DOU 21/02/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 37, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025
ISSN 1677-7042
Seção 1
 
 
1.3.11.7.1.   No cálculo dos limites de intercâmbio elétrico entre as áreas do SIN, deve-se utilizar a metodologia baseada nos critérios para avaliação da estabilidade eletromecânica, que já incluem 
a margem de segurança com relação ao limite de estabilidade adequada à operação do sistema. 
1.3.11.7.2.   A ferramenta computacional utilizada nesses estudos – Modelo para análise de estabilidade eletromecânica – está apresentada no documento de metodologia deste submódulo.  
 
Estudos de estabilidade eletromecânica após fechamento de paralelo 
2.4.4.1. 
Premissas 
1.3.11.7.3.   O controle de tensão deve atuar de forma que as sobretensões sustentadas fiquem reduzidas aos níveis admissíveis informados pelos agentes. Na falta dos valores admissíveis, devem 
ser utilizados os limites máximos indicados na Tabela 1 (em carga) ou Tabela 3 e na Tabela 4.  
 Tabela 3 – Sobretensões dinâmicas e sustentadas admissíveis a 60Hz 
Tensão nominal de operação 
(1) 
Máxima tensão dinâmica sem elementos 
saturáveis 
Máxima tensão dinâmica com elementos 
saturáveis 
Máxima tensão 
sustentada  
  em vazio (3) 
(kV) 
(kV) 
   (pu) (2) 
(kV) 
   (pu) (2) 
(kV) 
   (pu) (2) 
138 
203 
1,47 
193 
1,40 
152 
1,10 
230 
339 
1,47 
322 
1,40 
253 
1,10 
345 
507 
1,47 
483 
1,40 
398 
1,15 
440 
645 
1,47 
616 
1,40 
506 
1,15 
500 
770 
1,54 
735 
1,47 
600 
1,20 
525 
770 
1,47 
735 
1,40 
600 
1,15 
765 
1120 
1,47 
1070 
1,40 
   800 (4) 
   1,046 (4) 
(1) Valor eficaz de tensão do sistema. 
(2) Base: tensão nominal de operação. 
(3) Em terminal aberto de linha de transmissão durante 1 hora. 
(4) Restrição imposta por limitação de equipamentos. 
Tabela 4 – Valores admissíveis de tensão, entre fases, para condição de pré-abertura das linhas em vazio 
Tensão nominal de 
operação (1) 
Tensão máxima 
a 60 Hz (3) 
Tensão máxima 
a 62 Hz (4) 
Tensão máxima 
a 64 Hz (4) 
Tensão máxima 
a 66 Hz (4) 
(kV) 
(kV) 
   (pu) (2) 
(kV) 
   (pu) (2) 
(kV) 
   (pu) (2) 
(kV) 
   (pu) (2) 
138 
203 
1,47 
196 
1,42 
189 
1,37 
184 
1,33 
230 
339 
1,47 
327 
1,42 
315 
1,37 
306 
1,33 
345 
507 
1,47 
490 
1,42 
474 
1,37 
460 
1,33 
440 
645 
1,47 
625 
1,42 
603 
1,37 
585 
1,33 
500 
770 
1,54 
745 
1,49 
720 
1,44 
700 
1,40 
525 
770 
1,47 
745 
1,42 
720 
1,37 
700 
1,33 
765 
1120 
1,47 
1085 
1,42 
1050 
1,37 
1015 
1,33 
(1) Valor eficaz de tensão do sistema. 
(2) Base: tensão nominal de operação. 
(3) Valores normalizados de acordo com norma ABNT [5]. 
(4) Valores obtidos a partir da referência normalizada, definida para 60 Hz.  
O critério adotado para a tensão máxima a 62Hz, 64Hz e 66Hz é a manutenção da taxa de crescimento da envoltória da tensão de restabelecimento na abertura de linhas a vazio. A taxa de 
crescimento é mantida igual à respectiva taxa para 60Hz. Como consequência, quanto maior a frequência da rede na condição de pré-manobra, menor será a tensão máxima admitida. 
2.4.4.2. 
Critérios 
1.3.11.8.1.   Os estudos eletromecânicos de fechamento de paralelo devem determinar os valores máximos permitidos para diferença de tensão, ângulo e frequência entre as barras envolvidas 
no fechamento de paralelo, de modo a limitar as variações instantâneas de potência acelerante e evitar esforços superiores aos permitidos nas unidades geradoras.  
1.3.11.8.2.   Os valores de referência para as máximas diferenças de tensão, ângulo e frequência são:  
 máxima diferença da tensão: 10% da tensão nominal de operação; 
 máxima diferença da frequência: 0,2 Hz; e 
 máxima defasagem angular: 10 graus. 
 
Estudos de estabilidade eletromecânica após fechamento de anel 
2.4.5.1. 
Premissas  
1.3.11.8.3.   Os estudos eletromecânicos de fechamento de anel devem avaliar os efeitos de fechamentos de anel elétrico na rede de transmissão sobre as unidades geradoras para evitar esforços 
mecânicos excessivos em seus eixos. 
1.3.11.8.4.   Os estudos eletromecânicos determinam os valores máximos permitidos para diferença de tensão e ângulo entre as barras envolvidas no fechamento de anel entre áreas, de forma a 
evitar esforços superiores aos permitidos nas unidades geradoras. 
2.4.5.2. 
Critérios 
1.3.11.9.1.   Para as unidades termelétricas, o fator relevante é a fadiga cíclica, decorrente dos esforços torcionais a que o material do eixo do turbo-gerador é submetido. 
1.3.11.9.2.   Para as unidades hidroelétricas, a perda de vida útil causada pela fadiga cíclica a que o eixo é submetido é considerada, normalmente, irrelevante e outras restrições informadas pelos 
agentes podem ser relevantes. 
1.3.11.9.3.   A avaliação da solicitação a que o gerador é submetido quando da manobra de fechamento de anel é realizada com base na variação percentual instantânea da potência ativa gerada 
pela unidade, conforme Equação (1): 
(1) P = Pele(t=0-) - Pele(t=0+) 
sendo, 
P: percentual instantâneo da potência ativa gerada pela unidade geradora no fechamento do anel; 
Pele(t=0-): potência ativa gerada imediatamente antes do fechamento do anel; e 
Pele(t=0+): potência ativa gerada imediatamente após o fechamento do anel. 
1.3.11.9.4.   A avaliação dos efeitos de fechamento de anel deve considerar os seguintes critérios: 
 se P ≤ 50% da potência nominal aparente da unidade geradora: o fechamento de anel é permitido para unidades hidroelétricas e termoelétricas; e 
 se P > 50% da potência nominal aparente da unidade geradora: o agente deve ser consultado sobre a possibilidade de haver danos nos componentes da unidade, decorrentes do impacto mecânico 
a que esses componentes são submetidos. 
(1) Para máquinas hidráulicas, o valor de P pode ser superior a 50%, caso não haja outras restrições por parte do agente. 
(2) Para máquinas térmicas, o fechamento do anel só é permitido se a perda de vida útil for inferior a 0,01% ou a outro limite informado pelo agente ao ONS com base em estudos específicos. 
 
Estudos de estabilidade eletromecânica de sobretensões dinâmicas 
2.4.6.1. 
Premissas 
1.3.11.9.5.   Nos estudos de sobretensões dinâmicas, a modelagem deve incluir: 
 a representação da variação dos parâmetros da rede (reatâncias da rede e da máquina) com a frequência; 
 o modelo de máquina síncrona abrangendo os enrolamentos amortecedores, a saturação e os reguladores de tensão, conforme descrito nos itens 2.4.1.6.(a) e 2.4.1.6.(b); e 
 os compensadores estáticos controláveis com as características detalhadas de controle de sobretensão. 

                            

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