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B.1 Sistema original

1.3 Organiza¸c˜ ao da Disserta¸ c˜ ao

2.1.1 Impactos da Gera¸ c˜ ao Distribu´ıda

2.1.1.1 Vantagens da Gera¸ c˜ ao Distribu´ıda

Quest˜oes sociais

A gera¸c˜ao distribu´ıda possibilita o desenvolvimento local com a gera¸c˜ao de empregos e aproveitamento de recursos dispon´ıveis na regi˜ao, possibilitando uma revitaliza¸c˜ao das atividades econˆomicas e aumentando o volume de servi¸cos [20]. Os parques e´olicas s˜ao um exemplo onde os propriet´arios das terras podem alugar parte da sua

terra para a instala¸c˜ao de aerogeradores com pouca perda nas suas ´

areas cultiv´aveis [21].

Outro ponto ´e a continuidade da energia em cargas priorit´arias como hospitais e aeroportos, onde a gera¸c˜ao distribu´ıda pode dar su- porte caso haja falha no fornecimento de energia el´etrica da conces- sion´aria respons´avel. A diversifica¸c˜ao das fontes energ´eticas tamb´em aumenta a continuidade retirando a dependˆencia exclusiva de determi- nados tipos de recurso, evitando ou ao menos reduzindo a necessidade de racionamento em ´epocas de seca no Brasil.

Ainda, por se tratarem de unidades distribu´ıdas de menor porte, existe a possibilidade de melhoria da qualidade do fornecimento de energia em regi˜oes remotas onde o atendimento ´e invi´avel ou prec´ario por quest˜oes ambientais ou econˆomicas [21].

Quest˜oes ambientais

As regulamenta¸c˜oes ambientais est˜ao cada vez mais r´ıgidas quan- to `a constru¸c˜ao de novas centrais el´etricas de grande porte e utiliza¸c˜ao de faixas de servid˜ao para novas linhas de transmiss˜ao, barreiras e difi- culdades s˜ao impostas por organiza¸c˜oes ambientais e pelo crescimento da ocupa¸c˜ao urbana. Com isso, investidores s˜ao induzidos a procurar novas op¸c˜oes em fontes de energia mais limpas e com melhor rela¸c˜ao entre custo e eficiˆencia para garantir a aprova¸c˜ao e rapidez dos seus projetos [21]. A instala¸c˜ao de unidades de GD no lugar de grandes centrais de gera¸c˜ao e linhas de transmiss˜ao minimiza os impactos am- bientais.

Redu¸c˜ao de perdas

Quando propriamente localizada, a gera¸c˜ao distribu´ıda pode re- duzir as perdas no sistema, funcionando da mesma maneira que bancos de capacitores estrategicamente instalados para a minimiza¸c˜ao das per- das, mas alterando tanto o fluxo de potˆencia ativa quanto reativa. Uma redu¸c˜ao significativa pode ser alcan¸cada em alimentadores com gran- des perdas com o atendimento de 10-20% da demanda do alimentador atrav´es de unidades de GD devidamente localizadas [15]. Caso a in- ser¸c˜ao de GD tenha como um dos objetivos a redu¸c˜ao de perdas no sistema, faz-se necess´ario um estudo para garantir que estes fiquem de- vidamente situados. Pesquisas nesta ´area est˜ao sendo feitas, como em [22], onde ´e apresentado um algoritmo utilizando o m´etodo primal-dual de pontos interiores para solucionar fluxo de potˆencia ´otimo n˜ao-linear com o objetivo de otimizar a localiza¸c˜ao e tamanho das unidades de

gera¸c˜ao distribu´ıda para a minimiza¸c˜ao das perdas no sistema, que mostrou-se eficaz nos testes realizados.

Outro aspecto importante ´e que com o fornecimento de energia pela GD pr´oxima aos centros de carga, a quantidade de energia perdida na transmiss˜ao desde a gera¸c˜ao at´e a carga ´e reduzida pois menor ´e a potˆencia demandada da fonte principal.

Suporte de tens˜ao

Os n´ıveis de tens˜ao em um sistema devem ser mantidos em torno da tens˜ao nominal para garantir a qualidade de energia entregue ao consumidor. Entretanto, flutua¸c˜oes de tens˜ao ocorrem e podem com- prometer o bom funcionamento do sistema. Essas flutua¸c˜oes s˜ao geral- mente maiores nos finais das linha e mais acentuadas caso haja uma concentra¸c˜ao maior de carga nesta extremidade [23].

A possibilidade de alocar as unidades de GD em locais apropria- dos e tamb´em fazer uma opera¸c˜ao coordenada, colocando a GD gerando mais quanto maior for o aumento da carga (localmente), permite que haja um suporte para diminui¸c˜ao das flutua¸c˜oes de tens˜ao.

Al´ıvio de carregamento de transmiss˜ao e distribui¸c˜ao Com a possibilidade do suprimento parcial ou total da potˆencia reativa localmente atrav´es da GD, existe a redu¸c˜ao da corrente transmi- tida para suprir a carga e tamb´em a diminui¸c˜ao da queda de tens˜ao na linha de transmiss˜ao. Consequentemente, existe a redu¸c˜ao das perdas, o que melhora o fator de potˆencia e com isso uma quantidade maior de potˆencia ativa pode ser transmitida.

Outro ponto ´e o al´ıvio direto no carregamento quando uma carga passa a ser atendida pela gera¸c˜ao local, ou seja, menor ´e o fluxo de potˆencia no sistema, pois menos energia ´e fornecida pelas grandes cen- trais. Isto fica mais evidente quando h´a a necessidade de expans˜ao das redes de transmiss˜ao e distribui¸c˜ao para atender apenas aos picos de demanda e com o uso de GD para atender aos hor´arios de ponta isto ´e evitado.

Assim, a redu¸c˜ao no carregamento permite que investimentos na compra de novos equipamentos e constru¸c˜ao de novas subesta¸c˜oes e alimentadores possam ser adiados ou at´e mesmo evitados.

O aumento da continuidade de fornecimento est´a ligado a pos- sibilidade de ilhamento. A opera¸c˜ao ilhada ´e quando uma ou mais unidades de GD continuam o fornecimento de energia para as cargas que est˜ao interligadas depois do interrompimento da liga¸c˜ao com a fonte principal, como ´e ilustrado na Figura 2.2.

Figura 2.2 – Situa¸c˜ao de ilhamento [2]

Na ocorrˆencia de uma falta existe o isolamento desta atrav´es do corte do fornecimento de energia no local, o que para sistemas radi- ais tradicionais significa, dependendo da localiza¸c˜ao do equipamento de chaveamento, o corte de energia para as cargas `a montante da falta e tamb´em o corte do fornecimento `a jusante da falta. Entretanto, a gera¸c˜ao distribu´ıda permite que se tenha uma gera¸c˜ao de retaguarda local que possa assumir estas cargas (localizadas `a jusante da ´area iso- lada sob falta) enquanto o fornecimento principal n˜ao ´e restabelecido. Em contrapartida, para que este suporte seja eficaz, quesitos de qua- lidade e seguran¸ca devem ser obedecidos, o que atualmente limita seu uso.

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