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Por que eles dividem a fase em linhas de transmissão EHV?

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Olá queridos inscritos e convidados do meu canal! Hoje eu quero dizer por que em linhas de extra-alta tensão (EHV), o fio de fase é dividido em dois, quatro e oito fios, respectivamente. Então vamos começar.

Fase dividida
Fase dividida

O que são linhas EHV

Portanto, para começar, direi algumas palavras sobre o que são as linhas SVL e por que são tão importantes. Portanto, as linhas EHV incluem linhas que operam em tensões de 330 kV, 500 kV, 750 kV e 1150 kV, respectivamente.

Eles também são chamados de backbone, e a totalidade forma nada mais do que um único sistema energético do nosso país com vocês, e também fornece comunicação energética com os sistemas dos países vizinhos.

Essas linhas são necessárias principalmente para transmitir alta potência e ao mesmo tempo minimizar as perdas (que são inversamente relacionadas ao valor da tensão).

Isso significa que a falha de tal linha é um golpe significativo para o sistema energético de todo o país.

Linha de alta tensão extra

Portanto, requisitos especiais são impostos à confiabilidade de tais linhas. E uma das soluções de design, que é projetada para garantir a máxima confiabilidade e resolver uma série de problemas sérios, é dividir o fio de fase em vários fios.

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Por que dividir a fase

A fase dividida estruturalmente é uma construção de vários fios separados, que são orientados no espaço de forma que os fios sejam colocados nos vértices de polígonos regulares.

Quantos fios você precisa para dividir uma fase é determinado por meio de cálculos especiais. Para não te aborrecer com as fórmulas, direi que neste momento as fases do EHV estão divididas da seguinte forma:

  1. Em uma tensão de 330 kV, cada fase possui dois fios.
  2. A uma tensão de 500 kV, existem 3 fios em cada fase.
  3. A uma tensão de 750 kV, existem quatro fios em cada fase.
  4. E na tensão de 1150 kV, já existem 8 fios em uma fase.

As razões pelas quais essa divisão ocorre são as seguintes:

  • Aumente a largura de banda.
  • Reduza as perdas de coroa reduzindo as tensões.
  • Geração reduzida de interferência de RF.
Efeito coroa

Vamos examinar os motivos acima com mais detalhes.

Como você já entendeu, essas linhas são criadas para transmitir mais potência. Assim, a carga de corrente calculada na linha de 500 kV é de 1000 a 1200 Amperes, para a linha de 750 kV já é de 2.000 a 2500 Amperes, e a linha de 1150 kV é capaz de suportar a carga de corrente de até 5000 Amperes.

Agora imagine que seção transversal o fio deve ter para resistir a tais correntes por muito tempo.

Portanto, a seção transversal de tal fio deve ser de 1 m2 a 4 m2. Sim, isso não é um erro, de um metro quadrado a quatro metros quadrados.

É claro que, para produzir tais fios, é necessária uma tecnologia especial. E é preciso muito dinheiro e tempo para transportar e instalar esse fio. Além disso, o efeito de pele (efeito de superfície) ainda não foi cancelado.

Efeito de pele em ação

Portanto, a corrente fluirá ao longo do raio externo do condutor e a parte interna não será usada.

Mas a voltagem ultra-alta em torno dos fios de EHV forma um campo elétrico de intensidade aumentada, que é a causa das descargas de corona nos fios.

E essa descarga também tem uma dependência diretamente proporcional do diâmetro do condutor de fase.

Portanto, se você colocar fios de uma fase nos vértices de um polígono regular, o sistema assim formado pode ser representado como um único condutor.

A fase dividida pode ser considerada como um grande condutor equivalente

E quanto maior o indicador do nível de tensão no qual a descarga da corona começa, menor a perda da corona.

Ao calcular e produzir linhas EHV, muitos outros fatores são levados em consideração, portanto, tais linhas são únicas em seu tipo e diferem muito das linhas "comuns" 6/10/34/110/220 kV.

Se você estiver interessado em ler sobre a divisão dos fios de fase do EHV, curta e não se esqueça do repostagem.

Obrigado por ler até o fim!

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