The objective of this paper was to analyze the impacts caused by the operation of voltage regulators in electrical distribution networks and to evidence the number of operations in the face of short-duration voltage variation caused by the high intermittency of the connected PV generators. A real LV and MV feeder was used, modeled in OpenDSS software, based on normative standards, adjustments, and technical maneuvers strategically used by the local utility. The analyses considered the temporal variations for the photovoltaic generators and different load demand profiles connected to the feeder. The feeder was submitted to the demand curves varying the load percentage, framing it in high and conventional (nominal) load according to the profiles of consumers and prosumers connected. The simulations made it possible to observe the exacerbated elevation in the number of maneuvers performed by the voltage regulators of the network. The single-phase voltage regulators stood out by the elevation of control operations, causing premature wear of the PV generation equipment connected to the most loaded phase. It was observed that discrepancies in the power flow in the lines and the voltage levels at the busbars. The creation of strategies and decisions to correct these impacts caused to transformers and regulators is possible.
Este trabalho tem por objetivo evidenciar e analisar os impactos causados na rede de distribuição decorrentes inserção de geradores eólicos. Foi analisada uma rede de distribuição real, funcionando dentro dos padrões normativos para que os resultados pudessem ser mais realistas. O estudo foi realizado com o programa PowerWorld, considerando o sistema em regime permanente para a demanda de carga e da geração eólica. Foi utilizado o método estático de avaliação da estabilidade de tensão. O sistema simulado foi submetido à inserção de geradores eólicos injetando 30MW de potência ativa, com fator potência (FP) variando de 0.95 (indutivo) a 0.95(capacitivo). Foram analisadas as alterações de tensão nas barras selecionadas para o FP indutivo variando de 1 a 0.95 em situação de contingência (desligamento de parte da carga) e para o FP capacitivo variando de 1 a 0.95 em situação de contingência (desligamento do banco capacitor). Por meio das simulações pode ser concluído que com o percentual de geração de 22% fornecido pela geração eólica e variando o fator de potência entre 0,95 indutivo e 0,95 capacitivo, o parque eólico colabora com uma pequena parcela para a estabilidade de tensão do sistema, quando conectado ao sistema através de linhas de transmissão curtas, e o controle da tensão chega a ser mais relevante no ponto de conexão e nas regiões próximas ao parque eólico.
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