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Title: Automação em sistemas de potência: arquitetura de chaveamento considerando disponibilidade de fontes, demanda e prioridade de cargas.
Other Titles: Automation in power systems: switching architecture considering availability of sources, demand and priority of loads.
???metadata.dc.creator???: AGRA, Glêston Carneiro.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: FREIRE, Raimundo Carlos Silvério.
???metadata.dc.contributor.advisor2???: GURJÃO, Edmar Candeia.
???metadata.dc.contributor.referee1???: COSTA, Edson Guedes da.
???metadata.dc.contributor.referee2???: LUCIANO, Benedito Antonio.
Keywords: Chave de transferência;Sistema fotovoltaico;Sistemas híbridos;Geração distribuída;Redes inteligentes;Transfer key;Photovoltaic system;Hybrid systems;Distributed generation;Smart networks
Issue Date: 24-Aug-2018
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: AGRA, Glêston Carneiro. Automação em sistemas de potência: arquitetura de chaveamento considerando disponibilidade de fontes, demanda e prioridade de cargas. 2018. 98 fl. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2018.
???metadata.dc.description.resumo???: Mediante a possibilidade da conversão de energia elétrica local, é possível que os consumidores tenham simultaneamente mais de uma fonte para suprir a sua demanda. Espera-se que o chaveamento entre as fontes e as cargas necessite de um sistema de supervisão e controle que mantenha a continuidade do serviço, evite reconexões abruptas e ainda respeite a prioridade de cargas. Neste trabalho propõe-se uma arquitetura de supervisão para controle para o chaveamento de fontes e cargas, sendo utilizado como exemplo um sistema fotovoltaico (SFV) conectado à rede elétrica pública. As comutações das fontes para as cargas são realizadas por chaves de transferências, que operam de acordo com a prioridade de cargas e devem realizar o ligamento ou desligamento observando a oferta de energia, evitando-se também o pagamento de multas por ultrapassagem da demanda. No exemplo de aplicação foram considerados sistemas fotovoltaicos on grid e off grid, e a utilização de cada um depende da aplicação e/ou da disponibilidade dos recursos energéticos. Também foi considerada a presença de um sistema de armazenamento de energia que alimenta um grupo de cargas essenciais, em horários específicos do dia, incluindo o horário de ponta e/ou como sistema de emergência, no caso de falha de energia elétrica da rede da concessionária. Foram realizadas análises dinâmicas e lógicas, via simulação computacional, para constatação do atendimento dos requisitos e viabilidade do módulo de monitoramento, controle e comando das chaves. Observou-se que a arquitetura proposta atende aos requisitos, mantendo a continuidade no serviço e, quando necessário, priorizando a alimentação de algumas cargas em detrimento de outras.
Abstract: Through the possibility of converting local electrical energy, it is possible that consumers have more than one source to supply their demand at the same time. Switching between sources and loads is expected to require a supervision and control that maintains continuity of service, avoids reconnections abrupt and still respect the priority of loads. In this work, we propose a supervision architecture for control for switching sources and loads, being used as an example a photovoltaic system (SFV) connected to the electrical grid public. Switching from sources to loads is carried out by transfers, which operate according to the priority of loads and must carry out the turning on or off, observing the energy supply, also avoiding the payment of fines for exceeding demand. In the application example, considered on grid and off grid photovoltaic systems, and the use of each depends on the application and/or availability of energy resources. It was also considered the presence of an energy storage system that feeds a group of essential loads, at specific times of the day, including peak hours and/or as an emergency system, in the event of a power failure in the dealership. Dynamic and logical analyzes were performed via simulation computational, to verify the fulfillment of the requirements and feasibility of the module monitoring, control and command of the switches. It was observed that the architecture proposal meets the requirements, maintaining continuity in service and, when necessary, prioritizing the supply of some loads to the detriment of others.
Keywords: Chave de transferência
Sistema fotovoltaico
Sistemas híbridos
Geração distribuída
Redes inteligentes
Transfer key
Photovoltaic system
Hybrid systems
Distributed generation
Smart networks
???metadata.dc.subject.cnpq???: Engenharia Elétrica
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27096
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