Implementação computacional do método de Gauss-Seidel na análise de sistemas elétricos de potência
uma abordagem pedagógica.
Palavras-chave:
Sistemas de potência, Gauss-Seidel, Fluxo de carga, Métodos computacionais em engenharia, Ensino de engenharia elétrica, Matriz admitânciaResumo
Este artigo apresenta uma análise da implementação computacional do método de Gauss-Seidel para a solução de fluxo de potência em sistemas elétricos utilizando a linguagem de programação Python. O estudo demonstrou a aplicação do método iterativo em um sistema teste de 3 barras, caracterizado por sua matriz admitância nodal. Os resultados obtidos mostraram convergência após 13 iterações, com tempo de execução de aproximadamente 0,001 segundos, demonstrando a eficiência da implementação. As tensões nodais calculadas foram apresentadas em formato retangular e polar, facilitando a análise do estado operativo do sistema. Destaca-se a importância da integração de ferramentas computacionais no ensino de Sistemas de Potência, proporcionando aos estudantes uma compreensão mais profunda dos fenômenos eletromagnéticos e dos métodos numéricos aplicados à engenharia elétrica. A abordagem computacional utilizada constitui um recurso pedagógico valioso para o desenvolvimento de habilidades técnicas e analíticas essenciais aos futuros engenheiros eletricistas.
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