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A figura acima ilustra esquematicamente, por meio de gráficos de barra, o custo de operação (barras verticais) de quatro usinas térmicas (UTEs) para o atendimento de uma carga (correspondente à representação por meio da barra horizontal). Os valores do custo de operação de cada usina térmica estão definidos na ordenada do gráfico. Havendo necessidade de aumento da demanda de carga, o atendimento deverá ser efetuado por geração hidrelétrica produzida em sistema externo não associado ao sistema onde estão localizadas as usinas térmicas. A partir do diagrama, conclui-se que a carga é atendida pela geração das UTEs A, B, C e D, esta última operando apenas com parte de sua capacidade. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Considere que a carga seja suprida exclusivamente pelas UTEs, sem o aumento na demanda. Nessa situação, o custo marginal de operação nesse sistema é definido pelo valor IV.

As curvas apresentadas acima ilustram como variam, em um sistema hidrotérmico, a função de custo imediato (FCI) e a função de custo futuro (FCF) em função da energia armazenada (EA) em reservatório de usina hidrelétrica do sistema. São considerados dois cenários referentes às curvas FCI, indicados pelas curvas I e II. No gráfico, o valor A representa a energia armazenada no instante t, e os valores B e C, a energia que é armazenada em um instante futuro t + 1. As curvas se interceptam quando EA assume os valores X e Y. Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
Suponha que a FCF corresponda à função K⁄x e a FCI para a curva I corresponda à função ax2 + b, em que x seja uma variável representando a EA no sistema hidrotérmico e K, a e b sejam constantes positivas, com valores e unidades apropriadas. Nessa hipótese, o custo total ótimo ocorrerá para o valor de EA igual a
em unidade apropriada.
As curvas apresentadas acima ilustram como variam, em um sistema hidrotérmico, a função de custo imediato (FCI) e a função de custo futuro (FCF) em função da energia armazenada (EA) em reservatório de usina hidrelétrica do sistema. São considerados dois cenários referentes às curvas FCI, indicados pelas curvas I e II. No gráfico, o valor A representa a energia armazenada no instante t, e os valores B e C, a energia que é armazenada em um instante futuro t + 1. As curvas se interceptam quando EA assume os valores X e Y. Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
Considerando-se as FCIs representadas pelas curvas I e II, é correto inferir que os custos totais ótimos nessas condições não ocorrem para valores de EA em X e Y, respectivamente.

As curvas apresentadas acima ilustram como variam, em um sistema hidrotérmico, a função de custo imediato (FCI) e a função de custo futuro (FCF) em função da energia armazenada (EA) em reservatório de usina hidrelétrica do sistema. São considerados dois cenários referentes às curvas FCI, indicados pelas curvas I e II. No gráfico, o valor A representa a energia armazenada no instante t, e os valores B e C, a energia que é armazenada em um instante futuro t + 1. As curvas se interceptam quando EA assume os valores X e Y. Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
Na operação em regime de longa duração, é admitida distância do condutor fase ao solo de até 50% da distância mínima de segurança da linha de transmissão operando durante condições normais.
Para o dimensionamento dos isoladores de uma linha de transmissão, deve-se contemplar, entre outros fatores, a tensão máxima operativa e o balanço da cadeia de isoladores sob ação de vento crítico, cujo período de retorno mínimo previsto é estabelecido com base em norma pertinente.
Os barramentos de uma subestação devem ser dimensionados assumindo-se que nenhum de seus equipamentos, como os disjuntores, fique indisponível; dessa forma, assegura-se que, ao ocorrer o maior nível de curto-circuito na subestação, todos os barramentos suportarão a corrente de curto-circuito esperada.
O sistema de proteção contra descargas atmosféricas de uma subestação em extra-alta tensão deve ser dimensionado para suportar um risco de falha menor ou igual a uma descarga por ano.
Sendo a tensão nominal do sistema de transmissão igual a 230 kV, a tensão de operação máxima admitida em regime permanente para barramento de subestação com esse nível de tensão não deve superar 235 kV.
A referência relativa aos custos de instalações de transmissão é estabelecida por fabricantes de equipamentos de transmissão, desde que atuantes no ramo por, pelo menos, dez anos.
Os dados utilizados nos estudos de ampliação e reforços da rede básica devem ser obtidos dos relatórios referentes aos planos de expansão pertinentes ao sistema elétrico interligado brasileiro.
Ao constatar o desempenho insatisfatório de instalação de conexão à rede básica, o agente operador do sistema elétrico deve providenciar o seu imediato desligamento da rede básica, para preservar o sistema elétrico como um todo.
Os indicadores de desempenho da rede básica e dos barramentos de transformadores de fronteira em uma conexão elétrica dessa rede têm limites individuais que são típicos de cada acessante.
A aplicação de penalidades relativas a requisitos técnicos não atendidos e à violação de limites mínimos especificados de algumas grandezas típicas da rede elétrica, como tensão, está prevista nos contratos de uso do sistema de transmissão (CUSTs).
Esse processo é coordenado pela ANEEL, sob a supervisão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Os estudos que visam fornecer os subsídios para a implementação das ampliações e dos reforços nos sistemas de transmissão da rede básica do SIN incluem a avaliação do desempenho elétrico da rede de simulação em regime permanente e em frequência industrial, a superação de equipamentos e a compensação reativa.
Nos estudos voltados para ampliações e reforços na rede básica do SIN, deve-se atender, em todas as situações, o critério de contingência n-1, segundo o qual os estudos terão validade, ainda que ocorra, no sistema simulado, distúrbio de grandes proporções, como a saída permanente de circuitos de transmissão em razão de quedas de torres de linhas de transmissão.
A ANEEL é o órgão responsável por conceder a RDH ao agente que utilizar os recursos hídricos de um rio para geração de energia, irrigação ou abastecimento.
Para o licenciamento ambiental de empreendimento de geração de energia elétrica, são exigidas licença prévia, concedida, após a aprovação, pelo órgão ambiental competente, de EIA e respectivo RIMA; licença de instalação, para o início das obras; e licença de operação, com programas de monitoramento ambiental.