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  • O estudo lança luz sobre novas categorias de padrões IEEE, mostrando o impacto do sistema de energia

    Crédito CC0:domínio público

    Em 2003, quando o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) elaborou pela primeira vez padrões em torno de recursos de energia distribuída (DERs) conectando-se à rede, a capacidade de energia solar era inferior a 1% de sua capacidade atual. O documento de padrões, IEEE 1547-2003, não podia prever os desafios técnicos que a energia solar e outros DERs apresentariam mais de uma década depois como uma parcela crescente da geração. Esses desafios foram enfrentados em 2018 por meio de uma revisão abrangente da norma.

    Agora, um relatório recente do NRELPDF forneceu a primeira demonstração de como o padrão revisado, com sua miríade de opções e categorias de desempenho para selecionar, ajuda a melhorar a estabilidade do sistema de energia geral e fornece uma visão sobre como várias regiões no Western Interconnect podem precisar abordar escolhas específicas do IEEE 1547-2018.

    O relatório, intitulado Simulando Respostas de Recursos de Energia Distribuída para Falhas no Nível do Sistema de Transmissão, Considerando Categorias de Desempenho IEEE 1547 em Três Principais Caminhos de Transmissão WECC, compara a resposta de aproximadamente 9 GW de DERs para falhas de nível de transmissão nas edições de 2003 e 2018 do padrão IEEE 1547. As categorias de desempenho de superação de tensão definidas no IEEE 1547-2018 foram investigadas especificamente, já que a escolha dessas categorias requer consideração tanto da confiabilidade no nível da transmissão quanto das operações de distribuição e aspectos de proteção.

    Os resultados indicam que não apenas os DERs são importantes para a recuperação da estabilidade do sistema de energia após um evento de falha, mas os DERs que implementam as categorias de desempenho de superação de tensão IEEE 1547-2018 também podem evitar a perda de quantidades significativas de geração (centenas de megawatts em níveis de penetração DER relativamente baixos), o que leva a uma maior confiabilidade e resiliência da rede.

    As simulações foram detalhadas exclusivamente de algumas maneiras:um programa de fluxo de potência de sequência positiva de nível de transmissão foi acoplado ao lado da ferramenta OpenDSS, que simula a distribuição em alimentadores radiais. A abordagem de co-simulação adotada neste estudo forneceu uma visão da resposta voltada para DERs em regiões impactadas por falhas de transmissão regional.

    O relatório conclui com sugestões para estudos ainda mais detalhados. Estudos futuros podem examinar a incorporação mais realista da incerteza; um acoplamento mais próximo entre a modelagem de transmissão e distribuição; e uma maior variedade de modelos dinâmicos usados ​​para representar as respostas do inversor.


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