Estaciones de carga con energías renovables para la electromovilidad ecuatoriana [Charging stations powered by renewable energy for Ecuador’s electric vehicle sector]

Autores/as

  • Antonio Gabriel Castillo-Medina Universidad Regional Autónoma de las Andes, Ecuador
  • Esteban Fernando López-Espinel Universidad Regional Autónoma de las Andes, Ecuador
  • Juan Diego Zurita-Vargas Universidad Regional Autónoma de las Andes, Ecuador
  • Mario Fernando Vargas-Brito Universidad Regional Autónoma de las Andes, Ecuador

DOI:

https://doi.org/10.62574/rmpi.v6iespecial.526

Palabras clave:

abastecimiento de energía, combustible, planificación del transporte

Resumen

Se analizó la integración de energías renovables en estaciones de carga para vehículos eléctricos en el contexto ecuatoriano; en ese marco, se presentó como objetivo analizar las oportunidades de incorporar estaciones de carga con energías renovables para la electromovilidad ecuatoriana. Bajo un enfoque de revisión sistemática de la literatura, se evaluaron investigaciones recientes sobre tecnologías, optimización, impacto en la red y viabilidad económica. Los resultados evidenciaron que los sistemas híbridos fotovoltaico-eólicos con almacenamiento ofrecen alta confiabilidad y fracciones renovables superiores al 90 %, al tiempo que reducen costos y emisiones; a ello se suman beneficios en la estabilidad del sistema eléctrico y en el desarrollo territorial, aunque persisten limitaciones regulatorias que condicionan la escalabilidad de estas soluciones. Se concluyó que la integración renovable es viable y estratégica para el cumplimiento de metas climáticas en Ecuador.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Ahmad, F., Khalid, M., & Panigrahi, B. K. (2021). An enhanced approach to optimally place the solar powered electric vehicle charging station in distribution network. Journal of Energy Storage, 42, 103090. https://doi.org/10.1016/j.est.2021.103090

Ali, A., Shakoor, R., Raheem, A., Muqeet, H. A. U., Awais, Q., Khan, A. A., & Jamil, M. (2022). Latest energy storage trends in multi-energy standalone electric vehicle charging stations: A comprehensive study. Energies, 15(13), 4727. https://doi.org/10.3390/en15134727

Çelik, S., & Ok, Ş. (2024). Electric vehicle charging stations: Model, algorithm, simulation, location, and capacity planning. Heliyon, 10(7), e29153. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29153

Clairand, J.-M., Rodríguez-García, J., & Álvarez-Bel, C. (2018). Electric vehicle charging strategy for isolated systems with high penetration of renewable generation. Energies, 11(11), 3188. https://doi.org/10.3390/en11113188

Ghanbari Motlagh, S., Oladigbolu, J., & Li, L. (2025). A review on electric vehicle charging station operation considering market dynamics and grid interaction. Applied Energy, 392, 126058. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.126058

Godoy, J. C., Villamar, D., Soria, R., Vaca, C., Hamacher, T., & Ordóñez, F. (2021). Preparing Ecuador’s power sector to enable large-scale electric land transport. Energies, 14(18), 5728. https://doi.org/10.3390/en14185728

Karmaker, A. K., Hossain, M. A., Pota, H. R., Onen, A., & Jung, J. (2023). Energy management system for hybrid renewable energy-based electric vehicle charging station. IEEE Access, 11, 27793–27805. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3259232

Sangeetha, E., & Ramachandran, V. (2022). Different topologies of electrical machines, storage systems, and power electronic converters and their control for battery electric vehicles: A technical review. Energies, 15(23), 8959. https://doi.org/10.3390/en15238959

Saraswathi, V. N., & Ramachandran, V. P. (2024). A comprehensive review on charger technologies, types, and charging stations models for electric vehicles. Heliyon, 10(20), e38945. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38945

Tejeida-Padilla, R., Berdeja-Rocha, E. M., Badillo-Piña, I., Pérez-Matamoros, Z., & Amador-Santiago, J. E. (2024). A comprehensive review of electric charging stations with a systemic approach. World Electric Vehicle Journal, 15(12), 571. https://doi.org/10.3390/wevj15120571

Umair, M., Hidayat, N. M., Sukri Ahmad, A., Nik Ali, N. H., Mawardi, M. I. M., & Abdullah, E. (2024). A renewable approach to electric vehicle charging through solar energy storage. PLOS ONE, 19(2), e0297376. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297376

Xu, R., Kennedy, C., & McPherson, M. (2023). Flexible electric vehicle charging and its role in variable renewable energy integration. Environmental Systems Research, 12(1). https://doi.org/10.1186/s40068-023-00293-9

Zehra, S. S., Wood, M. J., Grimaccia, F., Leva, S., & Mussetta, M. (2023). Solar and grid power integration for dynamic energy management in electric vehicle charging and load fulfilment with fuzzy logic. En 2023 AEIT International Conference on Electrical and Electronic Technologies for Automotive (AEIT AUTOMOTIVE) (pp. 1–6).

Zheng, Y., Keith, D. R., Wang, S., et al. (2024). Effects of electric vehicle charging stations on the economic vitality of local businesses. Nature Communications, 15, 7437. https://doi.org/10.1038/s41467-024-51554-9

Descargas

Publicado

2026-01-31

Cómo citar

Castillo-Medina , A. G. ., López-Espinel , E. F. ., Zurita-Vargas, J. D. ., & Vargas-Brito, M. F. . (2026). Estaciones de carga con energías renovables para la electromovilidad ecuatoriana [Charging stations powered by renewable energy for Ecuador’s electric vehicle sector]. Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas, 6(especial), 95–102. https://doi.org/10.62574/rmpi.v6iespecial.526