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Duda de Electricidad...

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2018/09/15
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Acabo de leer, que en las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, el máximo por cada generador es de 25.000 V. Después de pasar por un transformador esa energía llega a 110.000 V.
Por qué el máximo es de 25.000 V??
Pueden poner generadores más grandes???
Esa es mi inquietud de día Sábado...
Recurro a los Tomás Alva Edison del foro... Para que expliquen...
 
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fauno

PDM Rules
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por que dios asi lo quiso y por que dios tambien es hombre :cafe3:

si no me falla, aunque puede fallarme rotundamente, se debe a la capacidad de transmision
 
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La gracia de usar voltajes altos es (en gran medida) que se pueda transmitir la energía con corrientes más bajas, disminuyendo así las pérdidas (que son proporcionales a la corriente al cuadrado). Piensa que la potencia es como la multiplicación entre el voltaje y la corriente (P = I*V), entonces si subes V puedes bajar I manteniendo la potencia constante (en verdad el sistema es en corriente alterna y trifásico por lo que la fórmula no es exactamente esa, pero es bastante similar).

Ahora, en corriente alterna hay una manera simple y relativamente barata (en comparación con si fuera en corriente continua) de aumentar el voltaje, usando transformadores, por lo que no es necesario generar la electricidad en el voltaje que que quiere usar para transmitir. Hace más sentido económico construir un generador diseñado para generar en media tensión (23 kV por ejemplo), con la aislación para ese voltaje y subirlo luego con un transformador, que construir un generador mucho más caro para generar directamente en alta tensión (de hecho no sé si es práctico). Le energía no tiene que viajar prácticamente nada desde el generador al transformador de subida, así que las pérdidas adicionales por transmitir la energía en media tensión en ese tramo son prácticamente irrelevantes.

La magnitud de la corriente que inyecta el generador también influye en su diseño (por ejemplo, para dimensionar los cables), pero para tamaños realistas de unidades generadoras grandes (algunos cientos de MW) pareciera que generar en media tensión es un buen trade-off para el diseño.

Resumen: es más práctico y económico generar en media tensión y subir a alta que generar en alta.
 

darkuronox

Hunter Abusheador
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La gracia de usar voltajes altos es (en gran medida) que se pueda transmitir la energía con corrientes más bajas, disminuyendo así las pérdidas (que son proporcionales a la corriente al cuadrado). Piensa que la potencia es como la multiplicación entre el voltaje y la corriente (P = I*V), entonces si subes V puedes bajar I manteniendo la potencia constante (en verdad el sistema es en corriente alterna y trifásico por lo que la fórmula no es exactamente esa, pero es bastante similar).

Ahora, en corriente alterna hay una manera simple y relativamente barata (en comparación con si fuera en corriente continua) de aumentar el voltaje, usando transformadores, por lo que no es necesario generar la electricidad en el voltaje que que quiere usar para transmitir. Hace más sentido económico construir un generador diseñado para generar en media tensión (23 kV por ejemplo), con la aislación para ese voltaje y subirlo luego con un transformador, que construir un generador mucho más caro para generar directamente en alta tensión (de hecho no sé si es práctico). Le energía no tiene que viajar prácticamente nada desde el generador al transformador de subida, así que las pérdidas adicionales por transmitir la energía en media tensión en ese tramo son prácticamente irrelevantes.

La magnitud de la corriente que inyecta el generador también influye en su diseño (por ejemplo, para dimensionar los cables), pero para tamaños realistas de unidades generadoras grandes (algunos cientos de MW) pareciera que generar en media tensión es un buen trade-off para el diseño.

Resumen: es más práctico y económico generar en media tensión y subir a alta que generar en alta.
Es el punto entre el flujo magnético en el entrehierro de la máquina, que junto al diseño de las bobinas y la velocidad de giro te dan la idea del nivel de tensión, y la corriente de la armadura, que indica el torque de la máquina y por tanto su potencia. Para generar a mayor tensión requerirías más vueltas y un aislamiento sometido a mayores esfuerzos. Para generar a menor tensión, requerirías más cobre en el motor.
Por ahí va
 
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Ha de ser el máximo tamaño estándar, seguro hay más grandes, pero se presentan problemas logísticos al aumentar su tamaño. Puede que sea mayor el desgaste, por lo tanto de mantenimiento y asdfg. Añado, se eleva el voltaje para transmitir una mayor cantidad de potencia a través del conductor, ya que este se calienta gracias al efecto Joule, que solo es producido por el paso de la corriente eléctrica. Pero el aumento del voltaje aumenta el campo eléctrico, lo que se traduce en la ionización del aire, y un posterior arco eléctrico. Por eso que las líneas van bien separadas entre sí.
 

sebastian_20

Bicampeón de la insapiencia y vergüenza eterna
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Ha de ser el máximo tamaño estándar, seguro hay más grandes, pero se presentan problemas logísticos al aumentar su tamaño. Puede que sea mayor el desgaste, por lo tanto de mantenimiento y asdfg. Añado, se eleva el voltaje para transmitir una mayor cantidad de potencia a través del conductor, ya que este se calienta gracias al efecto Joule, que solo es producido por el paso de la corriente eléctrica. Pero el aumento del voltaje aumenta el campo eléctrico, lo que se traduce en la ionización del aire, y un posterior arco eléctrico. Por eso que las líneas van bien separadas entre sí.
Asi es, evita que el aire pierda su propiedad dielectrica (aislante) y evita las descargas electricas. El famoso Efecto Corona. Despues igual se genera a veces en las lineas y hay lindos videos de ese fenomeno, o las mismas simulaciones en ATP.
 
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Mssct

Gil
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2020/05/23
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Al aumentar la tensión de la máquina tendrías que aumentar la aislación de las bobinas y por ende la constructividad de los generadores sería mucho más compleja y cara, por lo mismo la solución técnica económica más razonables es construir en media tensión (hasta 20 kV app) y complementar con un transformador elevador
 
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