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Usinas Termicas

As usinas termoelétricas (UTEs) são componentes que geram energia a partir de combustíveis fósseis, como óleo, carvão, gás natural ou por fissão nuclear. Ao contrário das usinas hidrelétricas e fontes alternativas como usinas eólicas e solares, a geração dessas usinas resulta um custo explícito de operação, conhecido no setor elérico brasileiro como Custo Variável Unitário (CVU). Desta forma, as principais informações das usinas térmicas são seu custo unitário de operação (#/MWh) e a sua Capacidade de Geração, em MW.

Usinas que possuem várias unidades térmicas com diferentes valores de CVU, capacidade de geração e que estão sujeitas a restrições individuais podem ser representadas nos modelos subdividindo-a em várias usinas nos dados de entrada, como ilustrado na figura do início dessa seção. Entretanto, em alguns modelos como o DESSEM, onde se representam com detalhes as restriçoes de Unit Commitment Térmico (UCT), representa-se explicitamente, no problema de otimização, cada unidade geradora da usina térmica.

O despacho das usinas térmicas consiste essencialmente em decidir a geração de cada usina termelétrica, em cada instante \(t\), patamar \(p\) e cenário \(s\) (quando aplicáveis), de forma a minimizar a função objetivo do problema, que consiste na minimização dos custos de operação e considerando medida de aversão a risco CVaR. O custo de geração das UTEs é comparado com os valores da água para as gerações hidrelétricas, de forma a despachar os recursos em ordem crescente de custo incremental de geração

As características e restrições aplicadas às usinas térmicas são descritas mas seções seguintes. Ressalta-se que, nos modelos de maior granularidade na cadeia, com o DESSEM, é possível representar detalhes operativos das usinas térmicas, como a operação de usinas a ciclo combinado e restrições de Unit Commitment Térmico (UCT), permitindo avaliar o impacto desses aspectos não só na programação diária da operçaão, mas também em estudos de planejamento, ao integrar o modelo DESSEM com o modelos NEWAVE 1 ou o modelo MELP 2.

Dados de Entrada: Formato Libs

Funcionalidade: TERMICA-CADASTRO

decomp_opcional

Card: TERMICA-CADASTRO

Cadastro das usinas térmicas.

Tabela 124 Card TERMICA-CADASTRO

Campos

Obrigatorio

Anulável

Descrição

TERMICA-CADASTRO

Sim

Não

Identificador referente ao card

Código da usina térmica

Sim

Não

Código da usina térmica

Nome da usina térmcia

Não

Não

Nome da usina térmica

Tabela 125 Campos para o card TERMICA-CADASTRO

Campos

Tipo

Unidade

Mínimo

Máximo

Padrão

Código da usina térmica

inteiro

0

Nome da usina térmcia

texto

Listagem 63 Exemplo card TERMICA-CADASTRO
&**************************************************
& Descrição colunas:
&**************************************************
& ID: Identificador do card
& CodUsit : Código da usina térmica
& NomeUsit : Nome da usina térmica
&****************;*******;********************
&                ;CodUsit;NomeUsit
&-               ;       ;
&SSSSSSSSSSSSSSSS;IIIIIII;SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
 TERMICA-CADASTRO;      1;Texto

Funcionalidade: TERMICA-SUBMERCADO

decomp_opcional

Card: TERMICA-SUBMERCADO

Informação do submercado que a usina térmica está associada.

Tabela 126 Card TERMICA-SUBMERCADO

Campos

Obrigatorio

Anulável

Descrição

TERMICA-SUBMERCADO

Sim

Não

Identificador referente ao card

Código da usina térmica

Sim

Não

Código da usina térmica

Código Submercado

Sim

Não

Código do Submercado

Tabela 127 Campos para o card TERMICA-SUBMERCADO

Campos

Tipo

Unidade

Mínimo

Máximo

Padrão

Código da usina térmica

inteiro

0

Código Submercado

inteiro

1

999

Listagem 64 Exemplo card TERMICA-SUBMERCADO
&**************************************************
& Descrição colunas:
&**************************************************
& ID: Identificador do card
& CodUsit : Código da usina térmica
& CodSubm : Código do Submercado
&******************;*******;********
&                  ;CodUsit;CodSubm
&-                 ;       ;
&SSSSSSSSSSSSSSSSSS;IIIIIII;IIIIIIII
 TERMICA-SUBMERCADO;      1;       1
1

M. E. P. Maceira, R. R. Barboza, T. C. Justino, A. L. Diniz, C. B. Cruz, and A. C. G. Melo. Acoplamento entre os modelos de planejamento e programação da operação de sistemas hidrotérmicos interligados (newave e dessem) com a presença de fontes intermitentes. In XXVI SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, volume, 1–1. 2022.

M. G. Curty, C. M. H. Saboia, M. L. V Lisboa, and C. L. T. Borges. Planejamento da expansão da geração considerando aspectos da programação diária através de um soft link com o modelo dessem. In XXVI Seminário Nacional de Produçao e Transmissão de Energia Elétrica - SNPTEE. Rio de Janeiro, 2022.