Mitigation of Curtailment in the Brazilian Power System: Battery Energy Storage, Demand Flexibility, and Emerging Energy Models
DOI:
https://doi.org/10.21712/lajer.2026.v13.n2.p110-124Keywords:
curtailment, demand flexibility, energy communities, energy storage systemAbstract
The rapid growth of wind and solar power generation in Brazil has intensified the operational challenges associated with integrating intermittent renewable energy sources into the power system, particularly regarding the curtailment phenomenon. In this context, this study aimed to analyze the operational and structural challenges related to wind and solar energy curtailment in the Brazilian power system, evaluating the role of Battery Energy Storage Systems (BESS), demand flexibility strategies, and emerging energy system models as alternatives to mitigate this phenomenon. The study is based on the concepts of renewable energy integration, curtailment, BESS, demand response, Virtual Power Plants (VPPs), energy communities, and microgrids. Methodologically, an integrative literature review was conducted using a qualitative and exploratory approach, based on the PCC (Population, Concept, and Context) framework, considering academic studies and institutional reports published between January 2008 and April 2026. The results showed that curtailment is directly associated with transmission infrastructure constraints, the intermittency of renewable energy sources, and the limited flexibility of the power system. Furthermore, the analyzed studies demonstrated that BESS contribute to the storage of surplus energy, improved grid stability, and congestion mitigation, while demand flexibility strategies and emerging energy system models enhance the integration capacity of distributed energy resources and reduce energy waste. Therefore, it is concluded that curtailment mitigation depends on the adoption of integrated solutions and the expansion of the operational flexibility of the Brazilian power system.
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