32.4
Os sinais elétricos em uma linha enfrentam resistência e condutância, causando atenuação.
Em um circuito monofásico de dois fios, a incorporação de resistência em série constante e condutância de derivação altera as equações de tensão e corrente, que podem ser resolvidas usando a constante de transformada e propagação de Laplace.
Para linhas sem distorção, onde a razão entre resistência e indutância é igual à razão entre condutância e capacitância, as equações são reescritas usando delta e sigma, descrevendo ondas viajantes para frente e para trás com atenuação consistente.
Para ondas de estado estacionário sinusoidal, a constante de propagação é revisada.
Linhas sem perdas, com resistência e condutância zero, não experimentam atenuação, permitindo que as ondas viajem a uma velocidade constante.
As perdas de energia ocorrem devido à resistência e condutância do circuito.
A resistência causa perdas devido ao fluxo de corrente, enquanto as perdas de condutância estão ligadas à tensão entre os condutores, principalmente por vazamento do isolador, efeitos corona e perdas dielétricas nos cabos.
A sobretensão resulta de raios, surtos de comutação ou sobretensão de frequência de energia, excedendo o limite de tensão do circuito.
A resistência em série da linha de transmissão e a condutância de derivação causam três efeitos primários: atenuação, distorção e perdas de energia.
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