ANÁLISE DA CONEXÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS ATUAIS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO/MICRORREDES EM CORRENTE CONTÍNUA

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Joabel Moia

Resumo

Nos últimos anos vem crescendo significativamente a demanda por energia elétrica e a expectativa é que tal crescimento tende a subir, tendo em vista que cada vez mais novos produtos eletrônicos são criados e consumidos, assim como a sociedade está mais energointensiva, devido às melhorias no padrão de vida das pessoas. Neste contexto, o sistema de distribuição e as microrredes em corrente contínua se enquadram, buscando a melhoria na eficiência energética. Este trabalho tem como foco a análise do comportamento de alguns produtos eletrônicos atuais de uso residencial, alimentados em corrente contínua, por meio de testes em bancada.

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Como Citar
MOIA, Joabel. ANÁLISE DA CONEXÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS ATUAIS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO/MICRORREDES EM CORRENTE CONTÍNUA. Revista Ilha Digital, Florianópolis, v. 7, p. 144–157, 2018. Disponível em: https://ilhadigital.florianopolis.ifsc.edu.br/index.php/ilhadigital/article/view/117. Acesso em: 24 nov. 2024.
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Biografia do Autor

Joabel Moia, IFSC - Campus Florianópolis - DAELN

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Mestrado (2004) e Doutorado (2016) em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de concentração: Eletrônica de Potência e Acionamento Elétrico, como membro integrante do grupo de pesquisa do Instituto de Eletrônica de Potência - INEP. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Engenharia Elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: eletrônica de potência, retificadores trifásicos com alto fator de potência, modulações aplicadas à conversores estáticos trifásicos, microrredes (microgrid), fluxo harmônicos de potência, reator eletrônico, lâmpadas de descarga de alta pressão, lâmpadas de vapor de sódio e lâmpadas fluorescentes. Atualmente é professor do IF-SC, Departamento Acadêmico de Eletrônica, campus Florianópolis.

Referências

ALCÂNTARA, Márcio Venício Pilar. Smart grids – Redes Inteligentes: Microrredes inteligentes: um novo modelo de negócio para a distribuição de energia elétrica. O Setor Elétrico, São Paulo, p.36-45, dez. 2011. Disponível em: <http://www.osetoreletrico.com.br/web/a-revista/revista-eletronica/book/32-dezembro-2011/4-2011.html>. Acesso em: 19 out. 2016.

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Perdas de energia. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/metodologia-distribuicao/-/asset_publisher/e2INtBH4EC4e/content/perdas/654800>. Acesso em: 19 out. 2016.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Smart Grid. Brasília: Mme, 2011. 229 p. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/documents/10584/1256641/Relatxrio_GT_Smart_Grid_Portaria_440-2010.pdf/3661c46c-5f86-4274-b8d7-72d72e7e1157>. Acesso em: 19 out. 2016.

DALZIEL, Charles F. The effects of electric shock on man. Geneva: International Labour Office, 1961. Disponível em <http://www.electriciancalculators.com/dalziel/dalziel_study.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016

EIA - Energy Information Administration. International Energy Outlook 2016. 11 Mai. 2016. Disponível em: <http://www.eia.gov/forecasts/ieo/electricity.cfm>. Acesso em: 23 set. 2016.

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2017: versão Workbook – dados preliminares. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx. > Acesso em: 23 nov. 2017EPE - Empresa de Pesquisa Energética.

Projeção da demanda de energia elétrica: para os próximos 10 anos (2017-2026). Rio de Janeiro: Empresa de Pesquisas Energéticas, jan. 2017. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/DEA%20001_2017%20-%20Proje%C3%A7%C3%B5es%20da%20Demanda%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%202017-2026_VF.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2017.

HELDWEIN, Marcelo Lobo. Especulando sobre o futuro: Distribuição em CC para a Integração de Fontes Distribuídas. Santa Maria, 2010. 52 slides, color. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/gepoc/sepoc/sepoc2010/progpara_arquivos/Distribuicao_CC_SEPOC_2010.pdf>. Acesso em: 20 Out. 2016.

HELDWEIN, Marcelo Lobo. Microredes em Corrente Contínua: Qualidade de Fornecimento e Eficiência em Futuras Redes de Distribuição. 32 p. Disponível em: <http://marceloheldwein.paginas.ufsc.br/files/2012/09/Heldwein_UFSC_2009.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016.

INEE - Instituto Nacional de Eficiência Energética. Contribuição do Instituto Nacional de Eficiência Energética INEE à Audiência Pública Nº 010/2006 para alterar a Resolução Normativa nº 265/03 da ANEEL sobre os serviços ancilares. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Eficiência Energética. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2006/010/contribuicao/inee_-_instituto_nacional_de_efici%C3%AAncia_energetica.pdf>. Acesso em: 02 Nov. 2016.

KAKIGANO, H. et al. Fundamental characteristics of DC microgrid for residential houses with cogeneration system in each house. 2008 Ieee Power And Energy Society General Meeting - Conversion And Delivery Of Electrical Energy In The 21st Century, v. 1, jul. 2008. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

MOIA, Joabel. Sistema de conversão estática CA-CC bidirecional aplicado à microrredes CC bipolares. 2016. 288 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2016. Disponível em: <http://www.bu.ufsc.br/teses/PEEL1679-T.pdf> Acesso em: 19 out. 2016.

RESENDE, Tatiana. Perdas na distribuição: baixa tensão, altos prejuízos -- Reportagem Especial Canal Energia. 2013. Disponível em: <http://www.abradee.com.br/imprensa/artigos-e-releases/1018-perdas-na-distribuicao-baixa-tensao-altos-prejuizos-reportagem-especial-canal-energia>. Acesso em: 19 out. 2016.

RIVERA, Ricardo; ESPOSITO, Alexandre Siciliano; TEIXEIRA, Ingrid. Redes elétricas inteligentes (smart grid): oportunidade para adensamento produtivo e tecnológico local. 2013. Disponível em: <http://bndes.gov.br/bibliotecadigital>. Acesso em: 19 out. 2016.

RODRIGUEZ-DIAZ, Enrique et al. Voltage-Level Selection of Future Two-Level LVdc Distribution Grids: A Compromise Between Grid Compatibiliy, Safety, and Efficiency. Ieee Electrification Magazine, v. 4, n. 2, p.20-28, jun. 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

RODRIGUEZ, J.r. et al. PWM regenerative rectifiers: state of the art. Ieee Transactions On Industrial Electronics, [s.l.], v. 52, n. 1, p.5-22, fev. 2005. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

SALONEN, Pasi; KAIPIA, Tero; PELTONIEMI, Pasi; PARTANEN, Jarmo. An lvdc distribution system concept. 7 p. jun. 2008. Nordic Workshop on Power and Industrial Electronics (NORPIE).

SANNINO, A.; POSTIGLIONE, G.; BOLLEN, M.h.j.. Feasibility of a DC network for commercial facilities. Ieee Transactions On Industry Applications, v. 39, n. 5, p.1499-1507, set. 2003. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

STARKE, Michael; TOLBERT, Leon M.; OZPINECI, Burak. AC vs. DC Distribution: A Loss Comparison. 2008. 7 p. Disponível em: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1&doi=10.1.1.718.8874&type=pdf>. Acesso em: 19 out. 2016.

TEICHMANN, R.; BERNET, S.. A Comparison of Three-Level Converters Versus Two-Level Converters for Low-Voltage Drives, Traction, and Utility Applications. Ieee Transactions On Industry Applications, [s.l.], v. 41, n. 3, p.855-865, maio 2005. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).