v - Programa de Engenharia Elétrica - UFRJ
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4.4 Resultados <strong>de</strong> simulação 61<br />
(comparar com a Figura 4.5). No lado AT o consumo <strong>de</strong> potência reativa permaneceu<br />
praticamente o mesmo, com o mesmo valor <strong>de</strong> pico porém com valor médio menor<br />
(comparar com a Figura 4.6). Como explicado no capítulo anterior, o objetivo da<br />
introdução <strong>de</strong>ste módulo do controlador foi reduzir o consumo <strong>de</strong> reativo do lado<br />
BT para que o sistema ca local não forneça potência com baixo fator <strong>de</strong> potência.<br />
O consumo total <strong>de</strong> potência reativa permaneceu o mesmo (¯q AT +¯q BT<br />
∼ = 355 Mvar).<br />
(Mvar)<br />
0.0<br />
-10.0<br />
-20.0<br />
q BT<br />
-30.0<br />
0.0 1.0 2.0<br />
t(s)<br />
3.0 4.0<br />
Figura 4.7: Potência reativa no lado BT do banco <strong>de</strong> transformadores sem minimizar<br />
o consumo <strong>de</strong> potência reativa (positiva no sentido do conversor para o sistema ca).<br />
400<br />
(Mvar)<br />
300<br />
200<br />
q AT<br />
100<br />
0<br />
0.0 1.0 2.0<br />
t(s)<br />
3.0 4.0<br />
Figura 4.8: Potência reativa no lado AT do banco <strong>de</strong> transformadores sem minimizar<br />
o consumo <strong>de</strong> potência reativa (positiva no sentido do conversor para o sistema ca).<br />
Na Figura 4.9 po<strong>de</strong>-se observar a queda <strong>de</strong> tensão entre os terminais dos<br />
transformadores e a barra do sistema ca. Com alguma sobretensão em v BT é possível<br />
manter a tensão na barra do sistema ca em v sist = 1, 00 ± 0, 05 p.u.<br />
As Figuras 4.10 e 4.11 apresentam a variação da tensão v tap sobre os terminais<br />
do Tap HVDC Bidirecional conectados ao elo cc com os sinais <strong>de</strong> disparo gerados