Planejamento de sistemas de geração com elevada penetração de energia eólica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: SALES, Warlley de Sousa
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNIFEI (RIUNIFEI)
Texto Completo: https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2563
Resumo: As fontes de energias renováveis irão assumir uma fração importante das formas de produção elétrica com vista a minimizar a dependência dos combustíveis fósseis e as emissões de CO2. A inserção dessas fontes no sistema de potência tem despertado a atenção tanto dos órgãos reguladores, quanto dos planejadores e operadores – não só por representar uma alteração estrutural importante, mas também porque introduz um elevado número de variáveis aleatórias e complexidades nos sistemas de geração e transmissão, devido à capacidade flutuante das fontes renováveis. Em vista da fragilidade dos critérios determinísticos em lidar com as aleatoriedades envolvidas nos sistemas de potência, a adoção de metodologias probabilísticas torna-se imprescindível para uma correta definição dos requisitos de reserva em sistemas com elevada penetração de energia renovável. Todavia, os modelos probabilísticos não são ainda facilmente aceitos. Com o intuito de diminuir a rejeição às técnicas probabilísticas, foi desenvolvida uma nova metodologia, denominada análise de bem-estar ou confiabilidade preventiva, a qual combina o rigor dos modelos probabilísticos com a percepção determinística dos planejadores. Essa técnica, por meio da divisão dos estados de sucesso em estados saudáveis e marginais, permite identificar o quão distante o sistema opera da região de falha. Esta dissertação apresenta uma metodologia, baseada no método de simulação Monte Carlo seqüencial, para a avaliação dos requisitos de reserva de sistemas de geração com elevada penetração de energia renovável. O objetivo central é analisar o comportamento dos índices tradicionais e os de bem-estar, quando o nível de penetração assume valores significativos, seja de fontes de origem hidráulica ou eólica. A aplicação da metodologia proposta é ilustrada por meio de estudos de casos realizados com configurações do sistema de geração português.
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Todavia, os modelos probabilísticos não são ainda facilmente aceitos. Com o intuito de diminuir a rejeição às técnicas probabilísticas, foi desenvolvida uma nova metodologia, denominada análise de bem-estar ou confiabilidade preventiva, a qual combina o rigor dos modelos probabilísticos com a percepção determinística dos planejadores. Essa técnica, por meio da divisão dos estados de sucesso em estados saudáveis e marginais, permite identificar o quão distante o sistema opera da região de falha. Esta dissertação apresenta uma metodologia, baseada no método de simulação Monte Carlo seqüencial, para a avaliação dos requisitos de reserva de sistemas de geração com elevada penetração de energia renovável. O objetivo central é analisar o comportamento dos índices tradicionais e os de bem-estar, quando o nível de penetração assume valores significativos, seja de fontes de origem hidráulica ou eólica. A aplicação da metodologia proposta é ilustrada por meio de estudos de casos realizados com configurações do sistema de geração português.Renewable sources of energy will take a greater share of the electricity generation mix in order to minimize the dependence on fossil fuels and the emission of CO2. The insertion of those sources in the power systems have called the attention of regulator organs, as well as planners and operators – not only because it represent an important structural change, but also because of the introduction of a high number of random variables and complexities in the generation and transmission systems, due to flotation capacity of renewable sources. Bearing in mind the fragility of deterministic criteria to work with randomness involved in power systems, the adoption of probabilistic approaches become crucial for a correct definition of reserve requirements in systems with high penetration of renewable energy. However, the probabilistic models are not still easily accepted. In order to reduce the rejection in relation to probabilistic techniques, a new methodology called Well-Being Analysis was developed, which combines the robustness of probabilistic approaches with the deterministic planners’ perception. This technique, by further classifying the success states in healthy and marginal, allows the identification of how distant from the failure region the system operates. This dissertation presents a new methodology, based on the sequential Monte Carlo simulation model, to evaluate the reserve requirements of generating systems with high penetration of renewable energy. The main objective is to analyze the behavior of the traditional and Well-Being indices, when the penetration level assumes significant values, no matter if it is from hydraulic or wind sources. The application of the proposed methodology is illustrated through case studies carried out using configurations of the Portuguese generating system.porUniversidade Federal de ItajubáPrograma de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia ElétricaUNIFEIBrasilIESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da InformaçãoCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICASistemas de geraçãoEnergia eólicaCentrais hidrelétricasPlanejamento de sistemas de geração com elevada penetração de energia eólicainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisSILVA, Armando Martins Leite dahttp://lattes.cnpq.br/6871556145533245MANSO, Luiz Antonio da Fonsecahttp://lattes.cnpq.br/9650179794608517http://lattes.cnpq.br/2127102036483236SALES, Warlley de SousaSALES, Warlley de Sousa. Planejamento de sistemas de geração com elevada penetração de energia eólica. 2006. 135 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2006.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UNIFEI (RIUNIFEI)instname:Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)instacron:UNIFEIORIGINALDissertação_200629475.pdfDissertação_200629475.pdfapplication/pdf1871702https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/bitstream/123456789/2563/3/Disserta%c3%a7%c3%a3o_200629475.pdf9d927edf67befd50401e56932cc9546cMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/bitstream/123456789/2563/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52123456789/25632021-11-18 14:00:51.645oai:repositorio.unifei.edu.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unifei.edu.br/oai/requestrepositorio@unifei.edu.br || geraldocarlos@unifei.edu.bropendoar:70442021-11-18T17:00:51Repositório Institucional da UNIFEI (RIUNIFEI) - Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)false
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