Este trabalho propõe um método para detecção e identificação de defeitos simultâneos em sistemas de distribuição usando redes neurais artificiais. Os defeitos simultâneos são caracterizados pela abertura de um cabo condutor com contato a uma superfície de determinada impedância. Assim, estes defeitos podem ser divididos em duas categorias: os defeitos com contato pelo lado mais próximo à fonte e os defeitos com contato pelo lado mais próximo à carga. Cada uma das categorias das faltas apresentam características próprias que são devidamente comentadas neste trabalho. Posteriormente, o método para a detecção dos defeitos simultâneos é apresentado e testado no sistema IEEE 34 barras. Além disso, são testados diferentes tipos de medições de correntes e o número de medidores para determinação da melhor condição de operação do método proposto.
O avanço da tecnologia computacional permite o detalhamento cada vez mais completo dos sistemas elétricos de distribuição. Nesse sentido, o artigo propõe o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de resolver um problema de Fluxo de Potência Ótimo, cujas redes de distribuição são modeladas apropriadamente, por meio do Método de Injeção de Correntes a N Condutores. A Função Objetivo consiste na minimização de perdas elétricas totais. Para que tal propósito seja alcançado, é sugerida a estratégia de alocação de um banco de capacitores. Para averiguar a melhor localização desse elemento, é efetuada uma otimização heurística, via Algoritmos Genéticos. Posteriormente, a capacidade do banco é definida via Método dos Pontos Interiores. A união de dois métodos de otimização visa buscar bons resultados mediante um tempo computacional aceitável. Para validação, a metodologia foi testada em topologias baseadas nos sistemas-teste IEEE 4 Barras, IEEE 13 Barras e IEEE 34 Barras.
As máquinas de indução são largamente empregadas para acionamento de cargas em ambientes industriais e, atualmente, têm sido cada vez mais utilizadas como geradores em projetos de geração distribuída (GD), devido ao crescente desenvolvimento tecnológico nessa área. Dessa forma, a modelagem correta deste equipamento, tanto para a máquina operando como motor ou gerador, é de extrema importância. O presente artigo objetiva estabelecer comparações acerca de modelos para motores de indução em análises em regime permanente, explicitando os impactos de uma modelagem mais detalhada em relação à representação comumente usada na literatura. O Fluxo de Potência Trifásico é utilizado como ferramenta de simulação neste trabalho e foi solucionado por meio do Método de Injeção de Correntes a N Condutores. O estudo foi feito tendo como base sistemas de distribuição desequilibrados. Para validação dos propósitos desejados, foram realizadas análises nos sistemas IEEE 4 barras, IEEE 13 barras e IEEE 34 barras, com diferentes níveis de desequilíbrio.
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