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Sistemas de transmissão em Corrente Contínua DC Transmission Systems. Prof. Dr. Jose Antonio Jardini Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas. [email protected]

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Page 1: Sistemas de transmissão em Corrente Contínua DC ... · Sumario • Como é constituído o sistema CC • Como é constituído o sistema CA • Comparação CA-CC • Princípio

Sistemas de transmissão em Corrente Contínua

DC Transmission Systems.

Prof. Dr. Jose Antonio Jardini

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas.

[email protected]

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Sumario

• Como é constituído o sistema CC

• Como é constituído o sistema CA

• Comparação CA-CC

• Princípio de funcionamento

• Sistemas CC em operação e futuros

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Custo da linha = (A+B S) L

Custo das perdas =

L=comprimento

S= secção Alumínio

Ct = Custo Total =

Condutor econômico depende potência e tensão independe do comprimento.

SVPrLL

SC 12

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛=

SCSBA ++ ⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛==⇒=−=VP

BD

BCS

SCB

dsdCt

ec02

Corrente Alternada

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Condutor econômico

S

custo

Secon

Custo linha

Custo perdas

Custo total

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Tensão Econômica CA

kV MW

345/362 500 - 700500/525 1000 - 1500

760/765 2000 – 3000

1000/1050 4000 - 6000

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Custo sistema cc =

C conv = f (V,P)

Existe também uma tensão econômica

Vecon =

sccconv CLSCSBAC =+++ )(

0=dV

dCscc

Corrente Continua

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Problema

• Transmissão de 3.000 MW• 2.000 km

CA OU CC?

Itaipu =>CA 6300MW 3X765 kV.........CC 6300MW 2X600kV

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Custos comparativos

CA

CC

km

custo

1000 km

Custo ret/inv

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Outras situações onde CC e melhor

• suprimento de energia para ilhas

• sistemas com freqüência diferentes

• sistemas com potencial problemas de estabilidade eletromecânica

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R

Udr Udi

Udr – Udi = R Id

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Sistemas CC existentes

- Válvula de mercúrio

- Tiristor

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2500 km2000 km

BELO MONTE POWER PLANT CONNECTION

THE TRANSMISSION STUDIES UNDERWAY CONSIDER THE POSSIBILITY TO INTEGRATE BELO MONTE TO TWO DIFFERENT REGIONS: NORTHEAST AND SOUTHEAST.

PROJECT CHARACTERISTICSPROJECT CHARACTERISTICS2 STAGES OF 5500 MW EACH2 STAGES OF 5500 MW EACH

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CONNECTIONCONNECTION

765 kV System

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MADEIRA POWER PLANTSMADEIRA POWER PLANTS

2700 km

2700 km

PROJECT CHARACTERISTICSPROJECT CHARACTERISTICS2 POWER PLANTS: JIRAU e 2 POWER PLANTS: JIRAU e

S.ANTONIOS.ANTONIO

TOTAL POWER = 6300 MWTOTAL POWER = 6300 MW

ALTERNATIVES FOR CONNECTIONALTERNATIVES FOR CONNECTIONAC AC –– 500 and 765 kV500 and 765 kV

DC DC –– ±±600 kV600 kV

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HVDC SYSTEMS- AT PRESENT

NER

ER

NR

WR

SR

LEGEND

500MW

500 MW

MW1000

2X500MWGAZUWAKA

BHADRAVATI

VINDHYACHAL

SASARAM

HVDC BACK-TO-BACK

AND

AMAN

&

NIC

OBAR

LAKSHADWEEP

TALCHER

KOLAR

HVDC BIPOLE2000

MW

CHANDRAPUR

PADGHE

MW1500

RIHAND

DADRI

1500 MW

• Back-to-back: 5 nos(3000MW)

• Bipole : 3 nos.(5000MW)

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Consideration for Development of Transmission System

• 50000 MW power to be evacuated through Chicken Neck Area in North of West Bengal :

A very narrow (22 km. Wide) patch of land, 18 km near Siliguri having borders of Nepal on one side & Bangladesh on other and largely habited.

All transmission lines, Railway lines, gas pipe-lines, Telecommunication lines etc. have to pass through the Chicken neck area.

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South Africa: West Cor Line

Congo

Angola

Botswana

Namibia

South Africa

Pegasus station, Omega

Station,

Gaborone station,

Auas station,

Cuanza station,

Approx. 3000 km

Proposed DC voltage level in both bipoles :

800 kVInga station,

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Guangdong

Fujian

Taiwan

Sichuan & Chongqing

Hubei

Hunan

Jiangxi

Heilongjiang

Inner Mongolia

Hebei

Henan Jiangsu

Shandong

Anhui

Guangxi Guizhou

Beijing Tianjin

Shanghai

Jilin

Gansu

Shaanxi

Shanxi

Qinghai

Xinjiang

Xizang

Ningxia

Liaoning

Zhejiang

Yunnan

Hainan

Jinsha River I (Xiluodu, Xiangjiaba), Jingping & Xiaowan Dams, for 800kV UHVDC

NWPG

NCPG

CCPG ECPG

SCPG

Xiangjiaba – Shanghai 800kV, 6400 MW, 1950km 2011Xiluodu – Hubei (C.China)800kV, 6400 MW, 1070km2014

Updated 2006-4-14, CNABB-PTSG

Jingping – East China800kV, 6400 MW, 2100km2012

Xiluodu Dam

Xiluodu – Zhejiang 800kV, 6400 MW, 1870km 2015

Jingping Dam

Xiaowan DamYunnan – Guangdong 800kV, 5000 MW, 1500km 2009

Xiangjiaba Dam

NEPG