O conceito de resiliência é utilizado para
diversas áreas, mas conforme [1], resiliência é a capacidade de voltar ao seu
estado natural, após alguma situação crítica e fora do comum. Outra definição
interessante é apresentada por [2], que defini resiliência como “a capacidade
de voltar a forma, posição, etc. após ser pressionada ou esticada. Elasticidade.
A capacidade de recuperar força, espírito, bom humor ou qualquer outro aspecto
rapidamente”. Estas definições são muito interessantes uma vez que reforça uma
habilidade muito desejada para diversos setores e, em especial, para um sistema
elétrico de potência, visto que, após uma situação crítica, deseja-se que o
sistema retorne ao seu estado natural o mais rapidamente possível.
Toda sociedade avançada é dependente da energia elétrica e esta precisa necessariamente estar disponível para o sistema de distribuição e também ser confiável. Os sistemas de potência são projetados para resistir a diversas condições para que não haja interrupção de energia, contudo, conforme apresentado em [3] desastres naturais podem trazer desafios enormes aos sistemas de potência. Em [3] são apresentados vários exemplos, conforme abaixo:
- 2008/China – Uma tempestade de neve causou 129 falhas em linhas, levando a perda de energia para 14.66 milhões de lares;
- 2011/Japão – Devido a um terremoto, mais de 4 milhões de lares sofreram com falta de energia por 7 a 9 dias;
- 2012/Estados Unidos – furacão Sandy atingiu a costa leste e causou falta de energia para milhões de pessoas;
Desta forma, notou-se que um sistema de
potência pode ser confiável, mas não necessariamente resiliente.
Devido a importância que o tema “resiliência” se tornou para o setor elétrico, o EPRI – Electric Power Research Institute publicou um documento [4] visando o aprimorando da resiliência de um sistema de potência. Destaca-se em [4] formas de aumentar a resiliência nas quatro áreas importantes de um sistema de potência, são elas:
- Geração;
- Transmissão;
- Distribuição;
- Sistemas de Clientes.
Por exemplo, uma das formas para aumentar a
resiliência de um sistema de transmissão citado [4] está relacionado a
substituição de relés eletromagnéticos por relés com microprocessador,
padronização nos esquemas dos relés de proteção, entre outros. É citado também
proteção para eventos sísmicos (no caso dos Estados Unidos), onde os equipamentos
das subestações precisam ser qualificados conforme a norma IEEE 694 – Recommended Practice for Seismic Design of
Substations.
Foi possível assim verificar o conceito de resiliência e sua aplicação para sistemas elétricos de potência. Foi apresentado também a importância de um sistema de potência ser resiliente, de modo que garanta o fornecimento de energia aos usuários. Viu-se ainda que é um tema que recentemente é muito discutido e também foi apresentado alguns exemplos de como melhor a resiliência de um sistema baseado em um documento emitido pelo EPRI.
Referências
[1] https://www.significados.com.br/resiliencia/
- acesso em 25/08/2019
[2] “Thinking in Systems” – Meadows, Donella H.
[4] https://www.naseo.org/Data/Sites/1/resiliency-white-paper.pdf
- acesso em 25/08/2019
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