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Na representação de uma linha de transmissão através do modelo de linha curta são desprezados seus elementos:
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Um turbogerador de 4 polos, 60 Hz, 500 MVA, 22 kV possui uma constante de inércia de H = 7,5 MJ/MVA. Tal gerador, quando sujeito a uma falta específica, possui uma aceleração angular de 437,8 graus elet/s2 = 36,5 rpm/s.Se essa aceleração for considerada constante por um período de 15 ciclos, a velocidade do gerador ao final desses 15 ciclos será de
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Um gerador síncrono possui como dados nominais 635 MVA, fator de potência 0,90 em atraso, 3600 rpm, 24 kV. Esse gerador possui uma reatância síncrona !$ X_d = 1,7241 !$ por unidade e é conectado a um sistema de potência de grande porte. Quando a sua tensão terminal é !$ 1,0 \angle 0^{ \circ} !$ por unidade, o gerador fornece uma corrente de 0,8 por unidade com um fator de potência 0,9 em atraso. Todos os valores em por unidade estão na base da máquina. Para as condições indicadas, a potência ativa injetada pelo gerador no sistema elétrico é de
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O diagrama que representa todas as condições operativas de um gerador de rotor cilíndrico, conectado a um barramento infinito, é denominado de diagrama
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A indutância total de um condutor é formada por suas componentes externa e interna. O valor da componente interna da indutância pode ser determinado indiretamente através
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Máquinas síncronas permitem a variação da corrente de campo através da atuação de sua excitatriz. Dada esta característica, é correto afirmar que geradores e motores
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A reatância subtransitória de um gerador síncrono trifásico vale 0,25 por unidade com base em seus dados nominais que valem 18 kV, 500 MVA. Em uma nova base de 20 kV, 100 MVA, essa reatância é de
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A compensação derivação de linhas de transmissão baseia-se na instalação, em derivação, de
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O método de solução do problema de fluxo de potência, baseado na expansão em série de Taylor das funções não lineares, que descrevem o comportamento de um sistema elétrico é o método de
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As tabelas abaixo são referentes à questão.
As tabelas indicam o resultado do cálculo de fluxo de potência trifásico aplicado a um sistema de 4 barras. Nesse sistema existem apenas geradores, linhas de transmissão e cargas conectadas.
| Dados de barra | |||||||
| Barra | Nome | Tensão | Geração | Carga | |||
|
módulo (p.u.) |
Ângulo (graus) |
(MW) | (Mvar) | (MW) | (Mvar) | ||
| 1 | um | 1,000 | 0,000 | 186,81 | 114,50 | 50,00 | 30,99 |
| 2 | dois | 0,982 | -0,976 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 105,35 |
| 3 | três | 0,969 | -1,872 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 123,94 |
| 4 | quatro | 1,020 | 1,523 | 0,00 | 181,43 | 80,00 | 49,58 |
| Fluxos de potência | |||||
| Da barra | Para a barra | (MW) | (Mvar) | ||
| 1 | um | 2 | dois | 38,69 | 22,30 |
| 3 | três | 98,12 | 61,21 | ||
| 2 | dois | 1 | um | -38,46 | -31,24 |
| 4 | quatro | -131,54 | -74,11 | ||
| 3 | três | 1 | um | -97,09 | 63,57 |
| 4 | quatro | -102,91 | -60,37 | ||
| 4 | quatro | 2 | dois | 133,25 | 74,92 |
| 3 | três | 104,75 | 56,93 | ||
Para os fluxos de potência apresentados nas tabelas, a linha de transmissão que conecta a barra 1 (um) à barra 2 (dois)
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