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Title: Simulação de redes de distribuição de energia elétrica monofásicas e trifásicas.
Other Titles: Simulation of single-phase and three-phase power distribution networks.
???metadata.dc.creator???: MOURA, Ailson Pereira de.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: MOTA, Wellington Santos.
CARVALHO JÚNIOR, Manoel Afonso de.
???metadata.dc.contributor.referee1???: SOUZA, Benemar Alencar de.
???metadata.dc.contributor.referee2???: FRANÇA, André Luiz Morelato.
???metadata.dc.contributor.referee3???: MACHADO, Luiz Jairo Branco.
Keywords: Energia Elétrica;Sistemas de Distribuição Monofásica;Sistemas de Distribuição Trifásica;Sistemas Elétrico de Potência;Fluxo de Carga;Electricity;Single-Phase Distribution Systems;Three-Phase Distribution Systems;Electric Power Systems;Load Flow
Issue Date: Dec-1996
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: MOURA, Ailson Pereira de.Simulação de redes de distribuição de energia elétrica monofásicas e trifásicas. 1996. 175 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica), Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal da Paraíba – Campus II, Campina Grande, Paraíba, Brasil,1996.
???metadata.dc.description.resumo???: O principal objetivo desta Tese e demonstrar que, para a simulação de sistemas de distribuição monofásicos e trifásicos, no planejamento ou na operação dos mesmos, e possível empregar algoritmos de fluxo de carga baseados no método clássico dos momentos e no método desacoplado modificado com acumulação de potencias equivalentes, usando computadores pessoais. Inicialmente, são apresentados os algoritmos dos fluxos de carga mais usados na simulação de sistemas de potencia: método de Gauss-Seidel, Newton-Raphson e método desacoplado rápido. O enfoque dado nessa apresentação inclui a dedução das equações, apresentação de fluxogramas e aspectos computacionais. O desenvolvimento do fluxo de carga monofásico baseado no método clássico dos momentos e iniciado com a apresentação do algoritmo básico desse método, com as equações escritas na forma polar. São feitas algumas simplificações e desenvolvidos os modelos usados nas simulações computacionais. A formulação matemática das equações do método envolve a inclusão das perdas ativas e reativas, os ângulos de tensões, os tapes dos transformadores, o angulo entre as tensões de barras e o uso da corrente da própria barra para o calculo das tensões. Resultados numéricos do método proposto foram comparados com os dos métodos mais tradicionalmente usados e com resultados do método original dos momentos. Para o desenvolvimento da versão trifásica do método já comentado, seguiu-se passos semelhantes como no desenvolvimento do fluxo de carga monofásico. Foi introduzida a tensão de neutro nas equações matemáticas para calculo de módulos e ângulos de tensões. Resultados numéricos mostram uma boa performance do método trifásico proposto. Estudos de desempenho de três versões do método desacoplado rápido e do próprio fluxo de carga desacoplado rápido, na simulação de sistemas de distribuição, mostraram que esses métodos desacoplados podem divergir. O estudo foi enfocado sob os aspectos de carregamento elevado nas barras do sistema; efeito da estrutura radial e parâmetros físicos R e X e efeito do aumento da maior relação R / X. O desenvolvimento do fluxo de carga desacoplado modificado com acumulação de potencias equivalentes e iniciado com noções sobre erros de arredondamento. O desenvolvimento do algoritmo e descrito e justificado. Os testes, em precisão simples e dupla, de seis sistemas de distribuição são comparados com os resultados das versões do método desacoplado rápido e do próprio método desacoplado rápido comprovando a excelente performance do método proposto. O equacionamento da versão trifásica do método anterior, inicia-se com a modelagem de componentes do sistema de distribuição. A inclusão do efeito das correntes de neutro e cabo para-raios e feito de forma rigorosa. A inclusão do efeito das impedâncias mutuas, de forma aproximada, permitiu o estudo de fenômenos como o aumento de tensão em barras devido a influencia das mutuas. Finalmente, para demonstrar a eficiência do algoritmo trifásico do método desacoplado modificado com acumulação de potencias equivalentes, resultados do sistema radial do IEEE com treze barras são apresentados, comprovando a boa performance do método proposto.
Abstract: The principal objective of this Thesis is to demonstrate that for the planning or operation o f single-phase and three-phase distribution systems simulation is possible use load flow based on the classical moment method and on the modified decoupled load flow with equivalent power accumulation, using single personal computers. Initially, are presented the load flow algorithm based on the Gauss-Seidel, Newton-Raphson and fast decoupled method. The emphasis of this presentation is on the equations dedution, presentation of the flow-chart algorithm and computational aspects. The development of the single-phase load flow based in the classical moment method is start with the presentation of the basic algorithm, where the equations are write in the polar form. Initially are made simplification and is proposed a model for the computational simulation. The equations mathematical formulation include the losses active and reactive, the calculation of the voltages angles, the load tap changing equipament, the voltage angle difference and the current calculation usig the self bus voltage. Numerical results were confront with the results of the Gauss-Seidel, Newton-Raphson, fast decoupled load flow method and original moment method. The development of the version of the three-phase load flow based in the same method follow identical derivation. The neutral voltage is added in the mathematical single-phase load flow equations for three-phase voltages modulo and angle calculation. The results of distribution systems are presented accusing the good evolution for proposed three-phase load flow. The study o f performing distribution systems simulation three versions of the fast decoupled method and o f the self fast decoupled method can to diverge from. The study was centralized in the aspects of bus systems with rise load; radial topology effect and physical paremeter R and X and rise effect o f the larger relation R / X. The development of modified decoupled load flow with equivalent power accumulation is initiate with roundoff error. The algorithm advanced is describe and justified. The numerical results with double and single precision of six balanced distribution systems were confront with results of the decoupled load flow versions of the fast decoupled method and the self fast decoupled load flow, certifing the excellent performing o f the proposed method. The three-phase version of the previous method is initiated with the modelling of power distribution plant. The effect of ground currents and earth wires are included of rigourous manner. The inclusion o f the mutual coupling, o f approximated manner, permited the rise voltage phenomenon study. Finally, for demonstrate the three phase algorithm of the modified decoupled method with equivalent power accumulation, results of the thirteen busbar IEEE radial system are presented, verifmg the good performing of the proposed method.
Keywords: Energia Elétrica
Sistemas de Distribuição Monofásica
Sistemas de Distribuição Trifásica
Sistemas Elétrico de Potência
Fluxo de Carga
Electricity
Single-Phase Distribution Systems
Three-Phase Distribution Systems
Electric Power Systems
Load Flow
???metadata.dc.subject.cnpq???: Engenharia Elétrica
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/6824
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