Planejamento sob incerteza: como o NWPCC prepara o noroeste do Pacífico para a transição energética
Explora temas metodológicos específicos, como o planejamento para resiliência nos níveis de geração, transmissão e distribuição; a realização de estudos abrangentes de net-zero, considerando o impacto das mudanças climáticas sobre diferentes tecnologias; e a coordenação entre TSO e DSO na operação e expansão dos sistemas elétricos.
- inSight
Explora temas metodológicos específicos, como o planejamento para resiliência nos níveis de geração, transmissão e distribuição; a realização de estudos abrangentes de net-zero, considerando o impacto das mudanças climáticas sobre diferentes tecnologias; e a coordenação entre TSO e DSO na operação e expansão dos sistemas elétricos.
Preparar-se para a transição energética exige estruturas de planejamento capazes de lidar com milhares de cenários de incerteza. O Nono Plano de Energia do Noroeste do Pacífico avalia mais de 13.000 futuros possíveis, apoiando decisões robustas de expansão que equilibram confiabilidade, acessibilidade e segurança do sistema no longo prazo diante de condições energéticas em evolução.
A flexibilidade da transmissão desempenha um papel decisivo ao viabilizar o compartilhamento eficiente de recursos e a integração de fontes renováveis. Um estudo de caso da modernização do elo HVDC da Nova Zelândia, utilizando OptGen e SDDP, demonstra como a ampliação da capacidade de interconexão reduz custos operacionais, melhora a confiabilidade e aprimora o desempenho em diferentes cenários futuros de transição energética.
A representação precisa da incerteza das fontes renováveis pode transformar decisões operativas. Evidências do Brasil mostram como a modelagem estocástica baseada em SDDP para energia eólica e solar evita suposições excessivamente otimistas, preserva o armazenamento nos reservatórios durante períodos secos e reduz a dependência de geração térmica mais cara.
A Colômbia está redefinindo a expansão da rede elétrica ao integrar Tecnologias de Aprimoramento de Rede (GETs) para contornar gargalos tradicionais. Por meio da implementação de dispositivos FACTS do tipo SSSC, o sistema agora pode redirecionar fluxos de energia em tempo real, adiando de forma eficaz a construção de novas linhas físicas, que são mais caras. Essa mudança estratégica já demonstrou uma redução de 10% nos custos totais, ao mesmo tempo em que aumenta significativamente a flexibilidade da rede para integrar fontes renováveis.
A study from Colombia explores how Grid Enhancing Technologies can improve power system flexibility and efficiency by optimizing the use of existing infrastructure and delaying investments in new transmission lines.