32.4
Las señales eléctricas en una línea se enfrentan a resistencia y conductancia, lo que provoca atenuación.
En un circuito monofásico de dos hilos, la incorporación de una resistencia en serie constante y una conductancia de derivación altera las ecuaciones de voltaje y corriente, que se pueden resolver utilizando la transformada de Laplace y la constante de propagación.
Para líneas sin distorsión, donde la relación entre la resistencia y la inductancia es igual a la relación entre la conductancia y la capacitancia, las ecuaciones se reescriben utilizando delta y sigma, describiendo las ondas que viajan hacia adelante y hacia atrás con una atenuación constante.
Para las ondas sinusoidales de estado estacionario, se revisa la constante de propagación.
Las líneas sin pérdidas, con resistencia y conductancia nulas, no experimentan atenuación, lo que permite que las ondas viajen a velocidad constante.
Las pérdidas de potencia se producen debido a la resistencia y la conductancia del circuito.
La resistencia causa pérdidas debido al flujo de corriente, mientras que las pérdidas de conductancia están relacionadas con el voltaje a través de los conductores, principalmente por fugas de aislador, efectos corona y pérdidas dieléctricas en los cables.
La sobretensión es el resultado de rayos, sobretensiones de conmutación o sobretensión de frecuencia de potencia, que superan el límite de tensión del circuito.
La resistencia en serie de la línea de transmisión y la conductancia en derivación causan tres efectos principales: atenuación, distorsión y pérdidas…
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