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REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
CABIMAS – ZULIA
TRANSMISIÓN DE ENERGIA DESDE EL GURI
HASTA LAS SUBESTACIONES DE
TRANSMISIÓN.
Escalona R. Sergio CI.13.707.062
Heberto GonzálezCI 15.443.431
Cabimas, Julio de 2014.
La Electricidad, desde el Generador hasta su hogar
Para poder disfrutar de la electricidad en nuestro hogar, oficina o empresa ésta
realiza un complejo recorrido desde los lugares donde se produce pasando por
diferentes etapas hasta llegar finalmente a nuestras manos, en forma de luz,
sonido, agua caliente o fría, etc.
Todo este recorrido desde su generación hasta su entrega final, se realiza en lo
que se denomina el sistema de potencia.
El sistema de potencia se encuentra dividido en 4 partes fundamentales como lo
son: Generación
1. Transmisión
2. Subtransmisión
3. Distribución
1. Generación.
Es aquí donde se realiza la transferencia de energía potencial, térmica, química,
eólica (del viento), nuclear, etc. en energía mecánica y esta en energía eléctrica.
Para lo cual se utilizan gigantescos generadores.
Los generadores funcionan de manera similar a los motores, pero en forma
inversa, esto significa que: mientras a un motor le inyectamos energía eléctrica
para transformarla en energía mecánica (movimiento); a los generadores debemos
de alguna manera entregarle energía mecánica (mover su eje) para transformarla
en energía eléctrica y así producir electricidad. Claro está que un simple motor no
funcionará como generador, para que lo haga deberá tener ciertos accesorios
adicionales que los motores normalmente no traen.
Existen diversos tipos de plantas generadoras de electricidad entre las que
podemos mencionar:
1. Hidroeléctrica: la mas económica de todas; a la larga, ya que requiere una
inversión inicial muy elevada.
Es necesario que existan saltos de agua y ríos de gran capacidad para
poder construir una central de generación de este tipo.
¿Como Funciona? Se selecciona un lugar donde exista una cascada y
entonces se almacena el agua en grandes lagos por medio de una inmensa
pared de concreto o represa y progresivamente se va dejando pasar el
agua hacia el otro extremo de la represa.
El agua que se va soltando se hace chocar contra las aspas (álabes) de
una inmensa turbina, que forma parte del generador, para así moverla
(entregarle energía mecánica) y éste a su vez producir electricidad.
2. Termoeléctrica: produciendo electricidad a partir de la combustión de:
Gas, Petróleo o Carbón. En este caso se quema el combustible para
calentar grandes calderas de agua y producir vapor de agua, éste vapor a
alta presión es disparado contra las aspas (álabes) de grandes
generadores, moviéndolos y produciendo la energía mecánica necesaria
para convertirla posteriormente en energía eléctrica.
3. Diesel: En este caso se quema combustible (gas, gasoil, gasolina, etc.),
para hacer funcionar un motor de combustión interna (similar al de cualquier
vehículo). Este motor se conecta a un generador para moverlo y entregarle
la energía mecánica necesaria para que producir electricidad.
4. Nuclear: En este caso se utiliza el poder calorífico de la fusión nuclear
para producir electricidad
5. Eólica: Es el viento en este caso quien mueve las aspas de una especie de
molino y estas mueven (entregan energía mecánica) un generador para
producir electricidad.
6. Solar: Esta es producida a partir de la energía del sol, a través de grandes
paneles solares.
En Venezuela Existen principalmente cuatro tipos de plantas generadoras de
electricidad:
 Hidroeléctrica: con 10.676 MW instalados, entre las que se encuentran:
Raúl Leoni, Uribante-Caparo, Planta Páez
 Termoeléctrica: con 7.257 MW instalados, como la de Planta Centro en
Puerto Cabello, Pedro Camejo en Valencia. Planta centro dispone de 2.000
MW instalados, por medio de 5 unidades de generación de las cuales una
de ellas es a gas y el resto a combustible sólido (petróleo).
 Diesel: con 128 MW instalados, como las de Isla de coche y Santa Elena
de Uairen, entre otras. Se utilizan para alimentar pequeñas poblaciones
muy alejadas de los grandes centros poblados o de producción de energía
eléctrica.
 A Gas: Recientemente esta cobrando mucho auge la implementación de
generación en plantas donde el combustible que se quema para producir
energía mecánica y posteriormente electricidad, es el Gas. Evidentemente
su bajo costo, limpieza, reservas existentes y el incremento de las tarifas
eléctricas, contribuyen favorablemente en el crecimiento y desarrollo de
este otro tipo de generación.
2. Transmisión.
Toda la electricidad producida en los centros de generación se debe transportar
hacia los grandes centros poblados, que por lo general se encuentran bastante
alejados, uno del otro. Para realizar esta labor de forma eficiente se eleva el
voltaje, por medio de transformadores, a valores entre 230 KV y 765 KV y se
utilizan grandes torres metálicas para sujetar los cables que la transportan, cruzar
montañas, ríos y lagos; esta es la etapa que denominamos Transmisión.
3. Sub-transmisión.
Una vez que nos aproximamos a los centros poblados, es necesario reducir el
voltaje a valores menores (34.5 KV y 115 KV), por medio de transformadores
reductores. Para facilitar así, la entrega de energía a su paso y hacer mas sencillo
transportar la electricidad hacia los grandes centros industriales y residenciales de
las grandes ciudades (al poder utilizar estructuras metálicas de menores
dimensiones). Esta corresponde a la etapa de Sub-transmisión.
Existen otros autores que consideran el nivel de voltaje de 115KV como de
transmisión, por lo que podrá encontrarse en algunos textos esta diferencia sin
que ello signifique un error, sino mas bien una diferencia de criterios.
4. Distribución.
Finalmente y para poder llegar a cada uno de los hogares, centros comerciales e
industrias, se vuelve a reducir el voltaje a valores de 13.8 KV y menores, por
medio de transformadores reductores. De esta forma es mucho mas sencillo,
económico y seguro, transportar la energía eléctrica a cada rincón del pueblo,
urbanización o ciudad. Estamos entonces en la etapa de distribución.
En esta etapa se reduce el voltaje a valores comerciales (120
Volt, 240 Volt, 440 Volt), por medio de transformadores instalados
directamente en los postes por donde se transporta la energía
eléctrica.
Los postes y cables que normalmente vemos en las calles y los cilindros que se
ven colgando en algunos postes (denominados transformadores), los cables que
parten de los postes hacia cada casa, comercio o industria y los equipos
contadores de energía (medidores) son los componentes de la fase de distribución
y los últimos en la carrera de la electricidad desde el generador hasta nuestro
hogar.
Los lugares donde se colocan los transformadores, bien sea para elevar o reducir
el voltaje, se conoce como "Subestación Eléctrica.
Generación y Transmisión de Energía
Distribución de Electricidad
Capacidad de Generación Total
10,300MW Guri,Venezuela
Para una vista ampliada, haga clic en las imágenes.
Vista panorámica del Gurí.
Otras Centrales Hidroeléctricas Importantes.
Otra imagen de las instalaciones del Gurí.
Imagen de cómo se genera y llega la energía al Interruptor en 15kv y esta es
llevada a una subestación de transmisión elevadora y comienza el proceso de
transmisión de energía.

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  • 1. REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” CABIMAS – ZULIA TRANSMISIÓN DE ENERGIA DESDE EL GURI HASTA LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN. Escalona R. Sergio CI.13.707.062 Heberto GonzálezCI 15.443.431 Cabimas, Julio de 2014.
  • 2. La Electricidad, desde el Generador hasta su hogar Para poder disfrutar de la electricidad en nuestro hogar, oficina o empresa ésta realiza un complejo recorrido desde los lugares donde se produce pasando por diferentes etapas hasta llegar finalmente a nuestras manos, en forma de luz, sonido, agua caliente o fría, etc. Todo este recorrido desde su generación hasta su entrega final, se realiza en lo que se denomina el sistema de potencia. El sistema de potencia se encuentra dividido en 4 partes fundamentales como lo son: Generación 1. Transmisión 2. Subtransmisión 3. Distribución 1. Generación. Es aquí donde se realiza la transferencia de energía potencial, térmica, química, eólica (del viento), nuclear, etc. en energía mecánica y esta en energía eléctrica. Para lo cual se utilizan gigantescos generadores. Los generadores funcionan de manera similar a los motores, pero en forma inversa, esto significa que: mientras a un motor le inyectamos energía eléctrica para transformarla en energía mecánica (movimiento); a los generadores debemos de alguna manera entregarle energía mecánica (mover su eje) para transformarla en energía eléctrica y así producir electricidad. Claro está que un simple motor no funcionará como generador, para que lo haga deberá tener ciertos accesorios adicionales que los motores normalmente no traen. Existen diversos tipos de plantas generadoras de electricidad entre las que podemos mencionar: 1. Hidroeléctrica: la mas económica de todas; a la larga, ya que requiere una inversión inicial muy elevada. Es necesario que existan saltos de agua y ríos de gran capacidad para poder construir una central de generación de este tipo. ¿Como Funciona? Se selecciona un lugar donde exista una cascada y entonces se almacena el agua en grandes lagos por medio de una inmensa pared de concreto o represa y progresivamente se va dejando pasar el agua hacia el otro extremo de la represa.
  • 3. El agua que se va soltando se hace chocar contra las aspas (álabes) de una inmensa turbina, que forma parte del generador, para así moverla (entregarle energía mecánica) y éste a su vez producir electricidad. 2. Termoeléctrica: produciendo electricidad a partir de la combustión de: Gas, Petróleo o Carbón. En este caso se quema el combustible para calentar grandes calderas de agua y producir vapor de agua, éste vapor a alta presión es disparado contra las aspas (álabes) de grandes generadores, moviéndolos y produciendo la energía mecánica necesaria para convertirla posteriormente en energía eléctrica. 3. Diesel: En este caso se quema combustible (gas, gasoil, gasolina, etc.), para hacer funcionar un motor de combustión interna (similar al de cualquier vehículo). Este motor se conecta a un generador para moverlo y entregarle la energía mecánica necesaria para que producir electricidad. 4. Nuclear: En este caso se utiliza el poder calorífico de la fusión nuclear para producir electricidad 5. Eólica: Es el viento en este caso quien mueve las aspas de una especie de molino y estas mueven (entregan energía mecánica) un generador para producir electricidad. 6. Solar: Esta es producida a partir de la energía del sol, a través de grandes paneles solares. En Venezuela Existen principalmente cuatro tipos de plantas generadoras de electricidad:  Hidroeléctrica: con 10.676 MW instalados, entre las que se encuentran: Raúl Leoni, Uribante-Caparo, Planta Páez  Termoeléctrica: con 7.257 MW instalados, como la de Planta Centro en Puerto Cabello, Pedro Camejo en Valencia. Planta centro dispone de 2.000 MW instalados, por medio de 5 unidades de generación de las cuales una de ellas es a gas y el resto a combustible sólido (petróleo).  Diesel: con 128 MW instalados, como las de Isla de coche y Santa Elena de Uairen, entre otras. Se utilizan para alimentar pequeñas poblaciones muy alejadas de los grandes centros poblados o de producción de energía eléctrica.  A Gas: Recientemente esta cobrando mucho auge la implementación de generación en plantas donde el combustible que se quema para producir energía mecánica y posteriormente electricidad, es el Gas. Evidentemente su bajo costo, limpieza, reservas existentes y el incremento de las tarifas eléctricas, contribuyen favorablemente en el crecimiento y desarrollo de este otro tipo de generación. 2. Transmisión. Toda la electricidad producida en los centros de generación se debe transportar hacia los grandes centros poblados, que por lo general se encuentran bastante alejados, uno del otro. Para realizar esta labor de forma eficiente se eleva el
  • 4. voltaje, por medio de transformadores, a valores entre 230 KV y 765 KV y se utilizan grandes torres metálicas para sujetar los cables que la transportan, cruzar montañas, ríos y lagos; esta es la etapa que denominamos Transmisión. 3. Sub-transmisión. Una vez que nos aproximamos a los centros poblados, es necesario reducir el voltaje a valores menores (34.5 KV y 115 KV), por medio de transformadores reductores. Para facilitar así, la entrega de energía a su paso y hacer mas sencillo transportar la electricidad hacia los grandes centros industriales y residenciales de las grandes ciudades (al poder utilizar estructuras metálicas de menores dimensiones). Esta corresponde a la etapa de Sub-transmisión. Existen otros autores que consideran el nivel de voltaje de 115KV como de transmisión, por lo que podrá encontrarse en algunos textos esta diferencia sin que ello signifique un error, sino mas bien una diferencia de criterios. 4. Distribución. Finalmente y para poder llegar a cada uno de los hogares, centros comerciales e industrias, se vuelve a reducir el voltaje a valores de 13.8 KV y menores, por medio de transformadores reductores. De esta forma es mucho mas sencillo, económico y seguro, transportar la energía eléctrica a cada rincón del pueblo, urbanización o ciudad. Estamos entonces en la etapa de distribución. En esta etapa se reduce el voltaje a valores comerciales (120 Volt, 240 Volt, 440 Volt), por medio de transformadores instalados directamente en los postes por donde se transporta la energía eléctrica. Los postes y cables que normalmente vemos en las calles y los cilindros que se ven colgando en algunos postes (denominados transformadores), los cables que parten de los postes hacia cada casa, comercio o industria y los equipos contadores de energía (medidores) son los componentes de la fase de distribución y los últimos en la carrera de la electricidad desde el generador hasta nuestro hogar. Los lugares donde se colocan los transformadores, bien sea para elevar o reducir el voltaje, se conoce como "Subestación Eléctrica.
  • 5. Generación y Transmisión de Energía Distribución de Electricidad
  • 6.
  • 7. Capacidad de Generación Total 10,300MW Guri,Venezuela Para una vista ampliada, haga clic en las imágenes. Vista panorámica del Gurí.
  • 9. Otra imagen de las instalaciones del Gurí.
  • 10. Imagen de cómo se genera y llega la energía al Interruptor en 15kv y esta es llevada a una subestación de transmisión elevadora y comienza el proceso de transmisión de energía.