¿Cómo determinar la clase de voltaje por la aparición de líneas eléctricas?

  • Dec 14, 2020
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Las redes de suministro de energía modernas tienen dos características principales:

  • la generación de electricidad, independientemente del tipo de central eléctrica (térmica, hidroeléctrica, eólica), ocurre en un solo lugar;
  • la mayoría de los consumidores de electricidad se encuentran en lugares completamente diferentes.

La electricidad generada se entrega a través de líneas de transmisión de energía y para minimizar las pérdidas inevitables El voltaje aumenta al máximo valor posible, disminuyendo gradualmente a medida que se acerca a la distribución del terminal. nodos.

Riesgos de las líneas eléctricas para una persona.

Para garantizar la máxima eficiencia técnica y económica, la transmisión de electricidad se realizan principalmente a través de líneas aéreas y solo en las ciudades se reemplazan por cable líneas.

El alto voltaje de funcionamiento de las líneas de transmisión de energía conlleva un peligro potencial para los humanos, que está determinado por:

  • los riesgos finales de ruptura del espacio de aire y descarga eléctrica para una persona;
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  • Influencia nociva de la intensidad del campo eléctrico incluso sin avería directa.

Teniendo en cuenta esta característica, las normas actuales prohíben acercarse a las líneas eléctricas más cerca de una cierta distancia, que depende de la tensión de funcionamiento. Va desde 0,6 m para líneas aéreas con una tensión de no más de 1000 V y aumenta gradualmente a 5-8 m en relación con las líneas eléctricas con una tensión de funcionamiento de 750 y 1150 kV.

No siempre hay una zona de seguridad pronunciada alrededor de las líneas eléctricas. Además, se consideran las características de diseño externas que le permiten determinar inmediatamente la tensión operativa.

Redes de distribución de baja tensión

Las características únicas de las redes de distribución de 400 voltios más comunes en cables desnudos son:

  • cinco cables (trifásicos, que se complementan con un cable neutro y una fase adicional de farolas);
  • Aisladores de porcelana blanca de tamaño pequeño o vidrio transparente con diseño de clavija.

Se utilizan varios tipos de soportes para implementar las líneas. La figura 1 muestra un ejemplo de un soporte de poste.

Foto 1. Pilar de la red de distribución
Foto 1. Pilar de la red de distribución

A veces, las líneas de 400 voltios se implementan en cables aislados. Entonces esas líneas se ven como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Línea de 400 voltios en cables CIP autoportantes
Figura 2. Línea de 400 voltios en cables CIP autoportantes

Líneas de media tensión

Las líneas de transmisión de media tensión incluyen líneas con una tensión de funcionamiento de hasta 35 kV.

Sus principales rasgos característicos:

  • más grandes también aislantes de porcelana y vidrio;
  • esquema de implementación de tres cables.

Los aisladores suspendidos se utilizan a veces en soportes de esquina (giratorios). La figura 3 muestra un diagrama de la suspensión de cables sobre dicho soporte.

Figura 3. Soporte de una línea eléctrica de 10 kilovoltios
Figura 3. Soporte de una línea eléctrica de 10 kilovoltios

Líneas eléctricas de 35, 110 y 220 kilovoltios

Las líneas de este esfuerzo de trabajo se caracterizan por soportes más macizos, que suelen estar hechos de hormigón o acero calado. Se implementan en un circuito de tres hilos. La principal diferencia es el diseño de los aisladores: 3 elementos en el primer caso, 6 elementos en el segundo, multielemento en el tercero.

El número de placas separadas de aisladores en líneas de 110 kilovoltios, que pertenecen a líneas de transmisión de alto voltaje, puede llegar a cuatro docenas. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de aisladores para suspender conductores de fase de una línea de este tipo.

Figura 4. Aisladores y características de la suspensión de cables de fase en una línea eléctrica de 110 kilovoltios.
Figura 4. Aisladores y características de la suspensión de cables de fase en una línea eléctrica de 110 kilovoltios.