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CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE CONTINUIDADE

Os índices estudados apresentam características distintas e sua aplicação deve obedecer a critérios como fator de potência da carga e relação X/R do equivalente de Thévenin. Alguns deles, como relatado no texto, são bastante robustos e apresentam os mesmos resultados independentemente do FP e ou X/R do sistema. Esta característica pode ser observada em índices que têm em sua formulação a tensão e a potência aparente. É importante observar que alguns índices apresentam inconsistência na identificação do PMC. Sendo assim, o uso de índices de estabilidade de tensão requer avaliação sobre sua aplicabilidade. A Tabela 3.2, apresentada no Capítulo 3 apresenta um resumo do comportamento dos índices conforme as suas especificidades.

O SIndex se mostra uma ferramenta importante, eficiente e flexível para a análise dos índices e, também, das características elétricas do sistema. O aplicativo pode ser utilizado como uma ferramenta acadêmica, possibilitando a integração entre a teoria e a prática, de forma simples e direta.

O SIndex foi estruturado de tal maneira a facilitar a inclusão de novas funcionalidades. Na medida em que comece a integrar o ambiente de desenvolvimento do LRC, relacionado à estabilidade de tensão, novas aplicações podem ser incorporadas. Considera-se o SIndex uma significativa contribuição desta dissertação.

Como propostas de continuidade do trabalho sugere-se o aprimoramento do critério de recomendação dos índices para aplicação em tempo real. Recomenda-se, por exemplo, incluir na análise o valor do índice na potência limite da MST e verificar a taxa de variação do índice. Considera-se importante manter sempre atualizado o elenco de índices, conforme novas propostas.

No contexto do SIndex, propõe-se: ampliação do circuito equivalente de duas barras, incluindo componentes do tipo shunt, para fins didáticos; inclusão da transição entre as unidades elétricas e o sistema p.u.; maior utilização de facilidades do 3D do Matlab®; integração com os aplicativos SimC e Monitor.

A equipe do LRC vem atuando no desenvolvimento de novos indicadores para avaliação do risco de instabilidade de tensão (Cardoso 2015). É grande a expectativa de

avanço nas pesquisas com o uso do SIndex, pois este permite, não apenas comparações entre as diferentes abordagens, como também a validação de novas propostas.

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ANEXO - RELAÇÕES X/R

A Tabela A.1 mostra as relações X/R de diferentes tipos de condutores de diversos níveis de tensão. Esta foi utilizada na escolha das relações X/R adotadas no trabalho.

Tabela A.1 – Relação X/R (Guimarães 2002)

CONDUTOR SEÇÃO T E NS ÃO (k V) RELAÇÃO C on d /f ase T ip o d e E str u tu ra P ara -r aio s mm² CM/AWG R X X/R R/X E AT Ruddy 456,0 900 500 0,00185 0,02735 14,8 0,1 3 BV 2x7/16"EHS Ruddy 456,0 900 345 0,00548 0,05987 10,9 0,1 2 AX3 2x3/8"HS Rail 483,4 954 345 0,00579 0,06005 10,4 0,1 2 AX3 2x3/8"HS Grosbeak 322,3 636 230 0,03641 0,18381 5,0 0,2 2 S5 2x3/8"HS Grosbeak 322,3 636 230 0,03664 0,18351 5,0 0,2 2 S5 2xPETREL S UB T R ANS M IS S ÃO Grosbeak 322,3 636 138 0,10101 0,45601 4,5 0,2 1 DA5 2x5/16"HS Grosbeak 322,3 636 138 0,10131 0,46107 4,6 0,2 1 DL3 2x5/16"HS Grosbeak 322,3 636 138 0,10110 0,46509 4,6 0,2 1 G1 1xOPGW-15mm Grosbeak 322,3 636 138 0,10110 0,46530 4,6 0,2 1 G1 1x5/16"HS Grosbeak 322,3 636 138 0,10152 0,46511 4,6 0,2 1 DL3 2xPETREL Linnet 170,5 336 138 0,19000 0,49299 2,6 0,4 1 L6 1x5/16"HS Linnet 170,5 336 138 0,19099 0,48099 2,5 0,4 1 DA5 2x5/16"HS Linnet 170,5 336 138 0,19074 0,48516 2,5 0,4 1 DL3 2x5/16"HS Linnet 170,5 336 138 0,19050 0,48871 2,6 0,4 1 L8S 1x5/16"HS Linnet 170,5 336 138 0,19059 0,48840 2,6 0,4 1 L8S 1xOPGW-15mm EPR400 mm² - - 138 0,10600 0,23839 2,2 0,4 1 LT SUBT. - Penguin 107,2 4/0 138 0,14969 0,37425 2,5 0,4 2 L8S 1xOPGW-15mm Penguin 107,2 4/0 138 0,14959 0,37454 2,5 0,4 1 L8S 1x5/16"HS Penguin 107,2 4/0 138 0,29899 0,51200 1,7 0,6 1 L6 1x5/16"HS Penguin 107,2 4/0 69 1,19600 1,98000 1,7 0,6 1 HS7 2x5/16"HS Penguin 107,2 4/0 69 1,19619 1,98437 1,7 0,6 1 RTP2 1x5/16"HS Penguin 107,2 4/0 69 3,81200 2,02000 0,5 1,9 1 MMP 1x5/16"HS Penguin 107,2 4/0 69 3,81120 2,15595 0,6 1,8 1 HS7 2x5/16"HS Penguin 107,2 4/0 69 2,39600 1,96001 0,8 1,2 1 MI1 1x5/16"HS

Penguin 107,2 4/0 69 2,39600 1,96001 0,8 1,2 1 MI2 Sem Para-raios

Penguin 107,2 4/0 69 2,39480 2,09164 0,9 1,1 1 RTP2 1x5/16"HS M É DI A T E NS ÃO ISL50 - - 13,8 0,822 0,146 0,2 5,6 - - - 6CAA - - 13,8 2,606 0,529 0,2 4,9 - - - 4CAA - - 13,8 1,640 0,521 0,3 3,1 - - - ISL120 - - 13,8 0,325 0,117 0,4 2,8 - - - RDP50 - - 13,8 0,740 0,304 0,4 2,4 - - - 2CA - - 13,8 1,015 0,468 0,5 2,2 - - - ISL185 - - 13,8 0,211 0,106 0,5 2,0 - - - 2CAA - - 13,8 1,032 0,524 0,5 2,0 - - - 1/0CA - - 13,8 0,638 0,451 0,7 1,4 - - - RDP95 - - 13,8 0,389 0,279 0,7 1,4 - - - 1/0CAA - - 13,8 0,650 0,519 0,8 1,3 - - - 2/0CA - - 13,8 0,506 0,441 0,9 1,1 - - - 2/0CAA - - 13,8 0,517 0,508 1,0 1,0 - - - RDP150 - - 13,8 0,247 0,256 1,0 1,0 - - - 3/0CAA - - 13,8 0,410 0,497 1,2 0,8 - - - 4/0CA - - 13,8 0,318 0,424 1,3 0,8 - - - 4/0CAA - - 13,8 0,326 0,472 1,4 0,7 - - - 336CAA - - 13,8 0,204 0,391 1,9 0,5 - - - 336CA - - 13,8 0,201 0,403 2,0 0,5 - - - 3/0CA - - 13,8 0,402 0,924 2,3 0,4 - - -

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