TRANSMISION Y DISTRIBUCION

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DISTRIBUCION.
Transcripción de la presentación:

TRANSMISION Y DISTRIBUCION INTRODUCCION CARACTERISTICAS DE LINEAS

Constantes caracteristicas Resistencia electrica R = ρL/S Inductancia simple L = [0.5+4.6log(D/r)]10-4 H/km Inductancia duplex L = [0.25+4.6log(D/√rΔ)]10-4 H/km Inductancia triplex L = [0.166+4.6log(D/3√rΔ2)]10-4 H/km Capacitancia simplex C = 24.2 / log(D/r) 10-9 F/km Capacitancia duplex C = 24.2 / log(D/√rΔ) 10-9 F/km Capacitancia triplex C = 24.2 / log(D/3√rΔ2) 10-9 F/km Conductancia G = p (kw/km) / V2 (kv) 10-3 S/km

donde D = separacion entre fases o DMG entre fases D = 3√D1-2 D2-3 D1-3 r = radio del conductor Δ= separación entre centros de subconductores p= perdida de potencia (kw/km) que equivale a: 1-3 watts con tiempo seco 5-20 watts con tiempo humedo

Efecto corona Tensión critica disruptiva: tensión a la que el gradiente de campo eléctrico iguala la rigidez dieléctrica del aire. Tensión critica visual: efectos visibles. Uc = 84 mc ς mt r log(D/r) Donde: Uc = tension critica disruptiva en Kv mc = coeficiente de rugosidad del conductor (1-liso, 0.83 cables) ς = factor de corrección densidad del aire (3.921h/273+θ) mt = coeficiente meteorologico (1-tiemposeco, 0.8-humedo)

Perdidas por corona p = [241 (f+25)/ ς] √r/D [Umax/√3 – Uc/ √3]2 10-5 Kw/km.