Impacto Sobre os Índices de Continuidade do Fornecimento Resultante da Utilização de Religadores Inteligentes

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Transcrição:

Impacto obre os Índices de Continuidade do Fornecimento Resultante da Utilização de Religadores Inteligentes A. C. Panizza, EERUL /A REUMO os sistemas elétricos de distribuição é cada vez maior o número de problemas relacionados às interrupções da energia suprida. As interrupções têm um impacto maior nas cargas comuns que há alguns anos atrás. Microcomputadores e outros tipos de controles digitais são amplamente utilizados em todos os setores residencial, comercial e industrial. Estes tipos de cargas tendem a perder suas memórias com as interrupções e afundamentos momentâneos de tensão, e o processo controlado pode ser completamente perdido, gerando prejuízo econômico para o consumidor e concessionária de energia. O presente trabalho tem por meta propor uma solução inovadora no contexto nacional para a melhoria dos níveis da qualidade da energia elétrica em circuitos primários e secundários de distribuição diminuindo sensivelmente o universo de consumidores afetados pelas faltas permanentes melhorando, assim, a qualidade percebida do fornecimento de energia elétrica pelos consumidores. Cuja mensuração pode ser realizada por meio dos índices de continuidade de grupo (DEC e FEC) e individuais (DIC e FIC). PALAVRA-CHAVE DEC; FEC; Faltas Permanentes; Religadores de Distribuição. I. ITRODUÇÃO A. C. Panizza trabalha na Empresa Energética de Mato Grosso do ul / A (e-mail: prot@enersul.com.br). os sistemas elétricos de distribuição é cada vez maior o número de problemas relacionados às interrupções da energia suprida. As interrupções têm um impacto maior nas cargas comuns que há alguns anos atrás. Microcomputadores e outros tipos de controles digitais são amplamente utilizados em todos os setores residencial, comercial e industrial. Estes tipos de cargas tendem a perder suas memórias com as interrupções e afundamentos momentâneos de tensão, e o processo controlado pode ser completamente perdido, gerando prejuízo econômico para o consumidor e concessionária de energia. A transição entre a forma tradicional de operação das empresas concessionárias de energia elétrica para a nova forma de operação mais competitiva do mercado de energia, aponta para a necessidade de diminuição gradual dos indicadores de continuidade da energia suprida. esse sentido, o presente trabalho propõe uma solução inovadora no contexto nacional para a melhoria dos níveis da qualidade da energia elétrica em circuitos primários e secundários de distribuição diminuindo sensivelmente o universo de consumidores afetados pelas faltas permanentes melhorando, assim, a qualidade percebida do fornecimento de energia elétrica pelos consumidores. Desta forma o presente trabalho tem por metas estudar o impacto sobre os índices de continuidade do fornecimento de energia DEC, DIC, FEC e FIC - com a utilização de religadores telecomandados em circuitos de distribuição. Visto que a qualidade percebida pelos consumidores se diz respeito a duração e freqüência das interrupções do fornecimento de energia elétrica, busca-se cada vez mais a melhoria contínua da qualidade percebida. A contabilização da continuidade do fornecimento da energia elétrica se dá pela determinação dos seguintes índices: DEC Duração Equivalente de Interrupção por Unidade FEC Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade DIC - Duração de Interrupção individual por Unidade FIC Freqüência de Interrupção Individual por Unidade Em busca da melhoria contínua da satisfação dos consumidores e, consequentemente, a redução destes índices, determinam-se metas pactuadas junto à AEEL. O deslocamento da equipe, quando de faltas permanentes em alimentadores de distribuição, até o ponto de defeito e reparos necessários demandam um tempo relativamente grande. Este tempo compreende o deslocamento, realização de testes a fim de determinar o trecho defeituoso, realização de manobras para isolar a área defeituosa e restabelecimento da energia para os consumidores envolvidos consumidores de áreas não atingidas e, finalmente reparo. O custo com a interrupção da energia para a concessionária de energia eleva-se à medida que o tempo de interrupção aumenta. Estes custos tornam-se ainda maiores quando é levado em conta o custo social e a imagem da concessionária para o consumidor final. Quanto maior o II Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica 901

Qualidade de Energia Elétrica número de consumidores atingidos pela interrupção do fornecimento de energia, maiores serão os índices equivalentes de continuidade do fornecimento da energia (DEC e FEC) e, portanto, maléfico para a imagem da concessionária de energia elétrica. Alguns estudos nesta área buscam relação entre custo x benefício da instalação de religadores em série em alimentadores de distribuição, levando em consideração fatores técnicos e econômicos para tomada de decisões. Mesmo os sistemas elétricos cuidadosamente planejados em termos da segurança de operação, estão sujeitos a perturbações imprevistas, capazes de provocar variações significativas de tensão, como por exemplo, os curtos-circuitos, descargas atmosféricas ou desligamentos intempestivos de linhas e transformadores. Por se tratar de eventos imprevisíveis, a sua detecção requer um sistema de monitoração constante das grandezas elétricas, como por exemplo, do valor eficaz das tensões no ponto de acoplamento comum do consumidor e o estado dos equipamentos de seccionamento ao longo de um alimentador de distribuição. As práticas para eliminação dos defeitos pelas concessionárias incluem a colocação de religadores ao longo dos alimentadores de distribuição e alteração da topologia da rede. Estas práticas podem reduzir o número e/ou duração das interrupções de energia, mas as faltas nunca podem ser eliminadas completamente. esse sentido, o presente trabalho propõe uma solução inovadora no contexto nacional para a melhoria dos níveis da qualidade da energia elétrica em circuitos primários e secundários de distribuição diminuindo sensivelmente o universo de consumidores afetados pelas faltas permanentes melhorando, assim a qualidade percebida do fornecimento de energia elétrica pelos consumidores. E a figura 2 mostra o conjunto completo (religador trifásico microprocessado, controle e antena) instalado. FIGURA 1 Religador trifásico microprocessado. Controle do religador Antena de Comunicação Religador Antena de Comunicação Controle do religador 902 II. RELIGADORE DE DITRIBUIÇÃO Os religadores de distribuição utilizados no presente projeto são de tecnologia digital, compactos, com isolação em epóxi e possuem as seguintes características: Tamanho compacto; Função de proteção de sobrecorrente de fase e de neutro; Alimentação alternativa por meio de baterias; Medidas de corrente de fase; Medidas de corrente de neutro; Medidas de tensão; Medidas de potência monofásica; Medidas de potência trifásica; Medidas de componentes simétricas; Funções operacionais no painel frontal; Registros de eventos; Perfil de carga; Dados históricos. A figura 1 mostra o religador microprocessado trifásico utilizado no projeto. AAI DO II CITEEL / 2003 FIGURA 2 Religador trifásico microprocessado instalado. III. ALIMETADORE ELECIOADO Os alimentadores selecionados para o estudo são o alimentador e alimentador da ubestação Campo Grande Cuiabá da cidade de Campo Grande. A figura 3 mostra o croqui do projeto. FIGURA 3 - Croqui dos religadores.

Como mostrado na figura 3 o projeto prevê que a interligação entre os religadores é feito por meio de um religador normalmente aberto. endo que o mesmo é manobrado sempre que haja algum defeito entre os trechos - ou - dos alimentadores e, respectivamente. A tabela 1 mostra a localização de cada religador envolvido no projeto. TABELA 1 Localização do religadores. RL Alimentador Localização RL 7275 F. de Andrade entre as ruas Dr Arthur Jorge e 25 de Dezembro RL 5652 entre as ruas Livramento e do Rosário F. de Andrade entre as ruas 13 de Maio e Rui Barbosa Com esta tela de comando o despachante do COD tem acesso aos religadores podendo realizar as seguintes tarefas: Manobras de abertura e fechamento dos religadores; Bloqueio/desbloqueio das funções de proteção de fase e de neutro; Bloqueio/desbloqueio da função de religamento automático; Leitura de corrente em cada religador nas três fases. Adicionalmente, cada religador de rede tem sua própria tela individual em que são mostradas características e medidas individuais do religador. esta tela, o despachante, também, realiza as tarefas supracitadas. A titulo ilustrativo a figura 5 mostra a tela de um dos religadores de rede do projeto. Já tabela 2 mostra o número de consumidores em cada trecho dos alimentadores e. TABELA 2 úmero de consumidores nos alimentadores e. úmero de consumidores Alimentador Alimentador Total de consumidores do alimentador Total de consumidores antes do religador Trecho 1 2595 1359 Total de consumidores após o religador Trecho 2 2108 2781 IV.LÓGICA DE RECOMPOIÇÃO A lógica de recomposição é sempre ativada quando da atuação de proteção de sobrecorrente de fase ou de neutro do alimentador ou. Durante toda a execução caso haja perda da comunicação com algum elemento supervisionado pela lógica a mesma é abortada, sendo necessário a intervenção do despachante do Centro de Operação do istema da Distribuição (COD). Quando todas as condições são satisfeitas a lógica tem o seu término em tempo inferior a 01 (um) minuto. Para que o despachante COD tivesse acesso e controle da lógica de recomposição, foi criada uma tela exclusiva para os religadores envolvidos nesta lógica, a qual está mostrada na figura 4. FIGURA 5 Tela do religador RL 007275 F. de Andrade com Rua Arthur Jorge. V. FUCIOAMETO DA LÓGICA DE RECOMPOIÇÃO A lógica de recomposição implementada no projeto é mostrada no diagrama de blocos da figura 6. IICIO Trip AL-05/AL-07 Religadores em Reply? Lógica desativada Aguarda 20 AL 05 Aberto e I = 0? AL 07 Aberto e I = 0? RL 7275 = Fechado 79 desbloqueado = Aberto RL 5652 = fechado RL 5652 = Fechado 79 desbloqueado = Aberto RL 7275 = fechado Abrir RL 7275 Abrir RL 5652 Falha Recomposição RL 7275 aberto? RL 5652 aberto? Fechar fechado? FIGURA 4 Tela da lógica de recomposição automática. ucesso Recomposição FIGURA 6 Lógica de recomposição automática de consumidores. II Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica 903

Qualidade de Energia Elétrica A seguir será discutido a respeito da lógica de recomposição automática. A. Defeito no Trecho - A figura 7 ilustra um defeito permanente no primeiro trecho do alimentador. FIGURA 7 Defeito no trecho -. Caso haja um defeito permanente no trecho - a lógica de recomposição automática tem seu inicio após o ciclo de religamentos do disjuntor da subestação. Inicialmente é realizada a verificação da comunicação de todos os religadores envolvidos na lógica e a confirmação do estado do religador (interligação) que deve estar aberto. Posteriormente é realizado a confirmação do disjuntor da subestação () aberto, pela verificação do estado e corrente da fase B nula. Desta forma, o religador é aberto automaticamente isolando o trecho defeituoso do alimentador, como mostra a figura 8. VI. REDUÇÃO DO DEC E FEC Para a determinação do montante de redução no DEC e FEC faz-se necessário levar em consideração quatro cenários a saber: Cenário 1 Operação da Rede de Distribuição com chave faca Defeito no alimentador. Cenário 2 Operação da Rede de Distribuição com religador Defeito no trecho 1 do. Cenário 3 Operação da Rede de Distribuição com chave faca Defeito no alimentador. Cenário 4 Operação da Rede de Distribuição com religador Defeito no trecho 1 do. A. Cenário 1: Operação de Redes de Distribuição com Chave Faca Defeito no Alimentador 07 Considerando que na operação da Rede de Distribuição com chave faca o tempo de manobras para localização e isolação da área defeituosa leva em média 0,5 hora e o tempo de restabelecimento do defeito no trecho 1 de 1,5 hora, o DEC e FEC podem ser calculados de acordo com a equação (1) e (2). A figura 10 mostra um defeito no trecho 1 do alimentador. E CGB CH-F CH - A CH-F FIGURA 10 Cenário 1 Operação com chave faca. FIGURA 8 Isolamento da área defeituosa. Após dado o comando de abertura do religador é aguardado um tempo de 20 (vinte) e em seguida confirmado a sua abertura pelo estado do religador e corrente na fase B nula. Assim, o religador de interligação pode ser fechado sem risco de fechamento e energização do alimentador com um defeito, figura 9. FIGURA 9 Parte da carga do alimentador recomposta. B. Defeito no Trecho - O funcionamento da lógica de recomposição automática de consumidores é análoga a mencionada no item anterior. FEC ( úmero consumidores afetados) Tempo DEC = úmero total consumidores ( úmero consumidores afetados) ( úmero interrupções) úmero total consumidores (1) = (2) onde, DEC Duração Média Equivalente de Interrupção por Consumidor; FEC Freqüência Média Equivalente de interrupção por Consumidor. este cenário no cálculo do DEC e FEC deve ser considerado duas partes: O alimentador completo - até a isolação do defeito; e Metade do alimentador após isolado o defeito. Assim, 0,5 DEC( Trecho1 + Trecho 2) = = 0, 5 hora (3) 1359 1,5 (4) DEC( Trecho 1) = = 0, 49 hora Portanto o DEC total será, DEC = 0,5 + 0,49 (5) Total DEC Total = 0, 99 hora (6) 904 AAI DO II CITEEL / 2003

E o FEC total será, 1 = = 1 i / c (7) B. Cenário 2: Operação de Redes de Distribuição com Religadores Defeito no Alimentador 07 Considerando um defeito no trecho 1 do alimentador, mas agora a operação com religadores e a lógica de recomposição em operação, como mostra a figura 11. E o FEC total será, 1 = = 1 i / c (14) D. Cenário 4: Operação de Redes de Distribuição com Religadores Defeito no Alimentador 05 Considerando um defeito no trecho 1 do alimentador, mas agora a operação com religadores e a lógica de recomposição em operação, como mostra a figura 13. E CGB RL-5652 E CGB RL-5652 A A RL-7275 FIGURA 11 Cenário 2 Operação com chave religadores. este cenário o tempo de manobras para localização e isolação da área defeituosa é menor que 01 minuto, portanto não é gerado DEC e FEC para o alimentador completo. Contudo, o tempo de restabelecimento do defeito deste trecho ainda é de 1,5 hora. Assim, o DEC e o FEC totais serão de, 1359 1,5 DEC Total = = 0, 49 hora (8) 1359 1 = = 0,33 i / c (9) C. Cenário 3: Operação de Redes de Distribuição com Chave Faca Defeito no Alimentador 05 Considerando um defeito no trecho 1 do alimentador, como mostra a figura 12. E CGB FIGURA 12 Cenário 3 Operação com chave faca. Considerando, também, que na operação da Rede de Distribuição com chave faca o tempo de manobras para localização e isolação da área defeituosa leva em média 0,5 hora e o tempo de restabelecimento do defeito no trecho 1 de 1,5 hora. Assim DEC e FEC serão, 0,5 DEC( Trecho1 + Trecho 2) = = 0, 5 hora (10) 2595 1,5 DEC( Trecho 1) = = 0, 83 hora (11) Portanto o DEC total será, DEC = 0,5 + 0,83 (12) Total RL-5652 RL-7275 A DEC Total = 1, 33 hora (13) RL-7275 FIGURA 13 Cenário 4 Operação com chave religadores. este cenário o tempo de manobras para localização e isolação da área defeituosa é menor que 01 minuto, portanto não é gerado DEC e FEC para o alimentador completo. Contudo, o tempo de restabelecimento do defeito deste trecho ainda é de 1,5 hora. Assim, o DEC e o FEC totais serão de, 2595 1,5 DEC Total = = 0, 83 hora (15) 2595 1 = = 0,55 i / c (16) E. Redução dos Indicadores Operacionais do Alimentador A redução dos indicadores operacionais do alimentador esperada é de, 0,49 R edução DEC = 50 % (17) 0,99 0,33 R edução FEC = 67 % (18) 1 F. Redução dos Indicadores Operacionais do Alimentador A redução dos indicadores operacionais do alimentador esperada é de, 0,83 R edução DEC = 37 % (19) 1,33 0,55 R edução FEC = 45 % (20) 1 Portanto a redução esperada nos indicadores operacionais para os alimentadores envolvidos neste projeto pode ser de até 50% para o DEC e de 67% para o FEC. Os tempo de manobras para isolamento e restabelecimento dos alimentadores foram tomados considerando o atendimento de apenas uma equipe individual. II Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica 905

VII. COCLUÕE VIII. REFERÊCIA BIBLIOGRÁFICA Qualidade de Energia Elétrica Uma nova filosofia de operação de redes utilizando religadores telecomandados e automatizados foi mostrado com vistas a redução dos índices de continuidade de grupo e individuais. Foi comentado o funcionamento da lógica de recomposição da carga no caso de defeitos permanentes nos alimentadores. endo que em casos de defeitos permanentes o trecho não defeituoso do alimentador é restabelecido com tempo inferior a 01 (um) minuto, portanto não gerando DEC, FEC, DIC e FIC para estes consumidores. Toda a recomposição sendo realizada sem a intervenção do despachante do COD. Ficou demonstrado que a redução nos índices de continuidade de grupo dos alimentadores envolvidos podem chegar a 50% para o DEC e 67% para o FEC. Catálogos: [1] Reclosers Types OVA 15 and OVA 27;Three-Phase Microprocessor-Contrplled; Installation and Operation Instructions [2] Religadores; Controles Microprocessados para Religadores kyle Form 5, Form 5 UDP e Form 5 OVA DC Instruções para Instalação e Operação. [3] KYLE Form 5 Eletronic Recloser Control Livros: [4] Dugan, Roger C.; Mcgranaghan, Mark F.; Beaty, Wayne H. Electrical Power ystems Quality, 1996 McGraw-Hill. 906 AAI DO II CITEEL / 2003