A integração em larga escala de energia renovável e a alta penetração de dispositivos eletrônicos de potência levaram a uma redução significativa na inércia do sistema e na capacidade de curto-circuito. Isso se manifesta particularmente na forma de uma razão de curto-circuito insuficiente em múltiplas estações de energia renovável (MRSCR) e problemas de sobretensão transitória seguindo distúrbios severos, como falhas de CA e CC, que limitam grandemente a capacidade de transferência de energia de grandes bases de energia renovável. Para mitigar efetivamente esses desafios, este artigo propõe um método de implantação otimizada de condensadores sincrônicos voltado para grandes bases de energia renovável. O modelo matemático proposto apoia uma configuração híbrida centralizada e distribuída de condensadores sincrônicos com várias capacidades e fabricantes, considerando restrições práticas de engenharia, como razão de curto-circuito, sobretensão transitória e baías disponíveis em estações de energia renovável. Uma estratégia prática de decomposição e computação iterativa é introduzida para reduzir a carga computacional das simulações de estabilidade transitória. Estudos de caso baseados em um sistema do mundo real verificam a eficácia do método proposto na determinação da configuração otimizada de condensadores sincrônicos. Os resultados demonstram melhorias significativas na força da rede (MRSCR) e supressão de sobretensões transitórias, melhorando assim a estabilidade e a capacidade de transferência das bases de energia renovável em ambientes de rede fraca.
Sheng et al. (Mon,) estudaram essa questão.
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