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Sistema de Potencia - Unidade 3 Atividade 3

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Atividade: 
 
O estudante deverá simular, no software PowerWord, disponível em https://www.powerworld.com/, o sistema de gera-
ção, transmissão e distribuição representado na figura a seguir e inserir na resposta um print da tela do programa, mos-
trando que ele conseguiu simular o circuito seguinte. Isso também pode ser feito com os valores da potência ativa e rea-
tiva fornecidos pelo gerador. 
 
Os dados deste sistema são: 
 
● a impedância da linha A – B: (53,2 + 321 j) Ω. Como este software utiliza os dados em pu, esta impedância da linha A – B 
deve ser convertida para os valores pu, o que resulta em: 
 
● a impedância da linha C – D: (9 + 52,5) Ω. Do mesmo modo, precisamos converter a impedância da linha C - D para os 
valores pu, o que produz o resultado: 
 
● os valores nominais do transformador 1 (13,8 kV, 230 kV, 50 MVA, x = 16%, r = 6%, 60 Hz) 
● os valores nominais do transformador 2 (220 kV, 88 kV, 40 MVA, x = 16%, r = 6%, 60 Hz) 
● a tensão de 80 kV e a potência na carga de 30 MVA, com fator de potência igual a cos 𝜑 = 0,85 indutivo. Como o sof-
tware aceita dados da potência ativa e reativa, temos que: 
 
P = S cos 𝜑 = 30 x 0,85 = 25,50 MW. 
 
Q = S sen 𝜑. O valor de 𝜑 pode ser calculado por meio da operação 𝜑 = arc cos (0,85) = 31,7883º. Desse modo, temos que 
sen 𝜑 = 0,5268. Agora podemos calcular o valor da potência reativa, e esse valor será igual a Q = S sen 𝜑 = 30 x 0,5268 = 
15,8035 MVAr. 
 
O circuito que deve ser simulado no software PowerWord possui a aparência retratada na Figura 3.1. 
 
 
Figura 3.1 – Exemplo de um sistema com um gerador interligado a um transformador , uma linha A – B, um transformador , uma linha C – D e uma carga. 
Fonte: Adaptada de Oliveira et al. (2000). 
#PraCegoVer: a imagem apresenta um transformador elevador, chamado de , com o lado primário conectado ao barramento A’ e o lado secundário, ao barramento A. Uma linha de transmissão 
chamada AB interliga esse transformador a um outro transformador , com o seu lado primário conectado ao barramento B e seu lado secundário, ao barramento C. Esse lado é interligado a 
uma linha de transmissão chamada de CD. No barramento D da linha, está conectada uma carga representada por uma seta. 
Referências Bibliográficas 
OLIVEIRA, C. C. B. de et al. Introdução a sistemas elétricos de potência: componentes simétricas. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Blucher, 2000. 
 
 
 
 
 
https://www.powerworld.com/#_blank
 
 2/2 
 
Resolução: 
 
Utilizando o software PowerWord, disponível em https://www.powerworld.com/, o sistema de geração, transmissão e dis-
tribuição segue representado via print a seguir. 
 
 
 
 
 
 
https://www.powerworld.com/#_blank

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