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ASIGNATURA: SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 1 PROFESOR: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA ORTEGA GRUPO: 1705 INTEGRANTES: - PERALTA ARACELI - ESCALONA JESUS MARTIN - INFANTE CHÁVEZ, JAVIER - JIMÉNEZ QUEZADA, EINAR GENARO - LARA HERNÁNDEZ, PEDRO FRANCISCO - REMIGIO VALENCIA, ROGER BRAYAN - OSEGUERA NAVARRO OSCAR IVÁN. - “UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO” FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES PLANTEL “ARAGÓN” INGENIERÍA ELÉCTRICA - ELECTRÓNICA CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE … 4.pdf · indicando sus nombres la configuración que toma la red con el fin de brindar ... com/12443/introduccion-a-las-lineas-de ... com/9602/distribucion-de

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ASIGNATURA: SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 1PROFESOR: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA ORTEGA

GRUPO: 1705INTEGRANTES: - PERALTA ARACELI

- ESCALONA JESUS MARTIN- INFANTE CHÁVEZ, JAVIER- JIMÉNEZ QUEZADA, EINAR GENARO- LARA HERNÁNDEZ, PEDRO FRANCISCO- REMIGIO VALENCIA, ROGER BRAYAN- OSEGUERA NAVARRO OSCAR IVÁN.-

“UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

PLANTEL “ARAGÓN”

INGENIERÍA ELÉCTRICA - ELECTRÓNICA

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y

DISTRIBUCIÓN

INTRODUCCIÓNUna red eléctrica es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión y

distribución de la energía eléctrica, está constituida por: conductores, estructuras de soporte,

aisladores, accesorios de ajustes entre aisladores y estructuras de soporte, y cables de guarda

(usados en líneas de alta tensión, para protegerlas de descargas atmosféricas); es de suma

importancia el estudio de las características eléctricas en los conductores de las líneas, estas abarcan

los parámetros impedancia y admitancia, la primera está conformada por la resistencia y la inductancia

uniformemente distribuidas a lo largo de la línea y se representa como un elemento en serie. La

segunda está integrada por la susceptancia y la conductancia y en este caso se representa como un

elemento en paralelo, la conductancia representa las corrientes de fuga entre los conductores y los

aisladores, esta es prácticamente despreciable por lo que no es considerado un parámetro influyente.

Las redes eléctricas se pueden clasificar por su función en:

a) Redes de transmisión.

b) Redes de distribución.

REDES DE TRANSMISIÓN.

Son aquellas que se utilizan para transportar la energía

eléctrica a grandes distancias, a niveles de voltajes

superiores a los 34.500v. Estas constituyen el eslabón de

unión entre las centrales generadoras y las redes de

distribución. Para la construcción de estas líneas se utilizan

casi exclusivamente conductores metálicos desnudos, que

se obtienen mediante cableado de hilos metálicos

(alambres) alrededor de un hilo central.

Al transmitir la energía se tiene alta tensión o voltaje y

menos corriente para que existan menores pérdidas en el

conductor, ya que la resistencia varía con respecto a la

longitud, y como estas líneas son demasiado largas las

pérdidas de electricidad por calentamiento serían muy

grandes.

REDES DE DISTRIBUCIÓN.

Son aquellas que van desde las subestaciones

hasta los centros de consumo como son las

industrias, domicilios y alumbrado público, los

niveles de tensión utilizados son por debajo de los

34.500v. Los conductores en media tensión

siguen siendo desnudos, pero en baja tensión se

usan conductores aislados, para mayor seguridad

en zonas urbanas.

Clasificación de las redes de distribución.

❖ Por su ubicación o tipo de construcción:

-Redes de Distribución Aéreas. Se conocen como redes de distribución aéreas aquellas en

las que los alimentadores primarios, los ramales, los transformadores, interruptores,

seccionalizadores, etc., están soportados por estructuras que los mantienen separados de

tierra a la altura establecida por las normas.

-Redes de Distribución Soterradas. Son aquellas

en las cuales los alimentadores primarios, ramales,

transformadores, etc., se hallan bajo tierra. Los

conductores pueden hallarse situados en conductos

soterrados directamente en la tierra y los

transformadores, interruptores, seccionalizadores,

etc., se hallan en cámaras que pueden encontrarse

en los edificios o comercios existentes o bien bajo

tierra.

-Redes de Distribución Mixtas. Son aquellas en que

partes de la red se encuentran soterradas mientras

que en otras partes de la misma la distribución se

ejecuta por líneas aéreas.

❖ Por el servicio que prestan:

Atendiendo al servicio que prestan, las redes de distribución pueden clasificarse en

residenciales, comerciales, industriales, de alumbrado y mixtas. Sus nombres respectivos

indican el tipo de cargas a servir por dichas redes. Las características de estas cargas son

diferentes y las mismas serán posteriormente consideradas en detalle. Las redes más

comunes de las zonas urbanas son las tipos mixtas.

❖ Por la Densidad de Carga:

De acuerdo a la densidad de carga a servir las redes de distribución pueden clasificarse en urbanas,

rurales y mixtas.

Para establecer cuando un circuito se considera de uno u otro tipo de distribución necesitamos utilizar el

termino densidad de carga, esto es, los kilovoltamperes por kilómetros o los kilovoltamperes por kilometro

cuadrado que solicita la carga a servir.

Basado en esta disposición podemos establecer como distribución rural típica aquella que sirve una carga

de 50 KVA o menos distribuida en una longitud de 2-3 Km. y una distribución urbana típica aquella que

sirva una carga de 2 000 KVA/km.

En los circuitos de distribución rural normalmente

el factor mecánico es el que determina el calibre

del conductor, la regulación del voltaje y

continuidad del servicio no son factores

determinantes debido a que las características

de las cargas permiten mas flexibilidad.

Las redes urbanas tienen lógicamente una densidad

de carga mayor en el centro de la ciudad que en sus

alrededores, donde en muchos casos el circuito se va

extendiendo para servir solicitudes cada vez mas

distintas unas de otras. En esta zona de densidad de

carga es difícil establecer cuando el circuito deja de

ser de distribución urbana y pasa a ser de distribución

rural.

En los circuitos de distribución urbana se necesita

tener mejor regulación de voltaje, mayor seguridad de

la continuidad en el servicio y un por ciento de

pérdidas menor que los circuitos rurales.

❖ Por su Configuración:

Atendiendo a su configuración las redes de distribución pueden ser de tipo radial, de lazo y malla,

indicando sus nombres la configuración que toma la red con el fin de brindar el servicio solicitado. Las

características de cada uno de estas redes son diferentes y las mismas serán consideradas en detalle

posteriormente. Las redes más comunes utilizadas en distribución son las del tipo radial.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS:

● http://www.sectorelectricidad.com/12443/introduccion-a-las-lineas-

de-transmision-de-energia-electrica/

● http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3234/h

tml/6_transmisin_de_energa_elctrica.html

● http://www.sectorelectricidad.com/9602/distribucion-de-energia-

electrica/