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Observe o SEP da figura a seguir para responder às questões 22 e 23. Todas as unidades das grandezas elétricas da figura estão em p.u.

• P1 , P2 e P3 são as potências ativas nas barras 1, 2 e 3, respectivamente.
• Q1 , Q2 e Q3 são as potências reativas nas barras 1, 2 e 3, respectivamente.
• v1 é o fasor da tensão na barra 1.
• x12 é a reatância série da linha de transmissão entre as barras 1 e 2.
• x13 é a reatância série da linha de transmissão entre as barras 1 e 3.
• x23 é a reatância série da linha de transmissão entre as barras 2 e 3.
• D1 , D2 , D3 , D4 , D5 e D6 são disjuntores de potência.
• O fluxo de potência é o estudo realizado para determinar os fasores de tensão nas barras e os fluxos de potência ativa e reativa. O método de GaussSeidel é um dos métodos numéricos que podem ser utilizados para determinar os valores das variáveis desconhecidas do problema de fluxo de potência. No caso de uma barra do tipo PQ, é possível determinar o valor da tensão Vih na barra i na iteração k i utilizando a seguinte equação:
Vik= Yit1 (Vi(k−1)Pi esp−jQiesp − ∑j−1i=jnYij V 1(k−1))
em que:
• Y é a matriz admitância de barra;
• i e j são os índices das barras;
• n é o número de barras do SEP;
• Piesp é a potência ativa especificada injetada na barra i;
• Qiesp é a potência reativa especificada injetada na i barra i;
• k é o número da iteração;
• * é o operador de conjugado complexo;
• j é o número imaginário −1
O SEP da figura a seguir está operando em regime permanente.

Os dados do sistema são os seguintes:
• reatância de dispersão dos transformadores T1 e T2 igual a 0,10 p.u.;
• reatância série das linhas de transmissão L1 e L2 igual a 0,25 p.u.;
• reatância síncrona do gerador síncrono igual a 0,20 p.u.;
• módulo da tensão interna do gerador síncrono (E) igual a 1,05 p.u.;
• potência mecânica de entrada (Pm) igual a 1,00 p.u.
Para esse cenário de operação, o ângulo interno do gerador (δ) é
0°.
15°.
30°.
45°.
60°.