A crescente participação de fontes renováveis intermitentes na matriz elétrica brasileira impõe novos desafios ao planejamento e à operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), exigindo metodologias capazes de aumentar a flexibilidade operacional e o aproveitamento dos recursos energéticos disponíveis. Neste contexto, esta dissertação propõe um modelo de otimização baseado em Programação Linear Inteira Mista (MILP) para a operação integrada das fontes hidrelétrica, eólica e solar fotovoltaica, incorporando explicitamente os coeficientes de complementaridade entre esses recursos e avaliando os impactos da utilização de sistemas de armazenamento por baterias (Battery Energy Storage Systems – BESS). Inicialmente, foram obtidos e tratados dados provenientes de bases oficiais da ANEEL, do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da plataforma NASA POWER, a partir dos quais foram construídos dias típicos representativos das quatro estações do ano e calculados os coeficientes de complementaridade entre os recursos naturais. Em seguida, foi desenvolvido um modelo computacional em Python, utilizando a biblioteca Pyomo e o solver Gurobi, no qual a complementaridade foi incorporada diretamente à função objetivo por meio de um parâmetro de ponderação (λ), permitindo a realização de análises de sensibilidade sob diferentes estratégias operacionais. Os resultados demonstraram que a complementaridade promove reduções expressivas no custo operacional e na utilização das usinas termelétricas, além de aumentar o aproveitamento das fontes renováveis. A inclusão dos sistemas de armazenamento potencializou esses benefícios, permitindo reduzir significativamente o vertimento de energia renovável e aumentar a flexibilidade operacional do sistema. Entre os cenários avaliados, o cenário que combinou complementaridade e armazenamento com λ = 1,50 apresentou o melhor desempenho global, reduzindo o custo operacional em 52,75%, o curtailment em 65,03% e aumentando o aproveitamento da geração renovável em 6,48% em relação ao cenário de referência. Conclui-se que a integração entre complementaridade energética e sistemas de armazenamento constitui uma estratégia eficaz para aumentar a eficiência operacional do SIN, representando uma contribuição relevante para o planejamento e a operação de sistemas elétricos com elevada participação de fontes renováveis.