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dc.creatorVillar, Raúl Roberto
dc.date.accessioned2023-11-29T17:03:20Z
dc.date.available2023-11-29T17:03:20Z
dc.date.issued2021-01-01
dc.identifier.uriENECAGP0008278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12272/8953
dc.description.abstractLos STCC no usados en Argentina, son útiles para transmisión, operación y control en sistemas de Corriente Alterna, cuyo uso crece en países de avanzada en el mundo. Un aspecto a considerar respecto de los STCC es que, sea en condición normal, configuración monopolar u homopolar, o de emergencia para bipolar, se puede usar el subsuelo terrestre como conductor de retorno. En tales casos, el conocimiento cierto de las resistencias de los sectores que conforman el camino de retorno, en adelante "SIECR", permite evaluar perdidas Joule y potenciales eléctricos, necesario para su diseño. El "SIECR" es el sector del "STCC" comprendido entre el nodo "ce" del propio electrodo de puesta a tierra, en ambos extremos de la línea de CC, donde se inyecta y extrae la corriente de retorno "i(0)". En cada extremo del "SIECR", se encuentra conformado por el electrodo de puesta a tierra (PAT) donde se inyecta o extrae la corriente "i(0)", a partir del cual diverge o converge, distribuyéndose entre la corteza, manto y núcleo de la tierra, a lo largo del camino que recorre por el subsuelo comprendido entre electrodos de PAT. La propuesta para el presente PID es generalizar el "Modelo de Circuito para la Corriente Continua de Retorno en el Interior del Subsuelo Terrestre" desarrollado en el PID predecesor "Análisis de la corriente continua de retorno por el subsuelo terrestre de sistemas de Transmisión de alta tensión (HVDC) y la prevención de sus efectos", incluyendo sectores no considerados, articulando su aplicación al PID "Operación del Vinculo HVDC" y considerando que en su versión original, el modelo desarrollado, resulta tanto más preciso cuanto mayor sea la distancia "l" entre "electrodos de PAT", respecto de "rn" y "rn'", que son los radios medidos desde los ejes de sendos electrodos que delimitan las respectivas zonas de influencia de la corriente de retorno "i(0)". Para el PID que originó dicho modelo los valores mencionados fueron l=2000km y rn+rn'=100km. Para continuar y ampliar el trabajo antecesor, se plantea desarrollar un modelo de "Tierra Remota" (área determinada por la posición geográfica a partir de la cual la corriente "i(0)" se transmite totalmente por el núcleo de la tierra), generalizando el modelo para casos que incluyan casos en los que "l" sea menor que "rn+rn'", resultando en un modelo general para múltiples aplicaciones. Como ventaja adicional, utilizando la posibilidad que daría el modelo de poder determinar el área de influencia de la corriente que retorna por tierra, enmarcada por sendos círculos cuyas áreas estarían dadas por los radios "rn" y "rn'", permitirá analizar mejoras relacionadas con el impacto ambiental de la corriente de retorno por tierra y en consecuencia abrevar por la sustentabilidad del proyecto.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Tecnologia Nacionales_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.rights.uriAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional*
dc.subjectPuesta a Tierraes_ES
dc.subjectTransmisión en Corriente Continuaes_ES
dc.subjectCorriente de retornoes_ES
dc.subjectSistemas de Potenciaes_ES
dc.titleDeterminación del comportamiento de la corriente de retorno en sistemas de transmisión en corriente continuaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportes_ES
dc.rights.holderVillar, Raúl Robertoes_ES
dc.description.affiliationFil: Villar, Raúl Roberto. Universidad Tecnológica Nacional General Pacheco; Argentinaes_ES
dc.description.peerreviewedPeer Reviewedes_ES
dc.type.versionacceptedVersiones_ES
dc.rights.useAtribucion-Nocomercial-Compartirigual 4.0 Internacionales_ES


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