Diseño de un interruptor de potencia en CC basado en tecnología de nuevos materiales

Autores
Sáez, Gabriel Edgardo
Año de publicación
2022
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Sáez, Gabriel Edgardo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
Las líneas de alta tensión en CC actualmente en servicio fueron diseñadas para la transmisión punto a punto. A diferencia de las redes de CA, existen dos fuertes limitaciones para el desarrollo de verdaderas redes de potencia en CC, a saber: la necesidad de instalar convertidoras en cada instalación donde se deba escalar la tensión, lo cual implica costos adicionales importantes en la obra, y la dificultad para contar con interruptores de potencia en CC que aíslen fallas de un sector de la red, evitando que la misma afecte todo el sistema. El presente trabajo es un aporte para la solución del segundo inconveniente planteado, utilizando tecnología de nuevos materiales superconductores.
The DC power lines currently in service were designed for point-to-point transmission. Unlike AC networks, there are two strong limitations for the development of true DC power networks, namely: the need to install converters in each installation where the voltage must be scaled, which implies significant additional costs in the work , and the difficulty of having DC power switches that isolate faults from a sector of the network, preventing it from affecting the entire system. The present work is a contribution to the solution of the second problem raised, using technology of new superconducting materials.
Materia
Corriente continua
Interruptor
Superconductores
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
Repositorio
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
Institución
Universidad Nacional del Nordeste
OAI Identificador
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The DC power lines currently in service were designed for point-to-point transmission. Unlike AC networks, there are two strong limitations for the development of true DC power networks, namely: the need to install converters in each installation where the voltage must be scaled, which implies significant additional costs in the work , and the difficulty of having DC power switches that isolate faults from a sector of the network, preventing it from affecting the entire system. The present work is a contribution to the solution of the second problem raised, using technology of new superconducting materials.
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