Auto codificadores variacionais aplicados a simulação da geração eólica e fotovoltaica: um estudo de caso de prospecção de cenários no subsistema sul brasileiro
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| dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina. |
pt_BR |
| dc.contributor.advisor |
Dávalos, Ricardo Villarroel |
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| dc.contributor.author |
Porfírio, Marco Aurélio Ledur |
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| dc.date.accessioned |
2026-07-14T11:41:03Z |
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| dc.date.available |
2026-07-14T11:41:03Z |
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| dc.date.issued |
2026-07-03 |
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| dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/274192 |
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| dc.description |
TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Engenharia de Produção. |
pt_BR |
| dc.description.abstract |
A inserção crescente de fontes renováveis intermitentes, como eólica e fotovoltaica,
no Sistema Interligado Nacional exige novas abordagens para a coordenação da
operação elétrica. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo generativo
baseado em Auto Codificadores Variacionais (VAE) para a prospecção de cenários
sintéticos de desvios de geração no Subsistema Sul brasileiro. O método de pesquisa
é aplicado em dados históricos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS),
seguido pelo tratamento, normalização das informações e treinamento de uma
arquitetura de rede neural profunda. Essa rede mapeia os desvios de geração em um
espaço latente probabilístico para capturar as características estatísticas essenciais
dos dados reais. O modelo gera perfis diários de 24 horas que auxiliam o planejamento
da Programação Diária da Operação. O estudo demonstra a viabilidade do uso de
VAEs como ferramenta de geração de dados sintéticos, visto que o modelo possibilita
uma representação robusta das incertezas. A aplicação dessa técnica contribui para
a segurança e a otimização do despacho hidrotérmico frente à variabilidade das fontes
renováveis |
pt_BR |
| dc.description.abstract |
The increasing integration of intermittent renewable energy sources, such as wind and
photovoltaic, into the Brazilian National Interconnected System requires new
approaches for coordinating the electrical operation. This work aims to develop a
generative model based on Variational Autoencoders (VAE) to prospect synthetic
scenarios of generation deviations in the Southern Brazilian Subsystem. The research
methodology is applied to historical data from the Brazilian National Electric System
Operator (ONS), encompassing data processing, normalization, and the training of a
deep neural network architecture. This network maps generation deviations into a
probabilistic latent space to capture the essential statistical characteristics of the real
data. The model generates 24-hour daily profiles that assist in the planning of the Daily
Operation Scheduling. The study demonstrates the feasibility of using VAEs as a tool
for generating synthetic data, as the model provides a robust representation of
uncertainties. The application of this technique contributes to the security and
optimization of the hydrothermal dispatch in the face of the variability of renewable
energy sources |
pt_BR |
| dc.format.extent |
83 f. |
pt_BR |
| dc.language.iso |
por |
pt_BR |
| dc.publisher |
Florianópolis, SC. |
pt_BR |
| dc.rights |
Open Access. |
en |
| dc.subject |
Energias renováveis |
pt_BR |
| dc.subject |
Auto codificadores variacionais |
pt_BR |
| dc.subject |
Prospecção de cenários |
pt_BR |
| dc.subject |
Subsistema sul |
pt_BR |
| dc.title |
Auto codificadores variacionais aplicados a simulação da geração eólica e fotovoltaica: um estudo de caso de prospecção de cenários no subsistema sul brasileiro |
pt_BR |
| dc.type |
TCCgrad |
pt_BR |
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