equipamentos de compensação de energia elétrica
O reator shunt, derivação ou paralelo, fornece energia indutiva ao sistema para compensar a energia capacitiva das redes, compensando em forma efetiva as variações de tensão, atingindo o aumento da eficiência do sistema de potência ao transmitir maior energia ativa. Sua utilização nas últimas décadas, nas quais tem havido aumento das tensões e das longitudes de transmissão, tem experimentado um auge notável.
O reator em derivação pode estar conectado à linha no enrolamento terciário de um transformador ou de um autotransformador, com conexão direta à rede de alta tensão. Neste caso, se introduz a energia reativa necessária no ponto mais favorável, e isso permite utilizar unidades de grande potência que operem em forma economicamente vantajosa em uma ordem operativa ampla, reduzindo o preço do reator de compensação ao estar conectado a uma tensão inferior.
Nas unidades monofásicas, cada uma tem seu próprio tanque, com os acessórios correspondentes e para o caso trifásico, em um mesmo tanque principal se dispõem as 3 partes ativas iguais entre si.
A refrigeração, normalmente ONAN, se dimensiona em forma adequada para dissipar as perdas do reator e suportar o nível de vibrações transmitido pela unidade, dispondo-se, se for necessário, de radiadores sobre os laterais da unidade ou uma bateria separada de radiadores.
Proteção de linhas de transmissão com compensação série
Análise complementar do comportamento do algoritmo proposto
As linhas de transmissão com compensação série sempre foram um dos maiores desafios da engenharia de proteção de sistemas elétricos. Fenômenos como as inversões de tensão e de corrente afetam a discriminação da direção para faltas em que o banco de capacitores está em operação, ou seja, quando as proteções do banco de capacitores ("gaps" e MOVs) não atuam, comprometem o desempenho dos relés de distância, direcionais de sobrecorrente e até mesmo dos relés diferenciais utilizados para