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Apagón (electricidad)

Una caída de tensión es una caída en la magnitud del voltaje en un sistema de energía eléctrica .

Los apagones involuntarios pueden ser causados ​​por una demanda excesiva de electricidad, eventos climáticos severos o un mal funcionamiento o error que afecta el control de la red eléctrica o los sistemas de monitoreo. [1] [2] Las caídas de tensión intencionales se utilizan para reducir la carga en una emergencia o para evitar un corte total de energía de la red debido a una alta demanda. [3] El término caída de tensión proviene de la atenuación de la iluminación incandescente cuando se reduce el voltaje.

En algunos países, el término caída de tensión no se refiere a una caída de voltaje sino a un corte de energía (o apagón) intencional o no. [4] [5] [6]

Efectos

Los diferentes tipos de aparatos eléctricos reaccionarán de diferentes maneras ante una reducción de voltaje. Algunos dispositivos se verán gravemente afectados, mientras que es posible que otros no se vean afectados en absoluto.

Cargas resistivas

La producción de calor de cualquier dispositivo resistivo, como un calentador eléctrico , es igual al consumo de energía, que es directamente proporcional al cuadrado del voltaje aplicado si la resistencia se mantiene constante. Por lo tanto, se producirá una reducción significativa de la producción de calor con una reducción relativamente pequeña del voltaje. Una lámpara incandescente se atenuará debido a una menor generación de calor en el filamento, así como a una menor conversión de calor en luz. En términos generales, no se producirán daños, pero se verá afectada la funcionalidad.

motores

Los motores eléctricos conmutados, como los motores universales , funcionarán a velocidad reducida o con un par reducido. Dependiendo del diseño del motor, no pueden producirse daños. Sin embargo, bajo carga, el motor puede consumir más corriente debido a la reducción de la contraEMF desarrollada a la velocidad más baja de la armadura. A menos que el motor tenga una amplia capacidad de enfriamiento, eventualmente puede sobrecalentarse y quemarse.

Un motor de inducción consumirá más corriente para compensar la disminución del voltaje, lo que puede provocar sobrecalentamiento y quemaduras. Si una parte sustancial de la carga de una red son motores eléctricos, la reducción del voltaje puede no reducir realmente la carga y puede provocar daños a los equipos de los clientes.

Fuentes de alimentación

Un suministro de CC no regulado producirá un voltaje de salida más bajo. La ondulación del voltaje de salida disminuirá en línea con la corriente de carga generalmente reducida. En un televisor de tubo de rayos catódicos , el voltaje de salida reducido hará que la imagen de la pantalla sea más pequeña, más tenue y más borrosa.

Un suministro lineal regulado por CC mantendrá el voltaje de salida a menos que la caída de tensión sea severa y el voltaje de entrada caiga por debajo del voltaje de caída del regulador, momento en el cual el voltaje de salida caerá y aparecerán altos niveles de ondulación del rectificador/ condensador de depósito . en la salida.

Una fuente de alimentación de modo conmutado se verá afectada si el voltaje de caída es inferior al voltaje de entrada mínimo de la fuente de alimentación. A medida que el voltaje de entrada cae, el consumo de corriente aumentará para mantener el mismo voltaje y corriente de salida, hasta el punto en que la fuente de alimentación falla o su protección contra bajo voltaje se activa y desactiva la salida.

Sistemas digitales

Las caídas de tensión pueden provocar un comportamiento inesperado en sistemas con circuitos de control digital. Los voltajes reducidos pueden llevar las señales de control por debajo del umbral en el que los circuitos lógicos pueden detectar de manera confiable qué estado se está representando. A medida que el voltaje vuelve a los niveles normales, la lógica puede bloquearse en un estado incorrecto; en la medida en que incluso los estados de " no puede suceder " se vuelven posibles. La gravedad de este efecto y si el diseñador debe tomar medidas para evitarlo depende de la naturaleza del equipo que se controla; por ejemplo, una caída de tensión puede hacer que un motor comience a funcionar hacia atrás. [ cita necesaria ]

Ver también

Referencias

  1. ^ Añel, Juan; Fernández-González, Manuel; Labandeira, Xavier; López-Otero, Xiral; de la Torre, Laura (27 de octubre de 2017). "Impacto de las olas de frío y de calor en el sector de producción de energía". Atmósfera . 8 (12): 209. Bibcode : 2017Atmos...8..209A. doi : 10.3390/atmos8110209 . hdl : 1814/59695 . ISSN  2073-4433.
  2. ^ Wyatt, Alan (1986). Energía eléctrica: desafíos y opciones . Toronto: The Book Press Limited. pag. 63.ISBN 0-920650-00-7.
  3. ^ Blume, Steven Warren (2007). Conceptos básicos del sistema de energía eléctrica: para profesionales no eléctricos . Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons. pag. 199.ISBN 978-0-470-12987-6.
  4. ^ "Beijing 'apagón' para ahorrar energía". Noticias de la BBC. 22 de julio de 2004.
  5. Burgos, Nestor P. Jr. (7 de noviembre de 2010). "Se pide a las empresas eléctricas de Iloilo que expliquen las caídas de tensión". Investigador diario filipino . Archivado desde el original el 5 de junio de 2013 . Consultado el 21 de junio de 2012 . Tanto Peco como PPC fueron invitados a presentar sus explicaciones sobre los cortes de energía que investiga el comité de Gerochi.
  6. ^ Baxendale, Rachel (26 de enero de 2019). "Ola de calor: los éxitos de AEMO se aplican a medidas de suministro de energía de emergencia mientras Victoria se sofoca". El australiano . Consultado el 30 de enero de 2019 .