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dc.contributor.authorAzevedo, Anibal T. de [UNESP]
dc.contributor.authorCastro, Carlos A.
dc.contributor.authorOliveira, Aurelio R. L.
dc.contributor.authorSoares, Secundino
dc.date.accessioned2014-05-20T13:27:57Z
dc.date.available2014-05-20T13:27:57Z
dc.date.issued2009-06-01
dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1590/S0103-17592009000200008
dc.identifier.citationSba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Sociedade Brasileira de Automática, v. 20, n. 2, p. 206-216, 2009.
dc.identifier.issn0103-1759
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/9273
dc.description.abstractEste trabalho apresenta uma nova formulação do problema de fluxo de potência ótimo corrente contínua com restrições de segurança de três tipos: perda de ramo, perda de gerador e múltiplas perdas. A formulação emprega um modelo de fluxo em redes com restrições adicionais de igualdade e desigualdade e função objetivo quadrática separável que é eficientemente resolvido por um método de pontos interiores preditor-corretor. Técnicas de esparsidade são utilizadas para explorar a estrutura matricial do problema. Estudos de caso para o Sistema Interligado Nacional com 3535 barras e 4238 ramos são apresentados e discutidos, a fim de demonstrar que o modelo proposto pode ser resolvido através de um método de pontos interiores de maneira eficiente, fornecendo soluções que respeitam as restrições de segurança em um tempo computacional razoável.pt
dc.description.abstractThis paper presents a new formulation for the security constrained optimal active power flow problem which enables the representation of three basic constraints: branch outage, generator outage and multiple equipment congestion. It consists of a network model with additional linear equality and inequality constraints and quadratic separable objective function, which is efficiently solved by a predictor-corrector interior point method. Sparsity techniques are used to exploit the matricial structure of the problem.Case studies with a 3,535-bus and a 4,238-branch Brazilian power system are presented and discussed, to demonstrate that the proposed model can be efficiently solved by an interior point method, providing security constrained solutions in a reasonable time.en
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
dc.format.extent206-216
dc.language.isoeng
dc.publisherSociedade Brasileira de Automática
dc.relation.ispartofSba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica
dc.sourceSciELO
dc.subjectSegurançapt
dc.subjectdespacho de potência ativapt
dc.subjectfluxo de potência ótimopt
dc.subjectfluxo em redespt
dc.subjectcontrole de fluxo de potênciapt
dc.subjectmétodo de pontos interiorespt
dc.subjectSecurityen
dc.subjectactive power dispatchen
dc.subjectoptimal power flowen
dc.subjectnetwork modelen
dc.subjectpower flow controlsen
dc.subjectinterior point methoden
dc.titleSecurity constrained optimal active power flow via network model and interior point methoden
dc.typeArtigo
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (UNESP)
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
dc.description.affiliationUniversidade Estadual de São Paulo Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá
dc.description.affiliationUniversidade Estadual de Campinas Faculdade de Engenharia Elétrica
dc.description.affiliationUniversidade Estadual de Campinas Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
dc.identifier.doi10.1590/S0103-17592009000200008
dc.identifier.scieloS0103-17592009000200008
dc.rights.accessRightsAcesso aberto
dc.identifier.fileS0103-17592009000200008.pdf
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