Modelagem de sistemas de energia

Planejamento da Operação de Sistemas

Planejamento Integrado de Recursos

Cronograma de Operação de Curto Prazo

Modelagem de recursos renováveis

Modelagem Avançada de Energias Renováveis

Potencial Hidrelétrico e Avaliações Ambientais

Ferramentas de suporte financeiro

Gestão de Portfólios de Energia

Ferramentas integradas e ambientes computacionais

Ambiente de Computação de Alto Desempenho

METODOLOGIA PROBABILÍSTICA E LOCACIONAL PARA A VALORAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Apresenta-se, nesta tese, uma metodologia para analisar potenciais benefícios e impactos sistêmicos da geração distribuída (GD) na rede de distribuição para comparar com os incentivos fornecidos para esses recursos. A metodologia proposta permite capturar os benefícios locacionais e temporais da GD na rede de distribuição e na interface com os sistemas de transmissão. O efeito temporal indica que os benefícios e custos variam ao longo do tempo, dependendo, por exemplo, do portfólio de geração, perfil de demanda e granularidade temporal considerada na simulação. Já o efeito locacional indica que os benefícios da presença de GD podem se relacionar à localização destes na rede de distribuição e na fronteira da transmissão, próximos aos centros de consumo. A metodologia consiste na otimização da expansão da distribuição para avaliar o trade-off entre comprar a energia do sistema de transmissão e utilizar a energia da GD. Ao final, o benefício da geração distribuída é dado pela diferença do custo de expansão e operativo dos sistemas considerando o caso com a GD e o caso sem a GD. Essa abordagem é aplicada em um estudo de caso com geração solar e armazenamento distribuído, com um modelo detalhado da rede do Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro e o uso de dados da Base de Dados Georreferenciada (BDGD) da distribuidora.

ANALYSIS OF ALTERNATIVES FOR THE INTEGRATED GENERATION AND TRANSMISSION EXPANSION PLANNING WITH SECURITY CONSTRAINTS

O planejamento da expansão de sistemas de potência consiste em selecionar o conjunto de geradores e linhas de transmissão a ingressarem ao sistema que garanta o atendimento pleno à demanda futura a mínimo custo. Além disso, o sistema expandido deve respeitar critérios de segurança operativa preestabelecidos para não comprometer o atendimento a carga na ocorrência de falhas na geração e/ou transmissão que o sistema está sujeito.
Usualmente, devido à alta complexidade do problema, as expansões de geração e transmissão são realizadas de forma separada, em que primeiro se calcula o plano de expansão de geração e depois o plano de expansão de transmissão, considerando fixa as decisões de geração previamente definidas. Devido a esta abordagem hierárquica, a solução final apresenta custos mais elevados quando comparado a uma solução totalmente integrada, onde as expansões são calculadas simultaneamente e o trade-off entre investir em geradores que requerem um alto grau de investimento em transmissão e geradores mais próximos dos centros de carga pode ser representado.
Esta dissertação propõe alternativas para o planejamento integrado da expansão de geração e transmissão com o critério de segurança N-1 na transmissão, buscando uma solução equilibrada em termos de qualidade e tempo computacional requerido. Todas as alternativas propostas são aplicadas e avaliadas em dois estudos de casos, um com dimensões reduzidas em termos de rede e outro representando o sistema elétrico Chileno.

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