Red eléctrica

Definición: Red eléctrica o red eléctrica se define como la red que interconecta la unidad de generación, transmisión y distribución. Suministra la energía eléctrica desde la unidad generadora a la unidad de distribución. Una gran cantidad de energía se transmite desde la estación generadora al centro de carga a 220 kV o más. La red formada por estas líneas de alta tensión se denomina superred. La súper red alimenta la red de subtransmisión que opera a 132 kV o menos.

Tipos de red eléctrica

La central eléctrica de la red está ubicada cerca de la fuente de combustible, lo que reduce el costo de transporte del sistema. Pero se encuentra lejos de las zonas pobladas. La energía que se genera a alto voltaje se reduce con la ayuda de un transformador reductor en la subestación y luego se suministra a los consumidores. La red eléctrica se clasifica principalmente en dos tipos. Ellos son

  1. Cuadrícula regional – La Red Regional se forma interconectando los diferentes sistemas de transmisión de un área en particular a través de la línea de transmisión.
  2. red nacional – Se forma interconectando las diferentes redes regionales.

Motivo de una interconexión

La interconexión de la red proporciona el mejor aprovechamiento del recurso energético y garantiza una gran seguridad en el suministro. Hace que el sistema sea económico y fiable. Las centrales generadoras están interconectadas para reducir la capacidad de generación de reserva en cada zona.

red eléctricaSi hay un aumento repentino en la carga o pérdida de generación en una zona, entonces toma prestado del área interconectada adyacente. Pero para las interconexiones de la red se requiere cierta cantidad de capacidad de generación conocida como reserva de giro. La reserva giratoria consiste en un generador que funciona a velocidad normal y está listo para suministrar energía instantáneamente.

Tipos de interconexiones

La interconexión entre redes se clasifica principalmente en dos tipos, es decir, el enlace HVAC y el enlace HVDC.

Interconexión HVAC (corriente alterna de alto voltaje)

En el enlace HVAC, los dos sistemas de CA están interconectados por un enlace de CA. Para interconectar el sistema de CA, es necesario que haya un control de frecuencia suficientemente estrecho en cada uno de los dos sistemas.

Para el sistema de 50 Hz, la frecuencia debe estar entre 48,5 Hz y 51,5 Hz. Tal interconexión se conoce como interconexión síncrona o lazo síncrono. El enlace de CA proporciona una conexión rígida entre dos sistemas de CA que se van a interconectar. Pero la interconexión de CA tiene ciertas limitaciones.

La interconexión de un sistema de CA ha sufrido los siguientes problemas.

  1. La interconexión de las dos redes de CA es el lazo síncrono. Las perturbaciones de frecuencia en un sistema se transfieren al otro sistema.
  2. Las oscilaciones de potencia en un sistema afectan al otro sistema. Una gran oscilación de potencia en un sistema puede provocar disparos frecuentes debido a que se produce una falla importante en el sistema. Esta falla provoca la falla completa de todo el sistema interconectado.
  3. Hay un aumento en el nivel de falla si un sistema de CA existente está conectado con el otro sistema de CA con una línea de unión de CA. Esto se debe a que la línea paralela adicional reduce la reactancia equivalente del sistema interconectado. Si los dos sistemas de CA están conectados a la línea de falla, entonces el nivel de falla de cada sistema de CA permanece sin cambios.

Interconexión HVDC (corriente continua de alto voltaje)

La interconexión de CC o enlace de CC proporciona un acoplamiento suelto entre los dos sistemas de CA que se van a interconectar. El vínculo de CC entre dos sistemas de CA no es síncrono (asíncrono). La interconexión DC tiene ciertas ventajas. Son los siguientes.

  1. El sistema de interconexión de CC es asíncrono, por lo que el sistema que se va a interconectar es de la misma frecuencia o de la diferencia de frecuencia. El enlace de CC proporciona así las ventajas de la interconexión de dos redes de CA a diferentes frecuencias. También permite que el sistema funcione de forma independiente y mantenga sus estándares de frecuencia.
  2. Los enlaces HVDC brindan un control rápido y confiable de la magnitud y la dirección del flujo de energía al controlar el ángulo de disparo de los convertidores. El control rápido del flujo de potencia aumenta el límite de estabilidad transitoria.
  3. Las oscilaciones de energía en las redes de CA interconectadas se pueden amortiguar rápidamente al modular el flujo de energía a través del lazo de CC. Por lo tanto, se incrementa la estabilidad del sistema.

Hoy en día, las redes tradicionales son reemplazadas por las redes inteligentes. La red inteligente utiliza el medidor inteligente y los aparatos que mejoran la eficiencia del sistema.

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