mohagheghi, “Voltage quality assessment in a distribution system with distributed generation-a probabilistic load flow approach,” IEEE Trans. Power Deliv., vol. 28, no. 3, pp. 1652–1662, 2013.
[5] IEEE Standard Association, IEEE Std. 1547-2018. Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. 2018.
[6] S. O. VELÁSQUEZ M., “GENERACIÓN DISTRIBUIDA. EL PAPEL EN LA AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA ENERGÍA,” ARIAE, p. Capítulo 13, 1-11, 2008.
[7] T. Greve and M. G. Pollitt, “A future auction mechanism for distributed generation,” Energy Policy Res. Gr., no. March, pp. 1–15, 2016.
[8] J. Xu and X. He, “Design of double auction mechanism based on social network,” IEEE Access, vol. 8, pp. 8324–8335, 2020.
[9] L. Barroso, Y. Haffejee, T. Laabi, N. Saimi, and R. Mitma Ramirez, “Renewable Energy Auctions in Developing Countries,” IRENA, pp. 1–52, 2013.
[10] IRENA - International Renewable Energy Agency, “Renewable Energy Auctions,” IRENA, 2017.
[11] International Renewable Energy Agency (IRENA), “Renewable Energy Auctions,” Renewable energy auctions: Status and trends beyond price, pp. 1–102, 2019.
[12] L. Viscidi and A. Yépez, “Energía Limpia, Subastas en America Latina,” Banco Intermericano de Desarrollo, pp. 1–59, 2020.
[13] C. Rosen and R. Madlener, “An auction mechanism for local energy markets: Results from theory and simulation,” 2012 IEEE Work. Complex. Eng. COMPENG 2012 - Proc., pp. 43–46, 2012.
[14] S. Schone, Auctions in the Electricity Market, Bidding when Production Capacity Is Constrained, vol. 614. Berlin, 2008.
[15] L. Maurer and L. Barroso, Electricity Auctions, An overview of efficient practices. The world bank, 2011.