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Previsão de vazões afluentes varios passos a frente via agregação de vazões para o planejamento energetico da operação de sistemas hidrotermicos de potencia

Texto completo
Autor(es):
Manoel Henrique da Nóbrega Marinho
Número total de Autores: 1
Tipo de documento: Tese de Doutorado
Imprenta: Campinas, SP.
Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
Data de defesa:
Membros da banca:
Secundino Soares Filho; Paulo Sergio Franco Barbosa; Marinho Gomes de Andrade Filho; Takaaki Ohishi
Orientador: Secundino Soares Filho; Rosangela Ballini
Resumo

Modelos de redes neurais artificiais treinados com algoritmos de retropropagação do erro foram desenvolvidos para a previsão de vazões médias mensais vários passos à frente. Essas previsões foram utilizadas em políticas de controle em malha aberta para o planejamento da operação energética de sistemas hidrotérmicos de potência. O posto hidrológico da usina hidrelétrica de Furnas foi selecionado para estudo de caso. Dois métodos foram implementados e testados para a previsão de vazões médias mensais vários passos à frente. O primeiro, denominado Método Direto, utiliza uma rede neural específica para prever cada passo à frente. O segundo, denominado Método Agregado, utiliza inicialmente uma rede neural para prever a soma das vazões vários passos à frente, desagregando posteriormente em valores mensais proporcionalmente aos valores médios do histórico de vazões. Os resultados indicaram que embora o Método Agregado tenha obtido pior desempenho que o Método Direto na comparação dos erros de previsão a cada passo, essa abordagem apresentou melhor desempenho quando comparados os erros de previsão da soma das vazões vários passos à frente. Os dois métodos foram então avaliados através da simulação da operação energética utilizando a política de controle em malha aberta. O resultado indicou um desempenho significativamente melhor para o Método Agregado, proporcionando uma maior geração hidrelétrica e um menor custo operacional (AU)

Processo FAPESP: 01/13351-9 - Influência da correlação espacial na previsão de vazões afluentes
Beneficiário:Manoel Henrique da Nobrega Marinho
Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado