Questões de Engenharia Elétrica - Fluxo de Potência para Concurso
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Deseja-se determinar a condutividade mínima de um condutor de seção quadrada, para que ele possa conduzir 50 A sem que ocorram danos. Suas características são:
− lado de sua seção quadrada: 1 mm
− potência máxima que ele suporta: 10 W/m
A condutividade mínima é, em 106 (Ωm)−1 :
Sabendo-se que o padrão de alimentação da instalação é de 220/127 V, a queda de tensão unitária em V/A.km é de:
Considere o seguinte diagrama unifilar e a classificação das barras:
Sobre o problema de fluxo de potência formulado para o sistema de energia elétrica representado por este diagrama, considere as seguintes afirmativas:
I. A matriz admitância de barra que representa a rede elétrica é uma matriz quadrada de dimensão seis e simétrica.
II. São incógnitas do problema as magnitudes e ângulos de fase dos fasores das tensões de todas as barras.
III. Os dados de entrada do problema são as injeções líquidas de potência ativa e reativa de todas as barras.
IV. A injeção líquida de potência ativa da barra 3 é uma incógnita do problema de fluxo de potência não linear.
Assinale a alternativa CORRETA.
As impedâncias percentuais desses equipamentos na base de 400MVA -22kV são, respectivamente,
− Determinação da capacidade de corte de disjuntores e fusíveis. − Regulação e coordenação dos dispositivos de proteção. − Previsão das condições limites de esforços térmicos e eletrodinâmicos dos elementos de uma rede de alimentação.
As três afirmações correspondem aos objetivos
Considere o sistema de potência da figura abaixo para responder a questão.
As perdas no sistema devem ser desprezadas. O gerador P1 possui um limite de geração de 300 MW, enquanto que o gerador P2 possui um limite de geração de 500 MW. O custo de geração de P1 é a metade do custo de geração de P2. A carga P5 consome 500 MW e as duas linhas em paralelo possuem parâmetros iguais.
Considerando o limite de fluxo de potência, em cada uma das linhas, sendo de 200 MW e a perda de uma das linhas como aná- lise de contingência, no despacho seguro do sistema, os valores adotados para P1 e P2 serão, respectivamente, ___________ e __________. Neste caso, ao perder uma linha, o fluxo de potência na outra linha será ___________, ou seja, não superior ao limite. Neste caso, o despacho ótimo e o despacho seguro levam a condições de geração _________ no sistema.
As expressões que completam, respectivamente, as lacunas são:
Considere o sistema de potência da figura abaixo para responder a questão.
As perdas no sistema devem ser desprezadas. O gerador P1 possui um limite de geração de 300 MW, enquanto que o gerador P2 possui um limite de geração de 500 MW. O custo de geração de P1 é a metade do custo de geração de P2. A carga P5 consome 500 MW e as duas linhas em paralelo possuem parâmetros iguais.
As características das linhas de um sistema de potência equilibrado são apresentadas abaixo, bem como o resultado da análise de fluxo de carga linear, aplicado a este mesmo sistema.
Dados das linhas do sistema de potência
Resultado da análise de fluxo de carga linear
Tendo como referência a formulação do problema de análise defluxo de carga não linear, aplicado em sistemas de potência equilibrados,analise as afirmativas abaixo:
I- O ângulo da tensão da barra de referência é usualmente utilizado como 0° e serve de referência para o ângulo das tensões das demais barras.
II- Nas barras de cargas, as potências ativas e reativas injetadas são conhecidas. As barras que possuem geradores síncronos possuem essa característica.
III- Um sistema com uma barra de referência, uma barra de geração(tensão controlada) e duas barras de carga, possui seis incógnitas, podendo estas ser magnitudes ou ângulos das tensões.
IV- Em um sistema com uma barra de referência e duas barras de carga, as incógnitas são as magnitudes e os ângulos das tensões das duas barras de carga.
V- Um sistema com uma barra de referência, duas barras de geração e uma barra de carga, ao ser solucionado através do método de Newton-Raphson, possuirá uma matriz Jacobiana com dimensão 4x4.
A figura acima ilustra o diagrama unifilar representando um sistema elétrico de potência que opera em regime permanente.Os dados das grandezas envolvidas e dos parâmetros de determinada base de potência e de tensão são informados em pu. Os parâmetros do transformador são sua resistência RT, reatância XT e tap t. Os dados da linha referem-se aos componentes de sua impedância série (resistência RL e reatância indutiva XL). A carga absorve tanto potência ativa, igual a 1,0 pu, quanto potência reativa, igual a 0,2 pu. Resolveu-se o problema de fluxo de carga, sendo obtidas as magnitudes de tensão genéricas V2 e V3 e as fases θ2 e θ3 nas barras 2 e 3, respectivamente.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Suponha que, no cálculo do fluxo de carga para a obtenção das tensões nas barras 2 e 3, a carga tenha sido representada por corrente constante. Caso seja acrescentada uma linha em paralelo entre as barras 2 e 3, similar à linha que já existe no sistema, então as tensões nos terminais das linhas em paralelo poderão ser corretamente calculadas resolvendo-se um único sistema linear de equações.
A figura acima ilustra o diagrama unifilar representando um sistema elétrico de potência que opera em regime permanente. Os dados das grandezas envolvidas e dos parâmetros de determinada base de potência e de tensão são informados em pu. Os parâmetros do transformador são sua resistência RT, reatância XT e tap t. Os dados da linha referem-se aos componentes de sua impedância série (resistência RL e reatância indutiva XL). A carga absorve tanto potência ativa, igual a 1,0 pu, quanto potência reativa, igual a 0,2 pu. Resolveu-se o problema de fluxo de carga, sendo obtidas as magnitudes de tensão genéricas V2 e V3 e as fases θ2 e θ3 nas barras 2 e 3, respectivamente.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Suponha que, no cálculo do fluxo de carga para a obtenção das tensões nas barras 2 e 3, a carga tenha sido representada por corrente constante. Caso seja acrescentada uma linha em paralelo entre as barras 2 e 3, similar à linha que já existe no sistema, então as tensões nos terminais das linhas em paralelo poderão ser corretamente calculadas resolvendo-se um único sistema linear de equações.
A figura acima ilustra o diagrama unifilar representando um sistema elétrico de potência que opera em regime permanente. Os dados das grandezas envolvidas e dos parâmetros de determinada base de potência e de tensão são informados em pu. Os parâmetros do transformador são sua resistência RT, reatância XT e tap t. Os dados da linha referem-se aos componentes de sua impedância série (resistência RL e reatância indutiva XL). A carga absorve tanto potência ativa, igual a 1,0 pu, quanto potência reativa, igual a 0,2 pu. Resolveu-se o problema de fluxo de carga, sendo obtidas as magnitudes de tensão genéricas V2 e V3 e as fases θ2 e θ3 nas barras 2 e 3, respectivamente.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Considerando-se que a carga seja representada por potência constante, caso haja variação do tap t do transformador, não haverá alteração na potência ativa fornecida pelo gerador à barra 2.