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PROGRAMMA DI RICERCA 2005

italiano - english
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Bibliografia
[1] M.M.Adibi, Power system restoration: methodologies and implementation strategies, IEEE press, New York (2000)
[2] M.Amin, Toward self-healing energy infrastructure systems, IEEE Comp. Appl. in Power 14, 1 (2001) 20-28
[3] A.Berizzi, P.Finazzi, D.Dosi, P.Marannino and S.Corsi, First and second order methods for voltage collapse assessment and security enhancement, IEEE Trans. on Power Systems 13, 2 (1998) 543-551
[4] E.Bompard, E.Carpaneto, G.Chicco and R.Napoli, Worst-load-increase direction method for fast identification of voltage-weakness indicators, IEE Proc.GT&D 145, 1 (1998) 27-32
[5] S.Bruno, E.De Tuglie, M.La Scala and P.Scarpellini, Dynamic security corrective control by UPFC, IEEE Trans. on Power Systems 16, 3 (2001) 490-497
[6] A.Berizzi, The Italian 2003 blackout, IEEE PES General Meeting (2004)
[7] F.Capitanescu and T.Van Cutsem, Evaluation of Reactive Power Reserves with Respect to Contingencies, Bulk Power Systems Dynamics & Control V, Onomichi, Japan (2001) 377-385
[8] J.Contreras, A.Losi, M.Russo and F.F.Wu, Simulation and evaluation of optimization problem solution in distributed energy management systems, IEEE Trans. on Power Systems 17, 1 (2002) 57-62
[9] M.Negnevitsky and V.Pavlovsky, Neural Networks Approach to Online Identification of Multiple Failures of Protection Systems, IEEE Trans Power Delivery 20, 2 (2005) 588–594
[10] A.A.Fouad, Q.Zhou and V.Vittal, System vulnerability as a concept to assess power system dynamic security, IEEE Trans. on Power Systems 9, 2 (1994) 1009-1015
[11] C.Fu and A.Bose, Contingency ranking based on severity indices in dynamic security analysis, IEEE Trans. on Power Systems 14, 3 (1999) 980-985
[12] G.Gross, S.Tao, E.Bompard and G.Chicco, Unbundled reactive support service: key characteristics dominant cost component, IEEE Trans. on Power Systems 17, 2 (2002) 283-289
[13] Y.Haibo, V.Vittal and Y.Zhong, Self-healing in power systems: an approach using islanding and rate of frequency decline-based load shedding, IEEE Trans. on Power Systems 18, 1 (2003) 174-181
[14] S.Hao and A.Papalexopoulos, Reactive power pricing and management, IEEE Trans. on Power Systems 12, 1 (1997) 95-104
[15] G.T.Heydt, C.C.Liu, A.G.Phadke and V.Vittal, Solution for the crisis in electric power supply, IEEE Computer Appl. in Power 14, 3 (2001) 22-24
[16] S.H.Horowitz and A.G.Phadke, Boosting immunity to blackouts, IEEE Power & Energy Magazine 1, 5 (2003) 47-53
[17] F.Iliceto, Piani di difesa contro i disservizi nei grandi sistemi interconnessi, L’Energia elettrica 1 (2004)
[18] S.Corsi, M.Pozzi, C.Sabelli and A.Serrani, The coordinated automatic voltage control of the Italian Transmission grid – Part I: reasons of the choice and overview of the consolidated hierarchical system, IEEE Trans. Power Systems 19, 4 (2004) 1723-1732
[19] S.Corsi, M.Pozzi and G.Dell’Olio, The coordinated automatic voltage control of the Italian Transmission grid – Part II: control apparatuses and field performances of the consolidated hierarchical system, IEEE Trans. Power Systems 19, 4 (2004) 1733-1741
[20] N.Kassabalidis, M. A.El-Sharkawi, R.J.Marks, L.S.Moulin and A.P.Alves da Silva, Dynamic Security Border Identification Using Enhanced Particle Swarm Optimization, IEEE Trans. on Power Systems 17, 3 (2002) 723-729
[21] R.J.Kaye, F.F.Wu and P.P.Varaiya, Pricing for system security, IEEE Trans. on Power Systems 10, 2 (1995) 575-583
[22] A.Berizzi, P.Marannino M.Merlo, M.Pozzi and F.Zanellini, Steady state and dynamic approaches for the evaluation of the loadability margins in the presence of secondary voltage regulation, IEEE Trans. Power Systems 19, 2 (2004) 1048-1057
[23] B.Lasseter, Microgrids, IEEE/PES Winter Meeting (2001) 1, 146-149.
[24] L.Leffler, The NERC program for the electricity sector critical infrastructure protection, IEEE/PES Winter Meeting (2001) 1, 95-97
[25] C.C.Liu, J.Jung, G.T.Heydt, V.Vittal and A.G.Phadke, The strategic power infrastructure defense (SPID) system, IEEE Control System Magazine (2000) 40-45
[26] F.Milano, C.A.Canizares and M.Invernizzi, Multiobjective optimization for pricing system security in electricity markets, IEEE Trans. on Power Systems 18, 2 (2003) 596-604
[27] NERC, August 14, 2003 Blackout: NERC Actions to Prevent and Mitigate the Impacts of Future cascading blackouts, online: http://www.wecc.biz/committees/JGC/CPTF/NERC_Com/2004
[28] M.Ni, J.McCalley, V.Vittal and T.Tayyib, Online risk-based security assessment, IEEE Trans. on Power Systems 18, 1 (2003) 258-265
[29] D.Novosel, M.M.Begovic and V.Madani, Shedding lights on blackouts, IEEE Power & Energy Magazine 2, 1 (2004) 33-43
[30] J.A.Refaee, M.Mohandes and H.Maghrabi, Radial Basis Function Networks for contingency analysis of bulk power systems, IEEE Trans. on Power Systems 14, 2 (1999) 772-778
[31] M.A.Rios, D.S.Kirschen, D.Jayaweera, D.P.Nedic and R.N.Allan, Value of security: modeling time-dependent phenomena and weather conditions, IEEE Trans. on Power Systems 17, 3 (2002) 543-548
[32] W.Rosehart, C.A.Canizares and V.H.Quintana, Multiobjective optimal power flows to evaluate voltage security costs in power networks, IEEE Trans. on Power Systems 18, 2 (2003) 578-587
[33] R.Salvati, M.Sforna and M.Pozzi, Restoration project, IEEE Power & Energy Magazine 2, 1 (2004) 44-51
[34] M.Shahidehpour, Investing in expansion, IEEE Power & Energy Magazine 2, 1 (2004) 14-18
[35] S.N.Singh and A.K.David, A new approach for placement of FACTS devices in open power markets, IEEE Power Eng. Review (2001) 58-60
[36] C.Singh, M. Schwan and W.H. Wellssow, Reliability in liberalized electricity power markets - From analysis to risk management, Proc.XIV PSCC, Sevilla, Spain (June 24-28, 2002).
[37] A.Sittithumwat and K.Tomsovic, Dynamic security margin estimation using artificial neural networks, IEEE/PES Summer Meeting (2002) 3, 1322–1327
[38] H.Song, B.Lee, S.-H.Kwon and V.Ajjarapu, Reactive reserve-based contingency constrained optimal power flow (RCCOPF) for enhancement of voltage stability margins, IEEE Trans. on Power Systems 18, 4 (2003) 1538-1546
[39] G.Strbac, S.Ahmed, D.Kirschen and R.Allan, A method for computing the value of corrective security, IEEE Trans. on Power Systems 13, 3 (1998) 1096-1102
[40] S.Tamronglak, S.H.Horowitz, A.G.Phadke and J.S.Thorp, Anatomy of power systems blackouts: preventive relaying strategies, IEEE Trans.Pow.Deliv. 11, 2 (1996) 708-715
[41] C.W.Taylor, Power system voltage stability, McGraw Hill, New York, 1994
[42] UCTE, Interim report of the Investigation Committee on the 28 September 2003 blackout in Italy (October 2003) http://www.ucte.org/pdf/Publications/2003/UCTE-IC-InterimReport-20031027.zip
[43] U.S.-Canada power system outage Task Force: Interim report: causes of the August 14th blackout in the United States and in Canada (November 2003) https://reports.energy.gov
[44] T.Van Cutsem and C.Vournas, Voltage stability of electric power systems, Kluwer, 1998.
[45] H.Wan, J.D.McCalley and V.Vittal, Risk based voltage security assessment, IEEE Trans. on Power Systems 15, 4 (2000) 1247-1254
[46] S.Weerasooriya and M.A.El-Sharkawi, Towards static security assessment of a large-scale power system using neural networks, IEE Proc.-C 139 (1992) 64-70
[47] Bulk Power System Voltage Phenomena, Potosi, Missouri, USA (Sept.14-24, 1988)
[48] Bulk Power System Voltage Phenomena II - Voltage Stability and Security, Deep Creek Lake, McHenry, Maryland, USA (Aug.4-7, 1991)
[49] International Workshop on Bulk Power System Voltage Phenomena III - Voltage Stability Security and Control, Davos, Switzerland (Aug.22-26, 1994)
[50] Bulk Power System Dynamics and Control IV – Restructuring, Santorini, Greece (Aug.24-28, 1998)
[51] Bulk Power Systems Dynamics & Control V - Security and Reliability in a Changing Environment, Onomichi, Japan (Aug.26-31, 2001)
[52] Bulk Power System Dynamics and Control VI - Managing complexity in power systems: from micro-grids to mega interconnections, Cortina d’Ampezzo, Italy (Aug.22-27, 2004)
Parole Chiave
VULNERABILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE; SICUREZZA DEI SISTEMI DI POTENZA; GESTIONE DELLE RETI ELETTRICHE; MERCATO ELETTRICO COMPETITIVO; ECONOMIA DEI SISTEMI ELETTRICI; BLACKOUT; COORDINAMENTO MULTIAREA

VULNERABILITA' DEI SISTEMI ELETTRICI NEL MERCATO ELETTRICO COMPETITIVO

Politecnico di Torino
Abstract
L'evoluzione dei sistemi elettrici per l'energia è giunta ormai ad un punto di svolta. Il diffondersi ripetitivo di black-out in varie parti del mondo ha reso evidente che la vulnerabilità dei sistemi elettrici è divenuta molto più critica, in contrasto con la percezione passata di grande affidabilità, basata su consistenti margini di riserva del sistema di generazione e trasmissione gestiti in un contesto caratterizzato da pochi decisori verticalmente integrati.
L'effetto combinato dell'introduzione del mercato elettrico competitivo, dello sviluppo della domanda e della inadeguata espansione della generazione e della trasmissione unitamente alla criticità introdotte da una sempre maggiore dipendenza dal sistema delle comunicazioni ha determinato una situazione completamente nuova. I vantaggi della liberalizzazione del mercato elettrico rischiano di essere offuscati dalla frammentazione non regolata dei poteri decisionali.
Il sistema elettrico è di fatto portato ad operare in condizioni spesso prossime alla criticità e d'altra parte si sono moltiplicate le cause di innesco di fenomeni degenerativi. La situazione italiana presenta poi specificità particolari, con criticità notevoli nelle condizioni sia di minimo che di massimo carico.
Considerazioni evolutive fanno comprendere che in assenza di adeguate contromisure i sistemi saranno sempre più costretti ad operare in condizioni tali da aumentare i rischi.
L'esperienza drammatica degli ultimi anni >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Roberto NAPOLI Politecnico di TORINO
Obiettivo del Programma di Ricerca
La vulnerabilità dei sistemi elettrici di generazione e trasmissione è divenuta un problema di fondamentale importanza per i Paesi industrializzati. Alle condizioni generali di aumentata debolezza (aumento dei carichi, ridotta espansione dei sistemi, frammentazione dei decisori, incertezze sugli investimenti) si sommano, nel caso italiano, alcune specificità, quali il ruolo significativo delle importazioni dall'estero e la quasi saturazione delle linee di interconnessione. Rendendosi conto di ciò, le unità di ricerca proponenti, afferenti al settore dei sistemi elettrici di potenza, si sono prefisse di operare uno sforzo unitario di ricerca sull'argomento, con gli obiettivi di collaborare allo sviluppo delle conoscenze teoriche, applicandole al caso italiano, e di favorire la formazione di un gruppo scientifico italiano coordinato. Sono stati quindi individuati obiettivi specifici, che saranno affrontati in modo coordinato dalle singole unità di ricerca, secondo un indice che copre vari aspetti della vulnerabilità:

MONITORAGGIO E DIAGNOSTICA
Monitoraggio e diagnostica delle condizioni statiche (Torino), con tecniche di intelligenza artificiale: applicazione di reti neuronali e load-flow probabilistici per lo studio dei flussi di potenza sui sistemi elettrici caratterizzati, secondo le logiche di mercato, da flussi variabili per la valutazione della sicurezza del sistema. Definizione di indici di sicurezza sintetici e analisi del campo di validità.
>>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
La vulnerabilità di un sistema elettrico ne caratterizza la predisposizione complessiva ad essere attaccato e danneggiato e, ove ciò si verifichi, la capacità di mantenere una funzionalità accettabile in situazioni di emergenza. La vulnerabilità dipende in modo complesso da molti fattori, che possono interagire fra loro determinando catastrofiche reazioni a catena. Tale vulnerabilità risulta oggi notevolmente accresciuta, come dimostrato dai ripetuti eventi verificatisi in varie parti del mondo [27,42,43]. Sono aumentate le possibili cause di provenienza esterna degli attacchi (dall'ambiente, per effetto di insufficiente cura, dal sistema delle comunicazioni, ormai fondamentale ed anch'esso vulnerabile, dall'uomo, per il deteriorarsi del clima sociale). Sono anche aumentate le cause di debolezza interna del sistema, per effetto dell'aumento dei carichi, della ridotta espansione dei sistemi di generazione e trasmissione, della immaturità delle regole di liberalizzazione dei mercati ed infine dell'accresciuta complessità dei sistemi di controllo per una rete di dimensioni continentali [34].
Esiste anche una ragione di carattere strutturale: i sistemi elettrici sono stati progettati, costruiti e predisposti fondamentalmente per la gestione con un'organizzazione di tipo verticalmente integrato. Il passaggio ad un'organizzazione liberista, con l'aumento dei soggetti partecipanti alle transazioni, e la spinta al profitto a breve termine ed alla riduzione dei costi, ha >>>