{"id":88605,"date":"2026-09-14T09:36:55","date_gmt":"2026-09-14T12:36:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/?p=88605"},"modified":"2026-09-14T09:44:59","modified_gmt":"2026-09-14T12:44:59","slug":"el-ing-julio-alcides-benitez-chaparro-es-el-nuevo-egresado-de-la-maestria-en-ingenieria-electrica-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/?p=88605","title":{"rendered":"El Ing. Julio Alcides Ben\u00edtez Chaparro es el nuevo egresado de la Maestr\u00eda en Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica 2026"},"content":{"rendered":"<p>El viernes 4 de septiembre de 2026, el<strong> Ing. Julio Alcides Ben\u00edtez Chaparro<\/strong> realiz\u00f3 la defensa de su tesis en el marco de la<strong> Maestr\u00eda en Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica<\/strong> con \u00e9nfasis en Sistemas de Potencia y Distribuci\u00f3n, edici\u00f3n 2023-2025. El trabajo de investigaci\u00f3n, titulado<em> \u00abEstrategias de resiliencia para la localizaci\u00f3n \u00f3ptima de recursos energ\u00e9ticos distribuidos basadas en la sensibilidad del vector tangente y en la optimizaci\u00f3n por enjambre de part\u00edculas: caso Subestaci\u00f3n Pilar\u00bb<\/em>, cont\u00f3 con la tutor\u00eda del <strong>Prof. Msc. Rodney Fari\u00f1a.<\/strong><!--more--><\/p>\n<h4>El Tribunal examinador estuvo conformado por los docentes:<\/h4>\n<ul>\n<li><strong>Msc Rodney Fari\u00f1a<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dr. David Franco Le\u00f3n<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dr. Renan Souza Moura (externo)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dr. Cristian Adolfo \u00c1lvez (externo)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>El aumento de la demanda de electricidad plantea desaf\u00edos significativos para la operaci\u00f3n segura, eficiente y resiliente de los sistemas de potencia, particularmente en el control del perfil de voltaje, la gesti\u00f3n de carga y la continuidad del suministro en condiciones normales y de contingencia. Este trabajo propone una metodolog\u00eda integrada para mejorar el desempe\u00f1o operativo de sistemas de transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n altamente radiales mediante la integraci\u00f3n eficiente de recursos energ\u00e9ticos distribuidos. En primer lugar, se realiza un an\u00e1lisis de estabilidad de tensi\u00f3n mediante el c\u00e1lculo del vector tangente utilizando el m\u00e9todo de acoplamiento impl\u00edcito reactivo con restricciones, a partir del cual se obtienen \u00edndices de sensibilidad para describir el comportamiento del sistema en condiciones de aumento de carga. Estos \u00edndices se utilizan posteriormente en un proceso de optimizaci\u00f3n basado en la optimizaci\u00f3n por enjambre de part\u00edculas para determinar el dimensionamiento \u00f3ptimo de la generaci\u00f3n fotovoltaica distribuida. El dimensionamiento de los sistemas de almacenamiento de energ\u00eda en bater\u00edas se obtiene mediante la gesti\u00f3n de carga prioritaria basada en aprendizaje autom\u00e1tico, mientras que un algoritmo gen\u00e9tico programa los ciclos de carga y descarga. El m\u00e9todo se aplica a un subsistema real de transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n altamente radial, mostrando resultados favorables en perfiles de voltaje y resiliencia operativa.<\/p>\n<p>Objetivo fue desarrollar y validar un enfoque basado en \u00edndices de estabilidad de tensi\u00f3n utilizando la sensibilidad de VT para evaluar la criticidad de los nodos. Para la integraci\u00f3n de DER se aplica PSO para optimizar el dimensionamiento de PVDG, GCP con soporte de IA-AM para determinar el dimensionamiento de BESS y GA para programar el SOC de BESS, bas\u00e1ndose en criterios GCP de los niveles de carga supervivientes N1 y N2, con el objetivo de mejorar el perfil de voltaje, la distribuci\u00f3n de carga, la estabilidad y la resiliencia en condiciones normales, contingencias y operaci\u00f3n aislada, validado en una red el\u00e9ctrica real.<\/p>\n<h4>Objetivos Espec\u00edficos<\/h4>\n<ul>\n<li>Caracterizar el sistema el\u00e9ctrico real en estudio mediante modelado de redes y an\u00e1lisis de flujo de potencia para obtener perfiles representativos de voltaje y carga bajo diferentes condiciones de operaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Evaluar la estabilidad de la tensi\u00f3n del sistema utilizando el m\u00e9todo CRIC para calcular las curvas P-V y el VT, determinando la sensibilidad del sistema e identificando los nodos<br \/>\ncandidatos para la integraci\u00f3n de DER.<\/li>\n<li>Determinar los niveles de carga prioritarios N1 y N2 a partir de datos energ\u00e9ticos comerciales reales de SE-PIL utilizando la metodolog\u00eda GCP-IA-AM, integrando variables el\u00e9ctricas y criterios de criticidad (C1, C2, C3) para calcular un \u00edndice de resiliencia a nivel de alimentador.<\/li>\n<li>Optimizar el dimensionamiento del PVDG utilizando PSO, bas\u00e1ndose en N1 definido a trav\u00e9s de la metodolog\u00eda GCP-IA-AM, considerando los buses candidatos y las restricciones t\u00e9cnicas tales como l\u00edmites de voltaje, capacidad t\u00e9rmica y estabilidad operativa.<\/li>\n<li>Dimensionar e integrar el sistema BESS en funci\u00f3n del nivel de carga residual N2 derivado de la metodolog\u00eda GCP-IA-AM, y gestionar el estado de carga (SOC) del BESS utilizando un marco h\u00edbrido IA-AM-GA, mejorando la gesti\u00f3n de la energ\u00eda en condiciones normales y de contingencia.<\/li>\n<li>Validar el rendimiento del sistema mediante simulaciones cuasiest\u00e1ticas de series temporales, evaluando los perfiles de voltaje, la distribuci\u00f3n de carga, la reducci\u00f3n de p\u00e9rdidas y la resiliencia del sistema en condiciones de funcionamiento normal, de contingencia y aislado.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20260904_182621-scaled.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"88606\" data-permalink=\"https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/?attachment_id=88606\" data-orig-file=\"https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20260904_182621-scaled.jpg\" data-orig-size=\"2560,1850\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;1.75&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Picasa&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;BRP-NX3&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1788546377&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;5.25&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;619&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.04&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;,&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}\" data-image-title=\"Nuevo egresado de la Maestr\u00eda en Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica 2026\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20260904_182621-1024x740.jpg\" class=\"aligncenter wp-image-88606\" src=\"https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20260904_182621-scaled.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"361\" srcset=\"https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20260904_182621-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20260904_182621-300x217.jpg 300w, https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20260904_182621-1024x740.jpg 1024w, https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20260904_182621-768x555.jpg 768w, https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20260904_182621-1536x1110.jpg 1536w, https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20260904_182621-2048x1480.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El viernes 4 de septiembre de 2026, el Ing. 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