A Analise de Sistema de Potencia
Por: aurysllan • 17/6/2021 • Artigo • 3.694 Palavras (15 Páginas) • 226 Visualizações
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA ELÉTRICA
AURYSLLAN AVELINO TORRES DE SOUSA
DANTON MATHEUS DA SILVA COSTA
FRANCISCO ESTEVÃO PEREIRA XAVIER NETO
GUILHERME ALEXANDRE LOPES NETO
SALVADOR DE MATOS RIBEIRO NETO
THIAGO FELIPE NASCIMENTO DE BRITO
ANÁLISE DO FLUXO DE POTÊNCIA COM INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO O SOFTWARE ANAREDE
TERESINA
2021
AURYSLLAN AVELINO TORRES DE SOUSA
DANTON MATHEUS DA SILVA COSTA
FRANCISCO ESTEVÃO PEREIRA XAVIER NETO
GUILHERME ALEXANDRE LOPES NETO
SALVADOR DE MATOS RIBEIRO NETO
THIAGO FELIPE NASCIMENTO DE BRITO
ANÁLISE DO FLUXO DE POTÊNCIA COM INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO O SOFTWARE ANAREDE
TERESINA
2021
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO 3
2. ANÁLISE DAS PERDAS PARA FATORES DE CARGA 4
2.1. FATOR DE CARGA 0.25 4
2.2. FATOR DE CARGA 1.0 4
2.3. FATOR DE CARGA 1.5 4
3. CONEXÃO DE GD DIVIDIDA ENTRE AS BARRAS PQ PARA OS FATORE DE CARGA 11
3.1. CONEXÃO DE GD DIVIDIDA ENTRE BARRAS PQ PARA FATOR 25% DA CARGA. 11
3.2. CONEXÃO DE GD DIVIDIDA ENTRE BARRAS PQ PARA FATOR DE 100%...... ....................................................................................................................................14
3.3. CONEXÃO DE GD DIVIDIDA ENTRE BARRAS PQ PARA FATOR DE 150% DA CARGA .....................................................................................................................16
3.4. CONCLUSÕES ACERCA DA CONEXÃO DE GD DIVIDIDA ENTRE BARRAS PQ .............................................................................................................................19
4. ANÁLISE DAS VARIAÇÕES DE TENSÃO NOS BARRAMENTOS 19
4.1. ANÁLISE PARA GD COM 30% DA CARGA TOTAL ATIVA NOS BARRAMENTOS DE CARGA 20
4.2. ANÁLISE PARA GD COM MENOS DE 30% DA CARGA TOTAL ATIVA NOS BARRAMENTOS DE CARGA 22
4.3. ANÁLISE PARA GD COM DIVIDIDA IGUALMENTE NOS BARRAMENTOS DE CARGA. 24
5. CONCLUSÃO 25
INTRODUÇÃO
O mais importante modo de funcionamento do sistema elétrico é o regime permanente simétrico, que é o estado normal de funcionamento do sistema. O denominado estudo de fluxo de potência (ou fluxo de carga) é realizado considerando essa situação. Ele permite analisar as características de funcionamento global do sistema. As concessionárias de energia e demais empresas do setor elétrico possuem grande interesse em realizar estudos de fluxo de potência, com o objetivo de tornar a operação do setor elétrico mais otimizada, segura e econômica. Tais alterações podem ser tanto no planejamento da expansão do sistema, relacionadas à adição de novas cargas e demais equipamentos, como na operação, relacionadas à ajustes e mudanças na topologia do sistema.
O problema de fluxo de potência tem como função obter-se o estado operativo de uma rede elétrica em regime permanente senoidal, sinalizando os caminhos percorridos pelas potências ativa e reativa em todos os elementos da rede elétrica, além do fasor tensão em todas as barras. Há diversas formas de se calcular o fluxo de potência. Tais cálculos, que também podem ser chamados de métodos, são todos iterativos, na qual os mais aplicados são os métodos de Gauss-Seidel, Newton-Raphson e seus derivados. Todos esses métodos possuem como base a simples busca por raízes de um sistema de equações não lineares.
Alguns softwares existentes que conseguem realizar cálculos de fluxo de potência. O software utilizado nesse trabalho foi o ANAREDE que é o software de análise de rede em estado estacionário mais utilizado no Brasil. A versão utilizada nesse trabalho é a gratuitamente disponibilizada pela CEPEL. O ANAREDE disponibiliza de uma interface gráfica tanto quanto amigável para a execução das simulações e para a análise dos resultados. Essa ferramenta computacional apresenta na forma de diagrama unifilar todas as informações da simulação de fluxo de potência, com a possibilidade de identificações dos elementos com sobrecarga, subtensão e sobretensão. Além disso, é disponibilizada a opção de visualizar tais resultados na forma de relatórios com a possibilidade de filtrar as grandezas de acordo com o interesse do usuário.
O ANAREDE contém o modelo/exemplo do sistema elétrico utilizado no trabalho, o IEEE57 que possui 57 barras. Para fins de análise, o fluxo de potência foi executado com a implementação de geração distribuída e da alteração no nível de carregamento do sistema (de 25% 100% e 150%). Para cada situação de operação foram verificados: os níveis de tensão das barras, os fluxos de potência (ativo e reativo) e as perdas (ativas e reativas).
ANÁLISE DAS PERDAS PARA FATORES DE CARGA
FATOR DE CARGA 0.25
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FATOR DE CARGA 1.0
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FATOR DE CARGA 1.5
Para o sistema com o fator de carga aumentado em 50%, observamos que um pouco a mais que a metade das barras o sistema divergiu, onde através da tabela xx conseguimos observar as 27 barras que divergiram com 30% não valor de GD, sendo necessário reduzir a porcentagem do valor a ser aplicado até encontrarmos um valor para o qual existe solução para o problema do fluxo de potência. Além disso, com a tabela xx conseguimos analisar as 23 barras que o sistema convergiu para o valor de GD máximo aplicado em cada uma por vez.
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