Mitigation of Curtailment in the Brazilian Power System: Battery Energy Storage, Demand Flexibility, and Emerging Energy Models

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21712/lajer.2026.v13.n2.p110-124

Keywords:

curtailment, demand flexibility, energy communities, energy storage system

Abstract

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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Author Biographies

  • Eduardo Amorim, Federal University of Piauí

    Eduardo Jorge Amorim da Silva holds a Bachelor's degree in Physical Education from the Federal University of Pernambuco (1996), a specialization in Government Management from the Faculty of Administrative Sciences of Pernambuco (2007), and a specialization in Strategic Planning from UNINASSAU (2015). He is currently an undergraduate student in the Renewable Energy Technology program at the Federal University of Piauí (UFPI). His research interests include renewable energy, with an emphasis on wind and solar energy, as well as curtailment in electric power systems.

  • Rafael Ferraz, Federal University of Piauí

    Rafael Ferraz received the B.Sc. degree in Electrical Engineering from the State University of Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Bahia, Brazil, in 2018, and the M.Sc. and Ph.D. degrees in Electrical Engineering, with a focus on energy processing and power systems, from the Federal University of Espírito Santo (UFES), Vitória, Espírito Santo, Brazil, in 2020 and 2025, respectively. He is currently a Professor at the Center for Open and Distance Education of the Federal University of Piauí (UFPI), Brazil. During his undergraduate studies, he spent a period at Arizona State University, USA, and conducted research in collaboration with the Illinois Institute of Technology in the field of Computer Engineering in 2015. His current research interests include artificial intelligence, distributed energy resources, electric vehicles, metaheuristic optimization methods, multi-objective optimization, and time series forecasting.

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Published

09/03/2026

Issue

Section

Energias de Baixo Carbono

How to Cite

Amorim, E. and Ferraz, R. (2026) “Mitigation of Curtailment in the Brazilian Power System: Battery Energy Storage, Demand Flexibility, and Emerging Energy Models”, Latin American Journal of Energy Research, 13(2), pp. 110–124. doi:10.21712/lajer.2026.v13.n2.p110-124.