RESUMO: Este artigo aborda a presença de correntes de curto circuito variáveis em sistemas automatizados de distribuição de energia elétrica. Usualmente, os ajustes do sistema de proteção são fixos, logo, podem não contemplar qualquer variação de corrente durante a coordenação. Entretanto, a inserção de um regulador de tensão altera a impedância do sistema em função da posição do tap e isso pode comprometer a atuação correta de relés que visam à proteção do sistema elétrico. Diante disto, neste trabalho é analisada a influência das correntes de curto circuito variáveis em função do carregamento do sistema e propõe três métodos computacionais, simulados em ambiente Matlab®, objetivando o controle e atenuação destas correntes: i) o redespacho de potência reativa; ii) a inserção de reatores em série e; iii) a comutação eletrônica de taps. Em todas as simulações, os limites operacionais do sistema analisado são considerados. Os resultados demonstraram que todos os métodos são eficazes para reduzir as correntes de curto circuito variáveis: método i) em torno de 17%, método ii) em torno de 5% e método iii) em torno de 19%. Vantagens e desvantagens de cada método são discutidas neste artigo. Embora os métodos computacionais apresentados ainda não sejam passiveis de serem empregados em sistemas experimentais de larga escala, espera-se que este trabalho fomente uma maior atenção ao tema de ajuste dinâmico do sistema de proteção, principalmente com a intensificação dos investimentos em smart grids. PALAVRAS-CHAVE: Correntes de curto circuito variáveis. Curva PV. Métodos de controle de correntes de curto circuito. IX COEN-Congresso de Engenharias da UFSJ Interconexão. not contemplate any variation of current during coordination. However, the insertion of a voltage regulator changes the system impedance as a function of the tap position and this may compromise the correct operation of relays that aim to protect the electrical system. In this work, the influence of the variable short-circuit currents as a function of system loading and three computational methods, simulated in a Matlab environment, to control and attenuate these currents are analyzed: i) reactive power redispatch, ii) series reactor insertion and iii) electronic tap-change. In all simulations, the operacional limits of the analyzed system are considered. The results demonstrated that all of methods are effective in reducing variable shortcircuit currents: method i) around 17%, method ii) around 5% and method iii) around 19 %. Advantages and disadvantages of each method are discussed in this article. Although the presented computacional methods are not yet possible to be used in large-scale experimental systems, it is expected that this work will focus more attention on the dynamic adjustment of the protection system, especially with the intensification of investments in smart grids.
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