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Modelado de líneas de alta tensión de doble circuito para grandes potencias

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Modelado de líneas de alta tensión de doble circuito para grandes potencias

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Roldán Blay, C. (2017). Modelado de líneas de alta tensión de doble circuito para grandes potencias. http://hdl.handle.net/10251/78735

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/78735

Metadatos del ítem

Título: Modelado de líneas de alta tensión de doble circuito para grandes potencias
Autor: Roldán Blay, Carlos
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Eléctrica - Departament d'Enginyeria Elèctrica
Fecha difusión:
Resumen:
Simulación interactiva en Matlab de los parámetros unitarios que dan lugar a modelos de parámetros concentrados (como el modelo en pi o el modelo en T) de líneas de alta tensión de doble circuito, utilizadas frecuentemente ...[+]
Palabras clave: electricidad , ingeniería eléctrica , línea eléctrica , sistemas eléctricos de potencia , energía eléctrica
Código UNESCO: 3306 - Ingeniería y tecnología eléctrica
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://laboratoriosvirtuales.upv.es/eslabon/pardoblat
Tipo de recurso educativo: Laboratorio virtual de simulación
Descripción acerca del uso: Para la definición de la línea doble se debe introducir la distancia horizontal entre los conductores superiores (igual a la distancia entre los conductores inferiores para disposiciones en barril), parámetro llamado a (m), la distancia horizontal entre los conductores centrales, parámetro que se ha llamado b (m) y la distancia vertical entre los conductores contiguos, parámetro c (m). Además, debe introducirse el radio del conductor en mm, el material de los conductores (cobre o aluminio), la frecuencia (que puede ser de 50Hz o de 60Hz) y la configuración espacial de las fases. En la configuración 1 (cruzada), la fase a será la superior de un lado y la inferior del otro. Por el contrario, en la configuración 2 (simétrica), la fase a será la superior en ambos circuitos. El funcionamiento perseguido consiste en variar la geometría de la línea para analizar cómo varían los parámetros de la misma, probar a modificar la frecuencia, el material y la configuración para comparar los resultados obtenidos y estudiar distintas configuraciones que proporcionen valores típicos de parámetros unitarios. Como orden de magnitud, para líneas aéreas se suelen considerar los parámetros siguientes: R: de 0.02 a 1 Ohm/km. L: de 0.5 a 2 mH/km. C: de 6 a 25 nF/km. Es importante comprender cómo afectan los conductores en el cálculo de la capacidad y la inductancia, su geometría y características. También hay que analizar qué características no tienen influencia sobre algunos parámetros y por qué. Finalmente, resulta de gran interés tratar de simular el comportamiento de líneas reales buscando datos de geometría en catálogos actuales.
Destinatario: Alumno
Contexto: Ciclo superior
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Muy alto
Densidad semántica: Muy alto
Tiempo típico: 40 minutos
Idioma del destinatario: Español
Permiso de acceso: PUBLICO

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