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Universalização da energia elétrica através da tecnologia ... - IEE/USP

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uni<strong>da</strong>de de comprimento), C’ (capacitância por uni<strong>da</strong>de de comprimento), L’(indutância por<br />

uni<strong>da</strong>de de comprimento) e G’(condutância por uni<strong>da</strong>de de comprimento) são a resposta <strong>da</strong><br />

rotina “LCC”.<br />

Para estudos de fenômenos transitórios em linhas de transmissão utiliza-se, na rotina<br />

“LCC”, a opção “JMarti setup” que calcula os parâmetros elétricos para uma faixa adequa<strong>da</strong><br />

de frequências, ou seja, nessa opção obtêm-se os valores de R (resistência), L (indutância), C<br />

(capacitância) e G (condutância) para ca<strong>da</strong> frequência <strong>da</strong> faixa escolhi<strong>da</strong>.<br />

R’∆x<br />

L’∆x<br />

C’∆x<br />

G’∆x<br />

Figura 5.48 Representação de uma linha de transmissão <strong>da</strong><strong>da</strong> pela rotina LCC do ATPDraw.<br />

Ca<strong>da</strong> torre foi representa<strong>da</strong> <strong>através</strong> de uma linha de transmissão, componente do ATP<br />

“Line Z”, cujos <strong>da</strong>dos de entra<strong>da</strong> são o comprimento <strong>da</strong> torre e sua impedância de surto, bem<br />

como a veloci<strong>da</strong>de de propagação <strong>da</strong> on<strong>da</strong> impulsiva.<br />

Para verificar o efeito <strong>da</strong> ionização do solo na corrente crítica, foram efetua<strong>da</strong>s<br />

simulações com resistências de terra não-lineares, “BRANCH NONLINEAR” do ATPDraw,<br />

especificamente R i (resistência variante com a corrente), cujos resultados foram comparados<br />

com as simulações considerando as resistências de terra como parâmetros lineares<br />

(“BRANCH LINEAR”).<br />

A descarga atmosférica foi representa<strong>da</strong> como uma fonte de corrente com forma de<br />

on<strong>da</strong> triangular com tempo de frente igual a 2 µs e tempo até o zero igual a 160 µs. No<br />

ATPDraw o componente utilizado foi o “SLOPE-RAMP TYPE 13”.<br />

A modelagem dos isoladores no ATPDraw foi realiza<strong>da</strong> <strong>através</strong> <strong>da</strong> rotina TACS<br />

(“Transient Analysis of Control Systems”), a qual permite a implementação de equações<br />

algébricas e processamento lógico. Nas simulações computacionais calcula-se o valor do<br />

índice disruptivo nos terminais do isolador durante o surto e quando esse índice ultrapassa o<br />

valor do índice disruptivo crítico (DE), a rotina TACS, <strong>através</strong> do processamento lógico,

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