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Para atender a essa nova demanda, os sistemas de supervisуo e controle precisam evoluir e incorporar novas funcionalidades, permitindo maior dinamismo e flexibilidade para acompanhar a escala das redes elщtricas inteligentes. A inserчуo de fontes de energia renovсveis traz novas possibilidades, e, tambщm, muitos desafios. Nesse novo cenсrio, a rede de comunicaчуo precisa ser ainda mais confiсvel, evitando que falhas de comunicaчуo interfiram nos mecanismos de proteчуo e controle da rede elщtrica. As propostas que exploram o novo paradigma das redes elщtricas inteligentes dependem de sistemas de comunicaчуo mais flexэveis e dinтmicos, com interaчуo em tempo real, sendo este, um dos principais desafios da сrea. Nesta tese, os desafios relacionados рs redes de comunicaчуo para o sistema elщtrico sуo identificados e discutidos. Com base neste levantamento, propѕe-se um framework, intitulado ARES (Autonomic and Resilient Communication framEwork for Smart grids), para dar suporte de comunicaчуo рs novas aplicaчѕes de energia. O ARES objetiva permitir que a capacidade multifuncional dos dispositivos seja explorada e que as aplicaчѕes de energia possam contar com uma rede de comunicaчуo mais dinтmica e que atenda рs restriчѕes temporais rэgidas impostas pelo novos sistemas de proteчуo baseados na norma IEC 61850. O framework permite que os serviчos de supervisуo e controle configurem dinamicamente a rede, permitindo o desenvolvimento de uma nova geraчуo de aplicaчуo de energia que possam agir sobre a rede de comunicaчуo em tempo real. A norma IEC 61850 foi estendida para permitir que novas implementaчѕes baseadas na prioridade do dispositivo fэsico para o sistema elщtrico e nas suas possэveis funчѕes, variсveis ou nуo ao longo do tempo, sejam realizadas. O ARES щ baseado em SDN (Software Defined Network), e no modelo de informaчуo da norma IEC 61850. A implementaчуo do framework ARES mostrou sua viabilidade prсtica, de forma a entregar uma rede mais dinтmica e flexэvel, permitindo que um novo SCADA, intitulado SCADA-NG, possa ser construэdo com aplicaчуo de energia mais inteligentes e mais capazes. A resiliъncia de uma rede para teleproteчуo de subestaчѕes baseada no framework tambщm foi avaliada, mostrando que a soluчуo atende aos requisitos impostos pelo setor de energia elщtrica para o estudo de caso apresentado. Palavras chave: SDN, Autoconfiguraчуo, Resiliъncia, SCADA-NG, ARES. Abstract: In a smart grid solution, power system devices become multifunctional and require bidirectional and real-time communication. To support this new demand, supervisory and control systems need to improve its functionalities, allowing greater flexibility to support the smart grid scale. Distributed energy resources penetration brings new possibilities, and also new challenges. Communication networks need to be even more reliable, in order to avoid disturbs on power systems control and protection due to communication failures. New smart grid proposals rely on a flexible communication system, that has constant changes, with real-time interaction, which is its main challenge. This thesis addresses the challenges of smart grid communication networks. The framework, called ARES, aims at supporting new energy applications that are communicationbased. ARES intends to engage new capabilities for enabling more intelligent energy applications that could use a dynamic communication network that meets power system time requirements. The framework allows the deployment of a new generation of energy applications which can provision dynamically the communication network in real time. Also, this thesis extends the IEC 61850 standard to enable new implementations based on physical device priority and its function, which can be dynamically changed. ARES is SDN and IEC 61850 based. ARES implementation shows that it is viable in practice, enabling a more flexible and dynamic network, supporting the next generation of SCADA systems, composed of new energy applications that are more capable and intelligent. Teleprotection network resilience of a substation based on ARES was evaluated, showing that this proposal meets the electrical power systems requirements. Keywords: Software Defined Network (SDN), Autoconfiguration, Resilience, SCADANG, ARES.   ˆ ‰ ( 1 D ƒ ы є Фм !*R[ыьћ078:<DI1эмЮНЮНЉНЉНЉНЉНЮНЉНЉНм—Нм„tcOt„'hўx hўx 5OJPJQJ^JnHtH!hQ о5OJPJQJ^JnHtHhўx OJPJQJ^JnHtH$hўx hўx OJPJQJ^JnHtH#hўx hщ85OJQJ^JmHsH&hўx hщ86OJQJ]^JmHsH hўx hщ8OJQJ^JmHsHhQ оOJQJ^JmHsH hўx hўx OJQJ^JmHsH#hQ оhўx 5OJQJ^JmHsH ˆ ъыь012345679:;<FGH›№01њњђђђњњњњњњњњњњццццццццццц $7$8$H$a$gdўx $a$gdQ оgdA@ђџЁ> 0Fonte parсg. padrуoTi@ѓџГT 0 Tabela normalі4ж l4жaі ,kєџС, 0 Sem lista Š$џџџџ ˆ ъ ы ь 0 1 2 3 4 5 6 7 9 : ; < F G H › № 012„Œ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ1„ŒKˆ0Kˆ0р€Iˆ0€1Š 1ŠŠџџ_GoBack' Œ' Œ(1DMNQR[\ijsx}~ƒыєЭдем!*  + 7 R [     < D Œ ž •Ѓ\mŒšФjsЌЖЋБ< E › Ј “ Ÿ „‰Œ333< E I Œ< D Œ х