SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
ALEJANDRO PEROZO
JOSÉ JIMENEZ
GUILLERMO OCHOA
SECCION: 6M1 IE
LINEAS DE TRANSMISIÓN
PROF: ING. ROSALBA SIRACUSA
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la
Fuerza Armada Bolivariana
Unefa, Núcleo - Lara
Es el flujo continuo de electrones a
través de un conductor entre dos
puntos de distinto potencial.
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.
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.
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:
 Menor franja de servidumbre
 Menor impacto visual
Ventajas económicas:
• Menor costo de la línea
(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.
Estabilización del sistema eléctrico
En grandes sistemas eléctricos, el
flujo puede verse inestable bajo
ciertas condiciones transitorias, para
facilitar el control de estas
situaciones se instalan enlaces en
corriente continua que permiten un
rápido control de la potencia.
Líneas de transporte de potencia
a largas distancias
A partir de una cierta distancia,
situada entre 400 y 700km, las
pérdidas por corrientes parásitas y
el costo de una línea de corriente
alterna superan a los de una línea
de corriente continua, por eso se
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
La tecnología convencional HVDC tiene como
característica principal que sus convertidores de
potencia se basan en semiconductores tales como
los tiristores o SCR.
La desventaja de este tipo de semiconductores es
que estos solo permiten controlar el encendido, no
su corte, por lo cual es posible únicamente
controlar la potencia activa y no la reactiva.
Entre sus ventajas se encuentra la capacidad de
manejar muy altas potencias, del orden los 6-7 GW
con altos niveles de tensión, 800 kV
aproximadamente.
HVDC Plus (Tecnología VSC)
El segundo tipo de tecnología HVDC está basada
en convertidores de potencia con topología VSC o
Voltage Source Converter con semiconductores
de potencia del tipo IGBT.
Aunque este tipo de tecnología no maneja valores
de potencia tan altos como la clásica (su potencia
se encuentra en el orden de 1 GW con una
tensión de aproximadamente 300 kV), posee
características especiales que la hacen atractiva a
la hora de su implementación
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.
Bozzo-moncada-lineasdetransmision-phpapp02

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Distribucion de energía eléctrica
Distribucion de energía eléctricaDistribucion de energía eléctrica
Distribucion de energía eléctrica
Jorge Luis Jaramillo
 
ANTENAS Y LINEAS DE TRANSMISION
ANTENAS Y LINEAS DE TRANSMISIONANTENAS Y LINEAS DE TRANSMISION
ANTENAS Y LINEAS DE TRANSMISION
achafer
 
Conductores electricos para lineas de transmision
Conductores electricos para lineas de transmisionConductores electricos para lineas de transmision
Conductores electricos para lineas de transmision
yaem1720
 
República bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuelaRepública bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuela
fjhm1791
 
Fuentes de poder y sus tipos
Fuentes de poder y sus tiposFuentes de poder y sus tipos
Fuentes de poder y sus tipos
Cristian Sierra
 
Transformadores y transmisión de corriente
Transformadores y transmisión de corrienteTransformadores y transmisión de corriente
Transformadores y transmisión de corriente
sorarelis
 

La actualidad más candente (20)

Distribucion de energía eléctrica
Distribucion de energía eléctricaDistribucion de energía eléctrica
Distribucion de energía eléctrica
 
Ud1 Redes de distribución
Ud1 Redes de distribuciónUd1 Redes de distribución
Ud1 Redes de distribución
 
ANTENAS Y LINEAS DE TRANSMISION
ANTENAS Y LINEAS DE TRANSMISIONANTENAS Y LINEAS DE TRANSMISION
ANTENAS Y LINEAS DE TRANSMISION
 
Redes de distribucion electrica
Redes de distribucion electricaRedes de distribucion electrica
Redes de distribucion electrica
 
Conductores electricos para lineas de transmision
Conductores electricos para lineas de transmisionConductores electricos para lineas de transmision
Conductores electricos para lineas de transmision
 
Natividad guadalupe argot reye1
Natividad guadalupe argot reye1Natividad guadalupe argot reye1
Natividad guadalupe argot reye1
 
Informe de alta
Informe de altaInforme de alta
Informe de alta
 
Presentacion distribucion electrica
Presentacion distribucion electricaPresentacion distribucion electrica
Presentacion distribucion electrica
 
Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...
Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...
Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...
 
LINEAS DE TRANSMISIÓN BASICO
LINEAS DE TRANSMISIÓN BASICOLINEAS DE TRANSMISIÓN BASICO
LINEAS DE TRANSMISIÓN BASICO
 
Temas de fisica Circuitos de corriente alterna
Temas de fisica  Circuitos de corriente alternaTemas de fisica  Circuitos de corriente alterna
Temas de fisica Circuitos de corriente alterna
 
Redes de distribucion
Redes de distribucionRedes de distribucion
Redes de distribucion
 
Redes de Distribución Eléctrica
Redes de Distribución EléctricaRedes de Distribución Eléctrica
Redes de Distribución Eléctrica
 
República bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuelaRepública bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuela
 
República bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuelaRepública bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuela
 
Coautor en Revista JCR, DYNA. Nº 6. Noviembre-Diciembre 2020
Coautor en Revista JCR, DYNA. Nº 6. Noviembre-Diciembre 2020Coautor en Revista JCR, DYNA. Nº 6. Noviembre-Diciembre 2020
Coautor en Revista JCR, DYNA. Nº 6. Noviembre-Diciembre 2020
 
Fuentes de poder y sus tipos
Fuentes de poder y sus tiposFuentes de poder y sus tipos
Fuentes de poder y sus tipos
 
Transformadores y transmisión de corriente
Transformadores y transmisión de corrienteTransformadores y transmisión de corriente
Transformadores y transmisión de corriente
 
Trabajo de subestaciones
Trabajo de subestacionesTrabajo de subestaciones
Trabajo de subestaciones
 
Pérdidas en las líneas de distribución de la energía eléctrica por Elvis Javi...
Pérdidas en las líneas de distribución de la energía eléctrica por Elvis Javi...Pérdidas en las líneas de distribución de la energía eléctrica por Elvis Javi...
Pérdidas en las líneas de distribución de la energía eléctrica por Elvis Javi...
 

Similar a Bozzo-moncada-lineasdetransmision-phpapp02

Tema 2. instalaciones eléctricas en viviendas
Tema 2. instalaciones eléctricas en viviendasTema 2. instalaciones eléctricas en viviendas
Tema 2. instalaciones eléctricas en viviendas
mabr36
 
lineas-de-transmision-n.pdfsdfsdfsdfsdfdfs
lineas-de-transmision-n.pdfsdfsdfsdfsdfdfslineas-de-transmision-n.pdfsdfsdfsdfsdfdfs
lineas-de-transmision-n.pdfsdfsdfsdfsdfdfs
ErikjoelApazaroque
 

Similar a Bozzo-moncada-lineasdetransmision-phpapp02 (20)

Lineas de transmision
Lineas de transmisionLineas de transmision
Lineas de transmision
 
Ensayo Sistemas de distribución
Ensayo Sistemas de distribución Ensayo Sistemas de distribución
Ensayo Sistemas de distribución
 
Tema 2. instalaciones eléctricas en viviendas
Tema 2. instalaciones eléctricas en viviendasTema 2. instalaciones eléctricas en viviendas
Tema 2. instalaciones eléctricas en viviendas
 
Facts potencia
Facts potenciaFacts potencia
Facts potencia
 
Unidad v, protecciones.
Unidad v, protecciones.Unidad v, protecciones.
Unidad v, protecciones.
 
Clase 01 LTDEE.pptx
Clase 01 LTDEE.pptxClase 01 LTDEE.pptx
Clase 01 LTDEE.pptx
 
La red de distribución de energía eléctrica
La red de distribución de energía eléctricaLa red de distribución de energía eléctrica
La red de distribución de energía eléctrica
 
Plc 20013
Plc 20013Plc 20013
Plc 20013
 
00060893
0006089300060893
00060893
 
Alta y baja tensión
Alta y baja tensión Alta y baja tensión
Alta y baja tensión
 
Mexico x practica 1
Mexico x practica 1Mexico x practica 1
Mexico x practica 1
 
lineas-de-transmision-n.pdfsdfsdfsdfsdfdfs
lineas-de-transmision-n.pdfsdfsdfsdfsdfdfslineas-de-transmision-n.pdfsdfsdfsdfsdfdfs
lineas-de-transmision-n.pdfsdfsdfsdfsdfdfs
 
21 24 4 m564-spa72dpi
21 24 4 m564-spa72dpi21 24 4 m564-spa72dpi
21 24 4 m564-spa72dpi
 
Resumen de lineas de transmision
Resumen de lineas de transmisionResumen de lineas de transmision
Resumen de lineas de transmision
 
instalaciones de alta tensión en corriente continua
instalaciones de alta tensión en corriente continuainstalaciones de alta tensión en corriente continua
instalaciones de alta tensión en corriente continua
 
Redes de alta tension
Redes de alta tensionRedes de alta tension
Redes de alta tension
 
Servicios Públicos Urbanos (2b)
Servicios Públicos Urbanos (2b) Servicios Públicos Urbanos (2b)
Servicios Públicos Urbanos (2b)
 
TECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓN
TECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓNTECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓN
TECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓN
 
instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos
instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnosinstalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos
instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos
 
Modulo electricidad sistemas computacionales
Modulo electricidad sistemas computacionalesModulo electricidad sistemas computacionales
Modulo electricidad sistemas computacionales
 

Más de GiulianoBozzo98

Más de GiulianoBozzo98 (20)

Giuliano bozzo moncada fd
Giuliano bozzo moncada fdGiuliano bozzo moncada fd
Giuliano bozzo moncada fd
 
Giuliano bozzo moncada curvr2809134
Giuliano bozzo moncada curvr2809134Giuliano bozzo moncada curvr2809134
Giuliano bozzo moncada curvr2809134
 
Giuliano bozzo moncada fase
Giuliano bozzo moncada  faseGiuliano bozzo moncada  fase
Giuliano bozzo moncada fase
 
Giuliano bozzo moncada curvas a tierra
Giuliano bozzo moncada curvas a tierraGiuliano bozzo moncada curvas a tierra
Giuliano bozzo moncada curvas a tierra
 
Giuliano bozzo moncada curva t
Giuliano bozzo moncada curva  tGiuliano bozzo moncada curva  t
Giuliano bozzo moncada curva t
 
Giuliano bozzo moncada 02010
Giuliano bozzo moncada 02010Giuliano bozzo moncada 02010
Giuliano bozzo moncada 02010
 
Giuliano bozzo moncada 100 c
Giuliano bozzo moncada 100 cGiuliano bozzo moncada 100 c
Giuliano bozzo moncada 100 c
 
Giuliano bozzo moncada 2ssssss
Giuliano bozzo moncada 2ssssssGiuliano bozzo moncada 2ssssss
Giuliano bozzo moncada 2ssssss
 
Giuliano bozzo moncada 2.3.5. incendio
Giuliano bozzo moncada 2.3.5. incendioGiuliano bozzo moncada 2.3.5. incendio
Giuliano bozzo moncada 2.3.5. incendio
 
Giuliano bozzo moncada el1030
Giuliano bozzo moncada  el1030 Giuliano bozzo moncada  el1030
Giuliano bozzo moncada el1030
 
Giuliano bozzo moncada se
Giuliano bozzo moncada seGiuliano bozzo moncada se
Giuliano bozzo moncada se
 
Giuliano Bozzo Moncada seguimiento de proyectos
Giuliano Bozzo Moncada seguimiento de proyectosGiuliano Bozzo Moncada seguimiento de proyectos
Giuliano Bozzo Moncada seguimiento de proyectos
 
Giuliano Bozzo Moncada rrdon
Giuliano Bozzo Moncada rrdonGiuliano Bozzo Moncada rrdon
Giuliano Bozzo Moncada rrdon
 
Giuliano Bozzo Moncada que es gerencia de proyectos
Giuliano Bozzo Moncada que es gerencia de proyectosGiuliano Bozzo Moncada que es gerencia de proyectos
Giuliano Bozzo Moncada que es gerencia de proyectos
 
Giuliano Bozzo Moncada Perfil Gerente de Proyectos
Giuliano Bozzo Moncada Perfil Gerente de ProyectosGiuliano Bozzo Moncada Perfil Gerente de Proyectos
Giuliano Bozzo Moncada Perfil Gerente de Proyectos
 
Giuliano Bozzo Moncada Memoria
Giuliano Bozzo Moncada MemoriaGiuliano Bozzo Moncada Memoria
Giuliano Bozzo Moncada Memoria
 
Giuliano Bozzo Moncada gestión de proyectos efectivo
Giuliano Bozzo Moncada gestión de proyectos efectivoGiuliano Bozzo Moncada gestión de proyectos efectivo
Giuliano Bozzo Moncada gestión de proyectos efectivo
 
Giuliano bozzo-moncada-acague
Giuliano bozzo-moncada-acagueGiuliano bozzo-moncada-acague
Giuliano bozzo-moncada-acague
 
Giuliano bozzo-moncada-72850195-cap-malla-a-tierra-ppt
Giuliano bozzo-moncada-72850195-cap-malla-a-tierra-pptGiuliano bozzo-moncada-72850195-cap-malla-a-tierra-ppt
Giuliano bozzo-moncada-72850195-cap-malla-a-tierra-ppt
 
Giuliano bozzo lesiones en balística
Giuliano bozzo lesiones en balísticaGiuliano bozzo lesiones en balística
Giuliano bozzo lesiones en balística
 

Último (6)

PRESENTACION SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES_20240424_235225_0000.pdf
PRESENTACION SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES_20240424_235225_0000.pdfPRESENTACION SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES_20240424_235225_0000.pdf
PRESENTACION SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES_20240424_235225_0000.pdf
 
Vision de asignatura ESTRUCTURA DE DATOS.pptx
Vision de asignatura ESTRUCTURA DE DATOS.pptxVision de asignatura ESTRUCTURA DE DATOS.pptx
Vision de asignatura ESTRUCTURA DE DATOS.pptx
 
Mapa conceptual de el hardware y software
Mapa conceptual de el hardware y softwareMapa conceptual de el hardware y software
Mapa conceptual de el hardware y software
 
477407774-EMBRIOLOGIA-DEL-SISTEMA-NERVIOSO.pptx
477407774-EMBRIOLOGIA-DEL-SISTEMA-NERVIOSO.pptx477407774-EMBRIOLOGIA-DEL-SISTEMA-NERVIOSO.pptx
477407774-EMBRIOLOGIA-DEL-SISTEMA-NERVIOSO.pptx
 
La busqueda de la relevancia en la economia (Harberger).pptx
La busqueda de la relevancia en la economia (Harberger).pptxLa busqueda de la relevancia en la economia (Harberger).pptx
La busqueda de la relevancia en la economia (Harberger).pptx
 
HIDRAULICA PRINCIPIOS FISICOS , LEY DE PASCAL Y FUNDAMENTOS video.pptx
HIDRAULICA PRINCIPIOS FISICOS , LEY DE PASCAL Y FUNDAMENTOS video.pptxHIDRAULICA PRINCIPIOS FISICOS , LEY DE PASCAL Y FUNDAMENTOS video.pptx
HIDRAULICA PRINCIPIOS FISICOS , LEY DE PASCAL Y FUNDAMENTOS video.pptx
 

Bozzo-moncada-lineasdetransmision-phpapp02

  • 1. ALEJANDRO PEROZO JOSÉ JIMENEZ GUILLERMO OCHOA SECCION: 6M1 IE LINEAS DE TRANSMISIÓN PROF: ING. ROSALBA SIRACUSA República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana Unefa, Núcleo - Lara
  • 2. Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. 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. 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.
  • 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:  Menor franja de servidumbre  Menor impacto visual Ventajas económicas: • Menor costo de la línea (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. Estabilización del sistema eléctrico En grandes sistemas eléctricos, el flujo puede verse inestable bajo ciertas condiciones transitorias, para facilitar el control de estas situaciones se instalan enlaces en corriente continua que permiten un rápido control de la potencia. Líneas de transporte de potencia a largas distancias A partir de una cierta distancia, situada entre 400 y 700km, las pérdidas por corrientes parásitas y el costo de una línea de corriente alterna superan a los de una línea de corriente continua, por eso se 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 La tecnología convencional HVDC tiene como característica principal que sus convertidores de potencia se basan en semiconductores tales como los tiristores o SCR. La desventaja de este tipo de semiconductores es que estos solo permiten controlar el encendido, no su corte, por lo cual es posible únicamente controlar la potencia activa y no la reactiva. Entre sus ventajas se encuentra la capacidad de manejar muy altas potencias, del orden los 6-7 GW con altos niveles de tensión, 800 kV aproximadamente. HVDC Plus (Tecnología VSC) El segundo tipo de tecnología HVDC está basada en convertidores de potencia con topología VSC o Voltage Source Converter con semiconductores de potencia del tipo IGBT. Aunque este tipo de tecnología no maneja valores de potencia tan altos como la clásica (su potencia se encuentra en el orden de 1 GW con una tensión de aproximadamente 300 kV), posee características especiales que la hacen atractiva a la hora de su implementación
  • 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.