Capacidad Termica y Voltaje Critico Disruptivo

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CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CONDUCTOR AEREO DESNUDO (ESTADO Características del conductor Diametro del conductor 28.1 Temperatura del conductor 100 Coeficiente de emisividad 0.5 Coeficiente de absorbilidad 0.5 Resistencia de alta temperatura 8.688E-05 Temperatura del conductor alta 75 Resistencia de baja temperatura 7.283E-05 Temperatura del conductor baja 25 Geografía, Clima y Orientación Latitud 30 Elevacion del conductor sobre el nivel del mar 100 Temperatura del ambiente 40 Azimut de la linea(orientacion linea respecto al 90 Tipo de atmosfera Limpia Velocidad del viento 0.61 Angulo del viento respecto al eje del conductor 90 Variables temporales Dia del año 161 Hora del dia 11 Calculos: 1.000 70 1.017 2.04E-05 0.029 23.020 Horas del 15 del mediodia local -15 74.890 -2.251

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CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CONDUCTOR AEREO DESNUDO (ESTADO ESTABLE)

Características del conductorDiametro del conductor 28.1 mmTemperatura del conductor 100 °CCoeficiente de emisividad 0.5 -Coeficiente de absorbilidad 0.5 -Resistencia de alta temperatura 8.688E-05Ω/mTemperatura del conductor alta 75 (°C)Resistencia de baja temperatura 7.283E-05Ω/mTemperatura del conductor baja 25 (°C)

Geografía, Clima y OrientaciónLatitud 30 Grados °Elevacion del conductor sobre el nivel del mar 100 mTemperatura del ambiente 40 °CAzimut de la linea(orientacion linea respecto al Norte) 90 Grados °Tipo de atmosfera LimpiaVelocidad del viento 0.61 m/sAngulo del viento respecto al eje del conductor 90 Grados °

Variables temporalesDia del año 161 diasHora del dia 11 HH

Calculos:1.000 -

70 °C

1.017 kg/m3

2.04E-05 Pa-s

0.029 W/m-°C

23.020 Grados °Horas del 15 del mediodia local -15 Grados °

74.890 Grados °

-2.251 -

CONSTANTE C x=>0 x<0-180<=w<0 0 1800<=w<=180 180 360

Constante solar azimut 180 Grados °113.958 Grados °

Coeficientes de flujo de calor recibido a nivel del marTipo de atmosfera A BLimpia -4.224E+01 6.380E+01Industrial 5.318E+01 1.421E+01

1027.272 W/m2

1.0111038.951 W/m2

76.219 Grados °

0.028 m2/m

Perdida de calor por conveccion natural42.127 W/m

Perdida de calor por conveccion forzadaPara viento lento

81.571 W/m

Para viento rapido

76.104 W/m

Pérdida de calor por conveccion81.571 W/m

Pérdida de calor por radiacion

24.406 W/m

Ganancia de calor del sol14.177 W/m

Resistencia del conductor

9.391E-05

Corriente admisible en estado estable

988.727 A

VERIFICACION DE PRODUCIMIENTO DEL EFECTO CORONA

Disposición de la linea de transmisiónVoltaje de la linea 500 kVRadio del conductor 1.405 cmNumero de conductores por fase 3 -Distancia entre fases 3 mDistancia entre subconductores 50 cmRugosidad del conductor Para conductores oxidados y rugososCondicion ambiental Para tiempo humedo

Cálculos:Radio del circulo cinscuncrito 28.868 cmRadio equivalente 15.201 cm

CALCULO DEL VOLTAJE CRITICO DISRUPTIVO

Densidad del aire 1.114 kg/m3Presion barometrica

75.095 cm Hg

Factor de correccion de la densidad0.941

Coeficiente de rugosidad del conductor Factor mdPara conductores de superficie lisa 1Para conductores oxidados y rugosos 0.95Para cables 0.85

Coeficiente de rugosidad del conductor 0.95 -

Coeficiente medioambiental Factor mtPara tiempo seco 1Para tiempo humedo 0.8

Coeficiente medioambiental 0.8 -

Disposicion de los conductores

0.366 -

Si n=1, β=1

VOLTAJE CRITICO DISRUPTIVO (Eficaz, tension de fase)FORMULA DE PEEK

310.801 kV

Voltaje de fase 288.675 kV

Condicion para el efecto coronaCONCLUSION NO SE PRODUCE EFECTO CORONA

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CONDUCTOR AEREO DESNUDO (ESTADO ESTABLE)

IEEE 738-2006

DTc

Lat

Ta

Ø

NH

w

C

Coeficientes de flujo de calor recibido a nivel del marC D E F G

-1.922E+00 3.469E-02 -3.611E-04 1.943E-06 -4.076E-096.614E-01 -3.166E-02 5.465E-04 -4.345E-06 1.324E-08

VrnDS

Para conductores oxidados y rugosos

Rreq

ρ

h

NO SE PRODUCE EFECTO CORONA