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AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE COMPOSTA BASEADA EM ...

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Basicamente, a análise de adequação consiste em verificar se o as condições de<br />

operação estão sendo atendidas, ou se é necessário alguma medida corretiva, entre elas a<br />

aplicação de corte de carga, para o sistema retornar para um estado de operação válido.<br />

Estas medidas corretivas requerem a solução de um problema de otimização e, em vista<br />

a produzir resultados mais reais, este deve ter a capacidade de considerar a simulação de<br />

ações de redespacho de geração, acionamento de compensadores e qualquer outra<br />

medida cabível na operação real dos sistemas elétricos. Desta forma, esta etapa<br />

demanda, idealmente, a solução de um problema de fluxo de potência ótimo não linear,<br />

com flexibilidade o suficiente para representação dos mais variados tipos de controles.<br />

A.6.1<br />

Fluxo de Potência<br />

O estudo de fluxo de potência ou fluxo de carga consiste na solução de regime<br />

permanente de uma rede elétrica de potência para uma dada condição de carga e<br />

geração[34]. A condição de carga e geração é caracterizada pela definição da carga ativa<br />

e reativa em todos os nós ou barras da rede e correspondentes valores de geração ativa e<br />

reativa naqueles nós onde estão disponíveis equipamentos geradores com exceção de,<br />

no mínimo, um nó ao qual são alocadas as perdas na transmissão.<br />

A formulação do problema de fluxo de potência envolve aspectos de modelagem<br />

da rede de transmissão ou distribuição, das cargas e geração e considerações sobre<br />

certas características operativas do sistema. O resultado dessa combinação resulta em<br />

um conjunto de equações e inequações algébricas não lineares.<br />

O método mais utilizado para resolver o problema de fluxo de potência é o<br />

método de Newton-Raphson em coordenadas polares, que consiste na resolução do<br />

seguinte conjunto de equações:<br />

∆Pk<br />

= Pk<br />

∆Qk<br />

= Qk<br />

esp<br />

esp<br />

− g<br />

pk<br />

− g<br />

qk<br />

( Θ,<br />

V )<br />

( Θ,<br />

V )<br />

= 0<br />

= 0<br />

, k ∈ Ω<br />

, k ∈ Ω<br />

PQ<br />

PQ<br />

∪ Ω<br />

PV<br />

(2.40)E<br />

O algoritmo iterativo é dado por:<br />

∆P<br />

<br />

∆Q<br />

i<br />

i<br />

H<br />

= <br />

M<br />

i<br />

i<br />

i i<br />

N ∆Θ<br />

i <br />

i<br />

L ∆V<br />

<br />

<br />

<br />

(2.41)E<br />

29

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