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República Bolivariana de Venezuela
   Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la
            Fuerza Armada Bolivariana
               Unefa, Núcleo - Lara




       ALEJANDRO PEROZO
           JOSÉ JIMENEZ
        GUILLERMO OCHOA
          SECCION: 6M1 IE
     LINEAS DE TRANSMISIÓN
   PROF: ING. ROSALBA SIRACUSA
Es el flujo continuo de electrones a
través de un conductor entre dos
puntos de distinto potencial.


                   A diferencia de la corriente alterna, en la
                  corriente      continua      las     cargas
                  eléctricas circulan siempre en la misma
                  dirección (es decir, los terminales de
                  mayor y de menor potencial son siempre
                  los mismos.


                                                    También se dice corriente continua
                                                    cuando los electrones se mueven
                                                    siempre en el mismo sentido, el
                                                    flujo se denomina corriente
                                                    continua y va (por convenio) del
                                                    polo positivo al negativo.
Las interconexiones de redes son muy deseables, ya que no sólo
permiten conseguir ahorros al compartir reservas de energía, sino que
también hacen posible el comercio de electricidad entre redes.
Ventajas ambientales:                            Ventajas económicas:

   Menor franja de servidumbre                • Menor costo de la línea
   Menor impacto visual                         (estructuras, conductores, etc.)
                                               • Menor costo de operación
                                                 (pérdidas Joule)



            Ventajas técnicas:

 Permite interconexiones asíncronas
 Rápido control de flujo de potencia
 Ayuda a disminuir oscilaciones en el
  sistema AC
 No     es     necesario      subestaciones
  intermedias
 Inexistencia de efecto skin.                 Las líneas en DC tienen menos pérdidas por transmisión a
                                               larga distancia que las líneas en AC.
Las aplicaciones más usuales de los sistemas de corriente
                       continua se basan en aplicaciones donde el uso de corriente
                       alterna no es técnicamente o económicamente viable.

Líneas de transporte de potencia           Estabilización del sistema eléctrico
        a largas distancias               En grandes sistemas eléctricos, el
A partir de una cierta distancia,         flujo puede verse inestable bajo
situada entre 400 y 700km, las            ciertas condiciones transitorias, para
pérdidas por corrientes parásitas y       facilitar el control de estas
el costo de una línea de corriente        situaciones se instalan enlaces en
alterna superan a los de una línea        corriente continua que permiten un
de corriente continua, por eso se         rápido control de la potencia.
utilizan líneas en DC

   Transmisión de potencia en
       entornos marinos o
           subterráneos
En corriente alterna las pérdidas de
las líneas subterráneas o marinas
son considerables debido a la
capacitancia de los conductores.
El reto de hoy en la transmisión de energía exige soluciones técnicas y efectivas. La tecnología de los
sistemas de alto voltaje DC es la solución adecuada para una transmisión de energía económica sobre
largas distancias y un método confiable para conectar redes asincrónicas de diferentes frecuencias
                                                                 Con esto, la transmisión de energía
                                                                 HDVC es la única alternativa real a la
                                                                           tecnología AC.




La transmisión HVDC es más
eficiente para la transferencia
masiva de energía a largas
distancias (por ejemplo, más
de 600–1.000 km) con líneas
             aéreas.
Los sistemas HVDC tienen
una capacidad de transporte
entre 2 y 5 veces la de una línea
de CA de tensión similar.
TRANSMISIÓN SUBMARINA:

La transmisión en corriente alterna por cable submarino está
limitada a ~130 kilómetros por la reactancia propia del cable. La
transmisión HVDC es la más eficiente y es el único medio para
largas distancias. Los sistemas HVDC con cables submarinos
interconectan sistemas en distancias mayores a 600 kilómetros
con potencias hasta 1.000 MW, establecidos a profundidades no
mayores a 80 m.
TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA:

     La transferencia de energía por medio de líneas
  subterráneas HVDC a zonas aglomeradas donde es
 imposible la instalación de generación (zonas urbanas
  con gran crecimiento demográfico y energético). Este
    tipo de líneas permiten la transmisión de energía
    eléctrica de una manera más fácil y prácticas en
aquellas regiones en donde el espacio aéreo es limitado




              TRANSMISIÓN AÉREA:
Las líneas aéreas de un sistema HVDC presenta muchas
ventajas importantes con relación a las aéreas HVAC en
   todos los sentidos. Una ventaja es el tamaño de las
    torres. Si bien la distancia entre líneas debido a la
 tensión es mayor en HVDC (en un factor ¥3), el número
de líneas es menor (dos líneas en HVDC frente a tres en
                            HVAC).
HVDC CLÁSICO                                HVDC Plus (Tecnología VSC)
La tecnología convencional HVDC tiene como           El segundo tipo de tecnología HVDC está basada
característica principal que sus convertidores de    en convertidores de potencia con topología VSC o
potencia se basan en semiconductores tales como      Voltage Source Converter con semiconductores
los tiristores o SCR.                                de potencia del tipo IGBT.
La desventaja de este tipo de semiconductores es     Aunque este tipo de tecnología no maneja valores
que estos solo permiten controlar el encendido, no   de potencia tan altos como la clásica (su potencia
su corte, por lo cual es posible únicamente          se encuentra en el orden de 1 GW con una
controlar la potencia activa y no la reactiva.       tensión de aproximadamente 300 kV), posee
Entre sus ventajas se encuentra la capacidad de      características especiales que la hacen atractiva a
manejar muy altas potencias, del orden los 6-7 GW    la hora de su implementación
con      altos   niveles  de    tensión,    800 kV
aproximadamente.
SISTEMA DE TRANSMISIÓN ULTRA HVDC

Es un sistema de ultra alto voltaje DC – la nueva
dimensión de eficiencia en transmisiones HVDC a un
nivel de voltaje de 800 Kv, abasteciendo capacidades
de hasta 7 Gw.




                                                          TECNOLOGÍA LCC (LINE COMMUTATED
                                                                        CONVERTER)
                                                  La tecnología de convertidores LCC se basa en el uso
                                                  de la conmutación natural. Originalmente se usaban
                                                  válvulas de mercurio pero durante los años 70, la
                                                  evolución y aumento de las potencias y tensiones de
                                                  los dispositivos semiconductores permitió sustituir las
                                                  válvulas por tiristores. El empleo de tiristores permite el
                                                  control del momento del disparo del tiristor pero no del
                                                  apagado. Como consecuencia de esto, los
                                                  rectificadores LCC permiten controlar la potencia
                                                  activa pero no la reactiva.
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  • 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana Unefa, Núcleo - Lara ALEJANDRO PEROZO JOSÉ JIMENEZ GUILLERMO OCHOA SECCION: 6M1 IE LINEAS DE TRANSMISIÓN PROF: ING. ROSALBA SIRACUSA
  • 2. Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección (es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos. También se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, el flujo se denomina corriente continua y va (por convenio) del polo positivo al negativo.
  • 3. Las interconexiones de redes son muy deseables, ya que no sólo permiten conseguir ahorros al compartir reservas de energía, sino que también hacen posible el comercio de electricidad entre redes.
  • 4. Ventajas ambientales: Ventajas económicas:  Menor franja de servidumbre • Menor costo de la línea  Menor impacto visual (estructuras, conductores, etc.) • Menor costo de operación (pérdidas Joule) Ventajas técnicas:  Permite interconexiones asíncronas  Rápido control de flujo de potencia  Ayuda a disminuir oscilaciones en el sistema AC  No es necesario subestaciones intermedias  Inexistencia de efecto skin. Las líneas en DC tienen menos pérdidas por transmisión a larga distancia que las líneas en AC.
  • 5. Las aplicaciones más usuales de los sistemas de corriente continua se basan en aplicaciones donde el uso de corriente alterna no es técnicamente o económicamente viable. Líneas de transporte de potencia Estabilización del sistema eléctrico a largas distancias En grandes sistemas eléctricos, el A partir de una cierta distancia, flujo puede verse inestable bajo situada entre 400 y 700km, las ciertas condiciones transitorias, para pérdidas por corrientes parásitas y facilitar el control de estas el costo de una línea de corriente situaciones se instalan enlaces en alterna superan a los de una línea corriente continua que permiten un de corriente continua, por eso se rápido control de la potencia. utilizan líneas en DC Transmisión de potencia en entornos marinos o subterráneos En corriente alterna las pérdidas de las líneas subterráneas o marinas son considerables debido a la capacitancia de los conductores.
  • 6. El reto de hoy en la transmisión de energía exige soluciones técnicas y efectivas. La tecnología de los sistemas de alto voltaje DC es la solución adecuada para una transmisión de energía económica sobre largas distancias y un método confiable para conectar redes asincrónicas de diferentes frecuencias Con esto, la transmisión de energía HDVC es la única alternativa real a la tecnología AC. La transmisión HVDC es más eficiente para la transferencia masiva de energía a largas distancias (por ejemplo, más de 600–1.000 km) con líneas aéreas. Los sistemas HVDC tienen una capacidad de transporte entre 2 y 5 veces la de una línea de CA de tensión similar.
  • 7. TRANSMISIÓN SUBMARINA: La transmisión en corriente alterna por cable submarino está limitada a ~130 kilómetros por la reactancia propia del cable. La transmisión HVDC es la más eficiente y es el único medio para largas distancias. Los sistemas HVDC con cables submarinos interconectan sistemas en distancias mayores a 600 kilómetros con potencias hasta 1.000 MW, establecidos a profundidades no mayores a 80 m.
  • 8. TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA: La transferencia de energía por medio de líneas subterráneas HVDC a zonas aglomeradas donde es imposible la instalación de generación (zonas urbanas con gran crecimiento demográfico y energético). Este tipo de líneas permiten la transmisión de energía eléctrica de una manera más fácil y prácticas en aquellas regiones en donde el espacio aéreo es limitado TRANSMISIÓN AÉREA: Las líneas aéreas de un sistema HVDC presenta muchas ventajas importantes con relación a las aéreas HVAC en todos los sentidos. Una ventaja es el tamaño de las torres. Si bien la distancia entre líneas debido a la tensión es mayor en HVDC (en un factor ¥3), el número de líneas es menor (dos líneas en HVDC frente a tres en HVAC).
  • 9. HVDC CLÁSICO HVDC Plus (Tecnología VSC) La tecnología convencional HVDC tiene como El segundo tipo de tecnología HVDC está basada característica principal que sus convertidores de en convertidores de potencia con topología VSC o potencia se basan en semiconductores tales como Voltage Source Converter con semiconductores los tiristores o SCR. de potencia del tipo IGBT. La desventaja de este tipo de semiconductores es Aunque este tipo de tecnología no maneja valores que estos solo permiten controlar el encendido, no de potencia tan altos como la clásica (su potencia su corte, por lo cual es posible únicamente se encuentra en el orden de 1 GW con una controlar la potencia activa y no la reactiva. tensión de aproximadamente 300 kV), posee Entre sus ventajas se encuentra la capacidad de características especiales que la hacen atractiva a manejar muy altas potencias, del orden los 6-7 GW la hora de su implementación con altos niveles de tensión, 800 kV aproximadamente.
  • 10. SISTEMA DE TRANSMISIÓN ULTRA HVDC Es un sistema de ultra alto voltaje DC – la nueva dimensión de eficiencia en transmisiones HVDC a un nivel de voltaje de 800 Kv, abasteciendo capacidades de hasta 7 Gw. TECNOLOGÍA LCC (LINE COMMUTATED CONVERTER) La tecnología de convertidores LCC se basa en el uso de la conmutación natural. Originalmente se usaban válvulas de mercurio pero durante los años 70, la evolución y aumento de las potencias y tensiones de los dispositivos semiconductores permitió sustituir las válvulas por tiristores. El empleo de tiristores permite el control del momento del disparo del tiristor pero no del apagado. Como consecuencia de esto, los rectificadores LCC permiten controlar la potencia activa pero no la reactiva.