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DECOMP. Exercícios Práticos

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Academic year: 2021

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(1)

Treinamento nos Modelos Newave/Decomp

Maio de 2016

DECOMP

(2)

Contextualização

MÉDIO PRAZO horizonte: 5 anos discretização: mensal CURTO PRAZO horizonte: 12 meses

discretização: semanal / mensal

CURTÍSSIMO PRAZO horizonte: 1 semana discretização: horária

NEWAVE

DECOMP

Planejamento da

Operação Energética

(3)

Roteiro

Aplicação do modelo DECOMP

Processamento do Arquivo de Vazões

Processamento do DECOMP

Principais blocos de dados do arquivo DADGER

(4)

1 – Aplicação do modelo DECOMP

O que é PMO

O PLD

Fluxo de Informações

Representação do Sistema

(5)

1.1 - O que é o PMO

O Programa Mensal da Operação Energética do Sistema Interligado

Nacional – PMO, tem como objetivo principal estabelecer as diretrizes

energéticas de curto prazo da operação coordenada do Sistema

Interligado Nacional - SIN, assegurando a otimização dos recursos de

geração disponíveis (Lei 9.648, de 28 de maio de 1998; à Resolução

ANEEL n.º 351, de 11 de novembro de 1998 e Resolução ANEEL n.º

290, de 03 de agosto de 2000).

O PMO é elaborado pelo ONS com a participação dos Agentes, sendo

os estudos realizados em base mensal, discretizados em etapas

semanais e por patamar de carga, e revisto semanalmente, provendo

metas e diretrizes a serem seguidas pelos órgãos executivos da

Programação Diária da Operação e da Operação em Tempo Real.

As semanas compreendidas no estudo – semanas operativas, são

definidas como o período que se inicia às 0:00h do sábado e termina às

24:00h da sexta-feira subseqüente, contendo todos os dias do mês a

que se refere o estudo, podendo conter dias dos meses adjacentes.

(6)

1.2 - O PLD – Preço de Liquidação e Diferenças

O PLD é determinado em base semanal, considerando três patamares

de carga, para cada submercado do sistema elétrico brasileiro.

A definição dos submercados é responsabilidade do ONS e contempla

a seguinte divisão do sistema elétrico brasileiro: Norte, Nordeste,

Sudeste/Centro-Oeste e Sul.

O PLD será calculado em base ex-ante (considerando informações

previstas de disponibilidade e carga) para as semanas que se iniciam

aos sábados e terminam na sexta – feira, podendo conter dias de dois

meses adjacentes. O preço servirá para a liquidação de toda a energia

não contratada entre os agentes.

(7)

1.2 - O PLD – Preço de Liquidação das Diferenças

O Preço de Liquidação das Diferenças na CCEE é calculado pelos

mesmos modelos utilizados pelo ONS para o planejamento semanal e

com algumas modificações nos dados de entrada:

– as restrições elétricas internas aos submercados são retiradas;

– as usinas em teste não são consideradas.

Calculado o CMO, o PLD deve considerar outros parâmetros:

– preço mínimo: 30,25 R$/MWh

• (ANEEL: Resolução Homologatória nº 2002 de 15/12/2015)

– preço máximo: 422,56 R$/MWh

(8)

1.3 - Fluxo de Informações

NEWAVE

Função de Custo Futuro

Médio Prazo

NEWAVE

Função de Custo Futuro

Médio Prazo

Disponibilidade e restrições de transmissão

D/C

D/C

T

T

G

G

Cronograma Manutenção (H e T) Cargas

DECOMP

Otimizador a usina

individualizada

DECOMP

Otimizador a usina

individualizada

Consolidação de carga Consolidação de carga Previsão de afluências

Restrições para Controle de Cheias e Uso consuntivo Previsão de afluências

Restrições para Controle de Cheias e Uso consuntivo

Conexões Internacionais

Conexões Internacionais

Agentes

Agentes

CCEE

CCEE

Definição dos Limites de Intercâmbio entre RegiõesDefinição dos Limites de Intercâmbio entre Regiões

Armazenamento Inicial (H)

Disponibilidade, Inflexibilidade, e Custo de Geração - CVU (T) Restrições na operação (H e T) Disponibilidade e Inflexibilidade Custo de Geração Legislação MME, CMSE, ANEEL e ANA Legislação MME, CMSE, ANEEL e ANA Programação Diária da Operação e Operação em Tempo Real Programação Diária da Operação e Operação em Tempo Real

Deck de Dados DECOMP

(subsídio para cálculo do PLD)

(9)

1.3 - Fluxo de Informações

Recursos do Sistema – Geração Térmica

Inflexibilidade

Disponibilidade

Custos Variáveis

Cronograma de Manutenção das Unidades Geradoras

Geração Máxima da usina

Geração Mínima por unidade

(10)

1.3 - Fluxo de Informações

Recursos do Sistema – Geração Hidráulica

Níveis de armazenamento previstos para o primeiro dia da

semana operativa

Cronogramas de Manutenção das Unidades Geradoras

Restrições Elétricas com Rebatimentos na Geração

Restrições Operativas Hidráulicas

Restrições de Uso Múltiplo das Águas

Abastecimento

Irrigação

Navegação

Controle de Cheias

(11)

1.3 - Fluxo de Informações

Reservatório

Subestação

Casa de

Força

Vertedouro

Vazão Turbinada

Vazão Vertida

Vazão Defluente

Barragem

(12)

1.3 - Fluxo de Informações

CASA DE FORÇA

GERADOR

CASA DE FORÇA

NA min

NA máx

h

l

P = k.

q

t

.h

l

Volume Morto

Afluência

q

t

Volume Morto

Corte Transversal de um Reservatório

Volume Útil

Corte Transversal de um Reservatório

(13)

1.3 - Fluxo de Informações

Dados de responsabilidade do ONS

Planejamento de Médio Prazo

Função de Custo Futuro (FCF)

Estudos Hidrológicos

Previsão de Vazões

Limites de armazenamento para Controle de Cheias

Riscos quando do rompimento de restrições de Controle de

Cheias

Número de cenários para o período estocástico

Uso consuntivo dos reservatórios

Estudos Elétricos

Limites de intercâmbio entre subsistemas

Despacho mínimo por razões confiabilidade elétrica

Limitações devido a desligamentos no Sistema de Transmissão

Estudos de Mercado

Previsão de Carga (Energia e Demanda)

(14)

1.4 - Representação do Sistema

Subsistema 1 = SE/CO Subsistema 2 = SUL Subsistema 3 = NORDESTE Subsistema 4 = NORTE

(15)

1.4 - Representação dos Subsistemas

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

F

1

NE

N

UHE P. Angical + UHE Lajeado

F

3

F

4

F

2

F

5

F

6

F

9

F

10

F

15

F

11

F

12

F

13

F

14 GPA + GLAJ

F

IT60 Ivaiporã Imperatriz Argentina ANDE

UHE S. Mesa + UHE C. Brava + UHE São Salvador

F

7

F

8

GSM + GCB + GSS

(16)

1.4 – Representação dos REEs

O

Despacho SRG/ANEEL nº 3276 de 22/09/2015

aprovou

o uso da topologia de reservatórios equivalentes de

energia (REE),

constituído de 9 REEs

, no âmbito do

planejamento e programação da operação do SIN e do

cálculo de PLD, a partir de janeiro de 2016.

(17)
(18)
(19)

2 -

Arquivo de Vazões

Número de Cenários de Vazão para o 2º Mês PMO

0 100 200 300 400 500 600 n ú m er o d e ab er tu ra s 0,75 0,80 0,85 0,90 0,75 17 13 21 21 21 61 135 106 82 71 34 19 0,80 34 27 41 41 41 100 192 158 126 110 64 37 0,85 67 56 78 78 78 163 314 236 194 169 121 71 0,90 136 116 143 143 193 267 513 353 303 259 228 153

(20)

2.1 - Uma estrutura de diretórios

TREINAMENTO

VAZÕES

rv0

...listagem dos arquivos

dadger.

rv0

...dados gerais de planejamento

vazõesC.dat...histórico de vazões

hidr.dat...cadastro de usinas hidráulicas

postos.dat...cadastro de postos de vazões

mlt.dat...arquivo de MLT’s

modif.dat...arquivo de modificações do cadastro

prevs.

rv0

...arquivo com a previsão de vazões semanais

vaz.bat

datvaz.exe

gevazp.exe

prevcen.exe

(21)

2.2 – Dados para árvore de cenários

&

---& DADOS PARA O PROGRAMA CONFIGURADOR DO ARQUIVO DE CENARIOS DE VAZOES: & IDENTIFICADOR "& VAZOES" INDICA INICIO DO REGISTROS PARA LEITURA DO APLICATIVO &

& VAZOES (COLUNAS: 40 A 70)

& ARQ. DE VAZOES PREVISTAS - HIDROL => PREVS.BAS

& HISTORICO DE VAZOES - HIDROL => 2011 VAZOESC.DAT & ARQ. DE POSTOS - HIDROL => POSTOS.DAT

& MES INICIAL DO ESTUDO => 03 & MES FINAL DO ESTUDO => 04 & ANO INICIAL DO ESTUDO => 2016 & NO. SEMANAS NO MES INIC. DO ESTUDO=> 5 & NO. DIAS DO MES 2 NA ULT. SEMANA => 1 & ESTRUTURA DA ARVORE => 0020 & UTILIZA AGREGACAO => S

Número de cenários da

estrutura da árvore

Arquivo Dadger

.

.

.

5 semanas 20cenários de afluência no 2º mês Fim do 1º mês 1dias do 2º mês na última semana

(22)
(23)

3 - Processamento do DECOMP

Fluxograma Geral do Modelo Decomp

Uma estrutura de diretórios

Arquivos de Entrada

Processamento do Caso Base

Arquivos de Saída

(24)

3.1 – Fluxo de Informações

DECOMP_24.EXE

DECO.PRM

...

CASO

XXX

VAZÕES.XXX

HIDR.DAT

MLT.DAT

LOSS.DAT

CORTES

CORTESH

RELATO.XXX

SUMÁRIO.XXX

OUTROS

RELATÓRIOS

DE SAÍDA

DADGER.XXX

DADGNL.XXX

(25)

3.2 - Estrutura de dados em ambiente Windows

(C:)

TREINAMENTO DECOMP

CASO_BASE

CASO_EXE1

CASO_EXE2

(26)

3.2 – Lista dos arquivos para um estudo

TREINAMENTO DECOMP

CASO_BASE

Caso.dat...identificação do estudo (ex.:

RV0)

RV0

...lista dos arquivos

dadger.

rv0

...dados gerais de planejamento

dadgnl.

rv0

...dados UTEs despacho antecipado

vazões.

rv0

...arquivo de vazões

hidr.dat...cadastro de usinas hidráulicas

mlt.dat...arquivo de MLT’s

loss.dat ...arquivo de perdas

cortes.dat

...arquivo FCF

cortesh.dat

...arquivo FCF

convertenomesdecomp_24.exe converte arquivos txt

decomp_24.exe...arquivo executável do DECOMP

deco.prm...arquivo chave

(27)

3.3 Arquivos de Entrada - DADGER

Dados dos Agentes

Volumes iniciais

Disponibilidade

Inflexibilidade das térmicas

Restrições operativas

Navegação, irrigação, portarias (A. Tietê e P. do Sul)Eventuais problemas de transmissão/geração

Limitações de combustível das UTE’s

Contrato de Itaipu

Enchimento de volume morto

Dados dos ONS

Previsão de carga por subsistema

Previsão de afluências

Configuração e expansão do sistema

Energias afluentes observadas

Atualização do cadastro das UHE´s e UTE´s

Restrições operativas - rebatimentos elétricos

Usos consuntivos

(28)
(29)

3.4 – CASO_BASE - processamento

Caso.dat...identificação do caso estudo

rv0...listagem dos arquivos

dadger.rv0...dados gerais de planejamento

dadgnl.rv0...dados UTEs com despacho antecipado (GNL)

hidr.dat...cadastro de usinas hidráulicas

mlt.dat...arquivo de MLT’s

loss.dat ...arquivo de perdas (não utilizado)

vazões.rv0...arquivo de vazões

cortes.p03...arquivo FCF

cortesh.p03...arquivo FCF

convertenomesdecomp_24.exe converte arquivos txt

decomp.exe...arquivo executável do DECOMP

deco.prm

DECOMP

(30)

3.4 – CASO_BASE - processamento

(31)

X----X---X---X---X---|---X | Primeiro mes - iteracoes forward |---X | Tot Def | It Zinf Zsup GAP TEMPO |---|---X (1.0E+03 $) (1.0E+03 $) (%) | Demanda Niv Seg | Num. Tot. Inviab Tot. Inviab Tot. Inviab | (MWmed) (MWmes) | Inviab (MWmed) (m3/s) (Hm3) X----X---X---X---X---|---X---X---X---X---X---X 1 40030504.2 40173451.7 0.3570965 00:00:30| 0. - 0 0. 0. 0. 2 40033741.7 40101220.5 0.1685547 00:00:45| 0. - 3 0. 1. 0. 3 40058260.2 40067037.8 0.0219122 00:00:56| 0. - 0 0. 0. 0. 4 40059117.3 40065715.3 0.0164708 00:01:07| 0. - 0 0. 0. 0. 5 40060882.3 40063504.4 0.0065453 00:01:17| 0. - 0 0. 0. 0. 6 40061003.7 40063504.4 0.0062422 00:01:29| 0. - 0 0. 0. 0. 7 40061031.9 40063504.4 0.0061718 00:01:39| 0. - 0 0. 0. 0. 8 40062052.5 40063048.9 0.0024872 00:01:49| 0. - 0 0. 0. 0. 9 40062058.5 40062975.0 0.0022876 00:02:00| 0. - 0 0. 0. 0. 10 40062080.9 40062892.6 0.0020261 00:02:10| 0. - 0 0. 0. 0. 11 40062107.7 40062563.2 0.0011370 00:02:20| 0. - 0 0. 0. 0. 12 40062125.2 40062563.2 0.0010934 00:02:30| 0. - 0 0. 0. 0. 13 40062136.3 40062563.2 0.0010656 00:02:41| 0. - 0 0. 0. 0. 14 40062168.3 40062563.2 0.0009857 00:02:51| 0. - 0 0. 0. 0. Fim do processamento dos arquivos.

3.4 – CASO_BASE - processamento

BASE

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

3.6 – SEMANA 1: Fluxo nas interligações MWmed (pesada)

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

NE

N

3316

3300

933

8298

855

7443

Ivaiporã Imperatriz ANDE

1900

16

CM O Sem1 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_SE 21,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_S 21,40 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_N 21,40

1928

(42)

3.6 – SEMANA 1: Fluxo nas interligações MWmed (média)

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

NE

N

3357

3300

940

8347

532

7815

Ivaiporã Imperatriz ANDE

1900

57

1556

CM O Sem1 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_SE 21,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_S 21,40 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_N 21,40

(43)

3.6 – SEMANA 1: Fluxo nas interligações MWmed (leve)

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

NE

N

3148

3148

562

6997

1049

8046

Ivaiporã Imperatriz ANDE

1900

0

CM O Sem1 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_SE 21,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_S 21,40 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_N 21,40

1325

(44)

3.6 – SEMANA 1: Fluxo nas interligações MWmed (médio)

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

NE

N

3277

3245

802

7852

7

7859

Ivaiporã Imperatriz ANDE

1900

32

CM O Sem1 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_SE 21,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_S 21,40 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_N 21,40

(45)

3.6 – Caso Base:

Armazenamento nos Subsistemas

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 BASE 50,8 52,3 54,2 56,5 58,8 60,7 SE/CO 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Armazenamento (%Earmáx)

BASE

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 BASE 94,7 94,9 92,5 88,8 86,6 83,9 Sul 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Armazenamento (%Earmáx)

BASE

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

BASE 31,4 32,8 33,9 35,1 36,5 37,7 Nordeste 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Armazenamento (%Earmáx)

BASE

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

BASE 42,7 43,5 46,6 51,1 59,1 65,4 Norte 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Armazenamento (%Earmáx)

(46)

4 - Principais Blocos do DADGER

Configuração do Sistema Interligado

Carga dos Subsistemas

Limites de Fluxo entre Subsistemas

Restrições Elétricas

(47)

4.1 – Configuração do Sistema

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

F

1

NE

N

UHE P. Angical + UHE Lajeado

F

3

F

4

F

2

F

5

F

6

F

9

F

10

F

15

F

11

F

12

F

13

F

14 GPA + GLAJ

F

IT60 Ivaiporã Imperatriz Argentina ANDE

UHE S. Mesa + UHE C. Brava + UHE São Salvador

F

7

F

8

GSM + GCB + GSS

(48)

4.1 - Bloco SB – Identificação dos subsistemas

A ordem dos subsistemas

deve ser definida em

conformidade com o

estudo do NEWAVE que

disponibiliza a FCF

REE deve ser definido em

conformidade com o estudo do

NEWAVE que disponibiliza a FCF

(49)

4.1 - Bloco UH:

configuração e partida UHEs nos subsistemas

nível de partida do reservatório

(% de volume útil)

IDENTIFICAÇÃO UH

UHE código da usina hidrelétrica no arquivo HIDR.DAT

REE reservatório equivalente

VINI volume inicial em % do volume útil

DEFMIN defluência mínima (m³/s)

GRID número de pontos para a função de produção

EVAP identificador para a consideração da evaporação (0/1)

OPER estágio em que a usina entra em operação (em branco considera desde estágio inicial)

valor nulo para os reservatórios

(50)

4.1 - Bloco CT:

configuração das UTEs nos subsistemas

IDENTIFICAÇÃO CT

COD código da usina termelétrica

Sub subsistema em que ela será considerada no DECOMP

NOMEDAUSI nome da usina

ES estágio a partir do qual as informações são válidas

INFL geração mínima por patamar (inflexibilidade)

DISP geração máxima por patamar

(51)

4.1 – Blocos UE

: configuração das usinas de bombeamento

IDENTIFICAÇÃO UE

UNE código da estação de bombeamento

S subsistema em que ela será considerada no DECOMP

Nome nome da estação

USM usina de montante, para onde é enviada a água

USJ usina de jusante, de onde é retirada a água

Qmin m³/s vazão bombeada mínima

Qmax m³/s limite máximo de bombeamento

(52)

4.2 - Bloco DP – Carga dos subsistemas

Identificação DP

IP índice do período (estágio)

S subsistema para o qual são inseridos os dados da curva de carga

PAT número de patamares no estágio

MWmed carga de energia em MW médios (por patamar)

(53)

4.2 – CASO EXERCÍCIO 01

EXEMPLO 1: A partir do CASO_BASE considerar um acréscimo de

2.000MWmed na carga do subsistema SUL ( arquivo DADGER )

& ++ + + +---++---++---++---++---++---+ & IP S PAT MWmed Pat_1(h) MWmed Pat_2(h) MWmed Pat_3(h) & ++ + + +---++---++---++---++---++---+ &DP DP 1 1 3 44623.0 18.0 43191.0 89.0 33873.0 61.0 DP 1 2 3 15094.0 18.0 15450.0 89.0 11781.0 61.0 DP 1 3 3 11125.0 18.0 11057.0 89.0 9407.0 61.0 DP 1 4 3 5688.0 18.0 5559.0 89.0 5163.0 61.0 DP 1 11 3 18.0 89.0 61.0 ... DP 2 2 3 14818.0 18.0 15166.0 89.0 11575.0 61.0 ... DP 3 2 3 14779.0 18.0 15126.0 89.0 11546.0 61.0 ... DP 4 2 3 15053.0 15.0 14779.0 80.0 11071.0 73.0 ... DP 5 2 3 15255.0 18.0 14883.0 89.0 11047.0 61.0 ... DP 6 2 3 14247.0 72.0 13984.0 361.0 10508.0 263.0 ...

(54)

4.2 – CASO BASE x C01: Armazenamento nos Subsistemas

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 BASE 50,8 52,3 54,2 56,5 58,8 60,7 CASO 01 50,8 52,2 54,1 56,0 58,0 59,7 SE/CO 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 01

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

BASE 94,7 94,9 92,5 88,8 86,6 83,9 CASO 01 94,7 93,9 91,0 86,7 83,1 79,5 Sul 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 01

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

BASE 31,4 32,8 33,9 35,1 36,5 37,7 CASO 01 31,4 32,8 33,8 35,0 36,4 37,6 Nordeste 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 01

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

BASE 42,7 43,5 46,6 51,1 59,1 65,4 CASO 01 42,7 43,5 46,6 51,1 59,1 65,4 Norte 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

(55)

4.2 – SEMANA 1: BASE x C01 Fluxo nas interligações MWmed (médio)

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

NE

N

3277

3245

802

7852

7

7859

Ivaiporã Imperatriz ANDE

1900

32

3245

802

3286

41

1900

6663

7859

1196

BASE Sem1 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_SE 21,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_S 21,40 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_N 21,40 CASO 01 Sem1 Pat_1 37,80 Pat_2 37,80 Pat_3 29,20 Med_SE 34,68 Pat_1 37,80 Pat_2 37,80 Pat_3 29,20 Med_S 34,68 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 37,80 Pat_2 37,80 Pat_3 29,20 Med_N 34,68

(56)

4.2 – CASO BASE x C01: DESPACHO TÉRMICO (médio)

Sem1

Sem2

Sem3

Sem4

Sem5

Sem6

Sem1

Sem2

Sem3

Sem4

Sem5

Sem6

SE

2656,0 2595,3 2661,0 2661,0 2661,0

2865,7 2631,7 2661,0 2661,0 2661,0

S

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

NE

2178,0 2016,9 2104,1 1836,2 1860,9

2178,0 2016,9 2092,7 1836,1 1869,9

N

783,6

741,3

757,2

762,4

740,2

783,6

741,3

757,2

762,4

740,2

TOTAL SIN 6286,6 6022,5 6191,3 5928,6 5931,1

0,0

6496,3 6058,9 6179,9 5928,5 5940,1

0,0

GT BASE

GT CASO 01

(57)

4.3 – Interligação entre os subsistemas

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

F

1

NE

N

UHE P. Angical + UHE Lajeado

F

3

F

4

F

2

F

5

F

6

F

9

F

10

F

15

F

11

F

12

F

13

F

14 GPA + GLAJ

F

IT60 Ivaiporã Imperatriz Argentina ANDE

UHE S. Mesa + UHE C. Brava + UHE São Salvador

F

7

F

8

GSM + GCB + GSS

(58)

4.3 - Bloco IA –

Limite de fluxo entre subsistemas

&---& BLOCO 11 LIMITES DE INTERCAMBIO ENTRE SUBSISTEMAS & (REGISTRO IA) &---& |----PATAMAR 1---|----PATAMAR 2---|----PATAMAR 3---| & EST S1 S2 DE->PARA PARA->DE DE->PARA PARA->DE DE->PARA PARA->DE & xx XX xx XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxx &IA IA 1 N FC 99999 99999 99999 99999 99999 99999 IA 1 N FC 99999 99999 99999 99999 99999 99999 IA 1 NE FC 99999 3300 99999 3300 99999 3300 IA 1 SE FC 4000 4000 4000 4000 4000 4000 IA 1 SE IV 6120 11972 6120 12344 6120 12275 IA 6 SE IV 6120 12152 6120 12704 6120 12555 IA 1 SE NE 1100 600 1100 600 1100 600 IA 1 IV S 7800 6500 7800 6500 7800 5800

REGISTROS INFORMADOS EM ORDEM

CRESCENTE DOS ESTÁGIOS

IDENTIFICAÇÃO IA

EST estágio para o qual os dados são válidos

S1 índice do primeiro subsistema (DE)

S2 índice do segundo subsistema (PARA)

DE -> PARA limite de transferência no sentido DE->PARA (por patamar)

(59)

4.3 – CASO EXERCÍCIO 02

A partir do CASO BASE considerar o limite de

3000 MWmed de Imperatriz para o Nordeste em

todos os estágios e patamares de carga

ARQUIVO DADGER

&---& BLOCO 11 *** LIMITES DE FLUXO ENTRE SUBSISTEMAS **

& (REGISTRO IA)

&---& |----PATAMAR 1---|----PATAMAR 2---|----PATAMAR 3---| & EST S1 S2 DE->PARA PARA->DE DE->PARA PARA->DE DE->PARA PARA->DE &IA IA 1 NE FC 99999 3000. 99999 3000. 99999 3000. ... IMPERATRIZ (FC)

FC-NE ≤ 3000

NE

(60)

4.3 – CASO BASE x C02: Armazenamento nos Subsistemas

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 BASE 50,8 52,3 54,2 56,5 58,8 60,7 CASO 02 50,8 52,3 54,5 56,7 58,9 60,8 SE/CO 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 02

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

BASE 94,7 94,9 92,5 88,8 86,6 83,9 CASO 02 94,7 95,1 92,7 88,8 86,8 83,5 Sul 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 02

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 BASE 31,4 32,8 33,9 35,1 36,5 37,7 CASO 02 31,4 32,8 33,9 35,1 36,5 37,6 Nordeste 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 02

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 BASE 42,7 43,5 46,6 51,1 59,1 65,4 CASO 02 42,7 43,5 46,6 51,1 59,1 65,4 Norte 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

(61)

4.3 – SEMANA 1: BASE x C02 Fluxo nas interligações MWmed (médio)

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

NE

N

3277

3245

802

7852

7

7859

Ivaiporã Imperatriz ANDE

1900

32

3000

959

3260

260

1900

7983

7859

124

BASE Sem1 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_SE 21,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_S 21,40 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_N 21,40 CASO 02 Sem1 Pat_1 21,71 Pat_2 21,71 Pat_3 17,29 Med_SE 20,11 Pat_1 21,71 Pat_2 21,71 Pat_3 17,29 Med_S 20,11 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 21,71 Pat_2 21,71 Pat_3 17,29 Med_N 20,11

(62)

4.3 – CASO BASE x C02: DESPACHO TÉRMICO (médio)

Sem1

Sem2

Sem3

Sem4

Sem5

Sem6

Sem1

Sem2

Sem3

Sem4

Sem5

Sem6

SE

2656,0 2595,3 2661,0 2661,0 2661,0

2656,0 2595,3 2661,0 2661,0 2661,0

S

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

NE

2178,0 2016,9 2104,1 1836,2 1860,9

2277,6 2208,0 2295,4 1936,0 2071,2

N

783,6

741,3

757,2

762,4

740,2

783,6

741,3

757,2

762,4

740,2

TOTAL SIN 6286,6 6022,5 6191,3 5928,6 5931,1

6386,2 6213,6 6382,6 6028,4 6141,4

GT BASE

GT CASO 02

(63)

4.4 - Bloco RE – Restrições Elétricas

&---& BLOCO 23 *** RESTRIÇÕES ELÉTRICAS**

& (REGISTROS RE)

&---&RE

&114- D. FRANCISCA

&Mín/Máx ---> Informação do Agente (Controle de Tensão)

& IDENTIFICAÇÃO E HORIZONTE (REGISTRO RE) & No. INI FIM

& xxx XX xx

RE 135 1 6

&

& LIMITES DA RESTRICAO (REGISTRO LU)

& |--- PATAMAR 1 ----| |--- PATAMAR 2 ----| |--- PATAMAR 3 ----| & RE EST GMIN GMAX GMIN GMAX GMIN GMAX & xxx XX xxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxXXXXXXXXXX

LU 135 1 35 125 35 125 35 125

& &

& RE EST UHE FATOR & xxx XX xxx XXXXX

FU 135 1 114 1

única usina na restrição

IDENTIFICAÇÃO RE – identificação da restrição elétrica

No. número sequencial de identificação da restrição (definido pelo usuário)

INI estágio inicial para consideração da restrição

FIM estágio final para consideração da restrição

IDENTIFICAÇÃO LU – identificação dos limites da restrição elétrica

RE número sequencial de identificação da restrição (definido registro RE)

EST estágio a partir do qual os limites inseridos serão válidos

GMIN limite inferior da restrição elétrica no patamar ...

(64)

4.4 - Bloco RE – Restrições Elétricas

&---& BLOCO 23 *** RESTRIÇÕES ELÉTRICAS**

& (REGISTROS RE)

&---&RE

&Somatório de Geração de SANTO ANTONIO E JIRAU

& IDENTIFICAÇÃO E HORIZONTE (REGISTRO RE) & No. INI FIM

& xxx XX xx

RE 141 1 6

& LIMITES DA RESTRICAO (REGISTRO LU)

& |--- PATAMAR 1 ----| |--- PATAMAR 2 ----| |--- PATAMAR 3 ----| & RE EST GMIN GMAX GMIN GMAX GMIN GMAX & xxx XX xxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxXXXXXXXXXX

LU 141 1 3500 3500 3000 LU 141 6 5325 5325 5325

& RE EST UHE FATOR & xxx XX xxx XXXXX

FU 141 1 285 1.0 FU 141 1 287 1.0

(65)

4.4 - Bloco RE – Restrições Elétricas

& RE: FNS = GH LAJEADO GH P.ANGICAL + FC_SE

& Máximo ---> Limites de Segurança de Transmissão - Restrição Interna ao Subsistema SE & MOP/CNOS 026/2015, vigência de 11/02/2015

& IDENTIFICAÇÃO E HORIZONTE DA RESTRICAO (REGISTRO RE) & No. INI FIM

& xxx XX xx

RE 145 1 6

& LIMITES DA RESTRICAO (REGISTRO LU) &

& |--- PATAMAR 1 ----| |--- PATAMAR 2 ----| |--- PATAMAR 3 ----| & RE EST GMIN GMAX GMIN GMAX GMIN GMAX & xxx XX xxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxXXXXXXXXXX

LU 145 2 0 4100 0 4100 0 4100

& RE EST UHE FATOR & xxx XX xxx XXXXX

FU 145 1 257 1 FU 145 1 261 1

& RE EST DE PARA FATOR & xxx XX xx XX XXXXX

FI 145 1 FC SE 1.0

IDENTIFICAÇÃO FI

RE número seqüencial de identificação da restrição (definido registro RE)

EST estágio a partir do qual o fator inserido será válido

DE código do subsistema de origem, conforme definição nos registros SB

PARA código do subsistema de destino, conforme definição nos registros SB

FATOR fator de participação do fluxo de intercâmbio na restrição elétrica

Combinada Hidráulica +

Intercâmbio

(66)

4.4 – CASO EXERCÍCIO 03

A partir do CASO BASE considerar o

limite de fluxo na interligação do

subsistema Norte para o nó fictício de

Imperatriz igual a zero.

&

-& BLOCO 23 *** RESTRIÇÕES ELÉTRICAS**

& (REGISTROS RE)

&

-& Fornecimento Norte - limite NULO no fluxo Norte-IMPERATRIZ

&

RE 900 1 6

LU 900 1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

FI 900 1 N FC 1

F

FC-N

= ZERO

N

F

N-FC

= ZERO

Imperatriz FC

ARQUIVO DADGER

(67)

4.4 – CASO BASE x C03: Armazenamento nos Subsistemas

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 BASE 50,8 52,3 54,2 56,5 58,8 60,7 CASO 03 50,8 52,2 53,7 55,3 57,1 58,4 SE/CO 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 03

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 BASE 94,7 94,9 92,5 88,8 86,6 83,9 CASO 03 94,7 93,8 90,4 85,8 82,0 78,1 Sul 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 03

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 BASE 31,4 32,8 33,9 35,1 36,5 37,7 CASO 03 31,4 32,8 33,8 35,0 36,4 37,6 Nordeste 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 03

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 BASE 42,7 43,5 46,6 51,1 59,1 65,4 CASO 03 42,7 47,7 55,2 64,5 70,8 71,5 Norte 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

(68)

4.4 – SEMANA 1: BASE x C03 Fluxo nas interligações MWmed (médio)

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

NE

N

3277

3245

802

7852

7

7859

Ivaiporã Imperatriz ANDE

1900

32

2947

1100

0

1900

9042

7864

1178

2947

BASE Sem1 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_SE 21,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_S 21,40 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_N 21,40 CASO 03 Sem1 Pat_1 49,16 Pat_2 49,16 Pat_3 34,03 Med_SE 43,67 Pat_1 49,16 Pat_2 49,16 Pat_3 34,03 Med_S 43,67 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 0,00 Pat_2 0,00 Pat_3 0,00 Med_N 0,00

(69)

4.4 – CASO BASE x C03: DESPACHO TÉRMICO (médio)

Sem1

Sem2

Sem3

Sem4

Sem5

Sem6

Sem1

Sem2

Sem3

Sem4

Sem5

Sem6

SE

2656,0 2595,3 2661,0 2661,0 2661,0

2910,8 2631,7 2661,0 2822,6 2984,5

S

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

NE

2178,0 2016,9 2104,1 1836,2 1860,9

2178,0 2016,9 2092,7 1838,7 1887,6

N

783,6

741,3

757,2

762,4

740,2

783,6

741,3

757,2

762,4

740,2

TOTAL SIN 6286,6 6022,5 6191,3 5928,6 5931,1

6541,4 6058,9 6179,9 6092,7 6281,3

GT BASE

GT CASO 03

(70)

4.5 - Bloco CT:

dados das usinas térmicas nos subsistemas

(71)

4.5 – CASO EXE_4

A partir do CASO BASE i

ncluir uma UTE no subsistema SE/CO com

disponibilidade de 1000 MWmed e CVU igual a R$ 20,00/MWh

Sugestão: identificar a nova usina com código 402

ARQUIVO DADGER

&---& BLOCO 4 *** USINAS TERMELÉTRICAS ***

& (REGISTRO CT)

&---& |---PATAMAR 1---||---PATAMAR 2---||---PATAMAR 3---& USI S NOME EST GMIN GMAX CUSTO GMIN GMAX CUSTO GMIN GMAX CUSTO & xxx XX xxxxxxxxxx XX xxxxxXXXXXxxxxxxxxxx ...

(72)

4.5 – CASO BASE x C04: Armazenamento nos Subsistemas

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

BASE 50,8 52,3 54,2 56,5 58,8 60,7 CASO 04 50,8 52,4 54,5 56,8 59,0 60,9 SE/CO 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 04

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

BASE 94,7 94,9 92,5 88,8 86,6 83,9 CASO 04 94,7 95,3 93,5 89,6 87,3 84,8 Sul 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 04

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

BASE 31,4 32,8 33,9 35,1 36,5 37,7 CASO 04 31,4 32,8 33,9 35,1 36,5 37,7 Nordeste 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

BASE CASO 04

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

BASE 42,7 43,5 46,6 51,1 59,1 65,4 CASO 04 42,7 43,5 46,6 51,2 59,1 65,4 Norte 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Partida Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Trajetórias de Armazenamento (%Earmáx)

(73)

4.3 – SEMANA 1: BASE x C04 Fluxo nas interligações MWmed (médio)

SE / CO

S

~

Itaipu 60 Hz

NE

N

3277

3245

802

7852

7

7859

Ivaiporã Imperatriz ANDE

1900

32

3244

803

3246

2

1900

7511

7859

348

BASE Sem1 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_SE 21,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_S 21,40 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 23,30 Pat_2 23,30 Pat_3 18,07 Med_N 21,40 CASO 04 Sem1 Pat_1 20,31 Pat_2 20,31 Pat_3 16,67 Med_SE 18,99 Pat_1 20,31 Pat_2 20,31 Pat_3 16,67 Med_S 18,99 Pat_1 243,95 Pat_2 243,95 Pat_3 223,17 Med_NE 236,40 Pat_1 20,31 Pat_2 20,31 Pat_3 16,67 Med_N 18,99

(74)

4.5 – CASO BASE x C04: DESPACHO TÉRMICO (médio)

Sem1

Sem2

Sem3

Sem4

Sem5

Sem6

Sem1

Sem2

Sem3

Sem4

Sem5

Sem6

SE

2656,0 2595,3 2661,0 2661,0 2661,0

3292,9 3232,2 3297,9 3226,5 3297,9

S

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

669,0

NE

2178,0 2016,9 2104,1 1836,2 1860,9

2180,8 2018,1 2096,5 1836,2 1864,5

N

783,6

741,3

757,2

762,4

740,2

783,6

741,3

757,2

762,4

740,2

TOTAL SIN 6286,6 6022,5 6191,3 5928,6 5931,1

6926,3 6660,6 6820,6 6494,1 6571,6

GT BASE

GT CASO 04

(75)

5 - Onde Encontrar estudos do PMO

DECOMP ?

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(77)
(78)

Referências

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