Torre de transmisión HVDC
Las líneas de transmisión de alta tensión de corriente continua (HVDC) son sistemas unipolares o bipolares. En el caso de un sistema bipolar, hay una matriz de conductores coconductores a cada lado de la torre.
En algunos esquemas, los conductores de tierra se utilizan como cables de electrodo o cables de vuelta a tierra. En este caso, es necesario instalar aisladores con parachoques en la torre para evitar la corrosión electroquímica de la torre. Para la transmisión de corriente continua de alta tensión de un solo polo con conexión a tierra, se puede utilizar una torre de accionamiento único. Sin embargo, en muchos casos estas torres fueron diseñadas como sistemas bipolares posteriores. En estos casos, por razones mecánicas, los conductores suelen instalarse a ambos lados de la torre. Antes de que se requiera un segundo polo, se utiliza como un cable de electrodo o se conecta paralelamente al polo utilizado. En este último caso, la línea desde la subestación hasta el electrodo de tierra se construye como un cable subterráneo, como una línea aérea en un control separado o utilizando un conductor de tierra.
En algunos esquemas HVDC, las torres de alambre de electrodos se utilizan para transportar las líneas eléctricas de la subestación a los electrodos de tierra. Son similares a las estructuras utilizadas para líneas de 10-30 kv, pero generalmente llevan solo uno o dos cables.
Las torres de transmisión de ca se pueden convertir a HVDC completo o HVDC híbrido para mejorar los niveles de transmisión de energía a un costo menor que la construcción de nuevas líneas de transmisión.
A diferencia de la corriente alterna (ac), la corriente continua de alto voltaje (HVDC) puede transmitirse a largas distancias con una pérdida de potencia mínima. Esto significa que una vez que se haya desarrollado una infraestructura de corriente continua de alta tensión rentable, será muy ventajoso transmitir principalmente la energía de corriente continua, ya que esta transmisión reducirá el desperdicio de energía y el uso de cobre. Además, cuando la electricidad se puede distribuir de manera más eficiente dentro de un edificio, se necesita menos energía para satisfacer la demanda de electricidad. Cuando se requiere menos producción de energía, se generan menos emisiones de carbono, lo que hace que la energía de cc sea una parte importante para lograr los objetivos de reducción de emisiones globales.
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