dc.contributorOliveira, Edimar José de
dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707772U9
dc.contributorOliveira, Leonardo Willer de
dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4711128E4
dc.contributorResende, Leonidas Chaves de
dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775822Z6
dc.contributorPassos, João Alberto
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br
dc.creatorAleixo, Marcelo de Souza
dc.date2018-11-23T13:19:16Z
dc.date2018-11-06
dc.date2018-11-23T13:19:16Z
dc.date2018-06-29
dc.date.accessioned2023-09-29T15:23:06Z
dc.date.available2023-09-29T15:23:06Z
dc.identifierhttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8088
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9128144
dc.descriptionThis work presents a methodology for calculating the spinning reserve of the electric power system. The proposal includes the capability curve of the generators as well as errors of prediction of load, wind generation, failures in the system of generation and transmission. The optimal power flow is used to determine the initial conditions of the system, base case. From this point the problem is solved interactively between two stages in a master and slave structure: The first uses integer linear programming to determine the minimum number of available (turn on) generation units; The second corresponds to the Optimum Power Flow with the purpose of obtaining the minimum load shedding for each operative condition. The cut of Benders is produced for each scenario, alternatively, the use of the average of cuts will be investigated. The process ends when there is no load shedding. The methodology is tested using a 4-bar test system as a tutorial example and also applied in IEEE systems 14, 39 and 118 bars.
dc.descriptionEste trabalho apresenta uma metodologia para cálculo da reserva girante do sistema elétrico de potência. A proposta inclui a curva de capabilidade dos geradores bem como cenários de carga e de geração eólica bem como falhas no sistema de geração e transmissão. O fluxo de potência ótimo é utilizado para determinar as condições iniciais do sistema, caso base. A partir daí o problema é resolvido de forma interativa entre dois estágios em umaestruturamestreeescravo: Oproblemamestreutilizaprogramaçãolinearinteirapara determinar o número mínimo de unidades de geração disponíveis (ligadas); O problema escravo verifica se o número de unidades ligadas é suficiente para operação do sistema. Este problema corresponde ao Fluxo de Potência Ótimo com o objetivo de obter o mínimo corte de carga para cada condição operativa. O corte de Benders é produzido para cada cenário, altenativamente, será investigado a utilização da média dos cortes de Benders. O processo termina quando não ocorrer corte de carga. A metodologia é testada utilizando um sistema teste de 4 barras como exemplo tutorial e também aplicada nos sistemas IEEE 14, 39 e 118 barras.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
dc.publisherBrasil
dc.publisherFaculdade de Engenharia
dc.publisherPrograma de Pós-graduação em Engenharia Elétrica
dc.publisherUFJF
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectDecomposição de Benders
dc.subjectCurva de capabilidade
dc.subjectReserva girante
dc.subjectCenários operativos
dc.subjectBenders decomposition
dc.subjectCapability generation curve
dc.subjectSpinning reserve
dc.subjectOperating scenarios
dc.subjectCNPQ::ENGENHARIAS
dc.titleAplicação da técnica de decomposição de Benders para cálculo da reserva girante considerando a curva de capabilidade dos geradores
dc.typeDissertação


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