PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Engenharia Elétrica
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorOliveira, Ana Cristina Marquespt_BR
dc.creatorSilva, Romariopt_BR
dc.date.accessioned2026-06-22T16:17:01Z-
dc.date.available2026-06-22T16:17:01Z-
dc.date.issued2026-06-09-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10740-
dc.description.abstractThe global energy transition and Brazil's reliance on diesel-powered isolated systems jeopardize electricity supplies in remote communities. In this context, the integration of photovoltaic systems with battery energy storage systems (BESS) emerges as a viable, sustainable technical alternative. It leverages high levels of solar irradiance and technological modularity to ensure a clean and continuous power supply. This work presents the design of a hybrid power generation system applied to a floating hospital intended to serve riverside communities in the Amazon region. The system integrates off-grid photovoltaic solar generation, battery energy storage systems (BESS), and an auxiliary diesel generator, aiming to ensure energy autonomy, operational reliability, and reduced fossil fuel consumption in isolated areas. The methodology is based on the survey and classification of hospital loads according to priority levels, considering medical equipment, air conditioning, lighting, and communication systems. For energy storage, lithium iron phosphate (LiFePO₄) batteries were adopted due to their long service life and depth of discharge of up to 90%. The project also includes a hybrid inverter, electrical protection devices, and integration with Internet of Things (IoT) technologies for remote monitoring and intelligent management of critical loads. The results indicate that the proposed photovoltaic system is capable of fully supplying the hospital’s daily energy demand under normal operating conditions, providing greater autonomy and significant reduction in diesel generator usage. Furthermore, the hybrid configuration contributes to reducing carbon dioxide (CO₂) emissions and increasing energy efficiency, demonstrating the technical and sustainable feasibility of the proposed application.pt_BR
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEnergia solarpt_BR
dc.subjectBESSpt_BR
dc.subjectBaterias LiFePo4pt_BR
dc.subjectHospital flutuantept_BR
dc.subjectMonitoramento IoTpt_BR
dc.titleDimensionamento de sistema fotovoltaico com BESS para hospital flutuante na Amazôniapt_BR
dc.title.alternativeDimensioning of a Photovoltaic System with BESS for a Floating Hospital in the Amazonpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Lima, Marcilon Fonseca dept_BR
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0002-6321-4028pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3789822625579249pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Medeiros, Antonio Marcos de Melopt_BR
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3427815361969248pt_BR
dc.contributor.referee1Ferreira, Bruno Fagundespt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2801389190423260pt_BR
dc.description.resumoA transição energética e a dependência do diesel em sistemas isolados brasileiros comprometem o suprimento elétrico de comunidades remotas. Nesse cenário, a integração de sistemas fotovoltaicos com armazenamento (BESS) apresenta-se como uma alternativa técnica viável, aproveitando a alta incidência solar e a modularidade tecnológica para garantir energia limpa e contínua. O presente trabalho apresenta o dimensionamento de um sistema híbrido de geração de energia elétrica aplicado a um hospital flutuante destinado ao atendimento de comunidades ribeirinhas da região amazônica. O sistema integra geração solar fotovoltaica off-grid, armazenamento de energia por baterias (BESS) e grupo gerador auxiliar a diesel, visando garantir autonomia energética, confiabilidade operacional e redução do consumo de combustíveis fósseis em áreas isoladas. A metodologia fundamenta-se no levantamento e classificação das cargas hospitalares por nível de prioridade, considerando equipamentos médicos, climatização, iluminação e sistemas de comunicação. Para o armazenamento, adotaram-se baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO₄), devido à elevada vida útil e profundidade de descarga de até 90%. O projeto contemplou um inversor híbrido, dispositivos de proteção elétrica e integração com tecnologias de Internet das Coisas (IoT) para monitoramento remoto e gestão inteligente das cargas críticas. Os resultados indicaram que o sistema fotovoltaico projetado foi capaz de suprir integralmente a demanda energética diária do hospital em condições normais de operação, proporcionando maior autonomia e significativa redução do uso do gerador a diesel. Além disso, a configuração híbrida contribui para a redução das emissões de dióxido de carbono (CO₂) e aumento da eficiência energética.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola Politécnicapt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICApt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::CONVERSAO E RETIFICACAO DA ENERGIA ELETRICApt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAOpt_BR
dc.degree.graduationEngenharia Elétricapt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
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