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Red de distribución de energía eléctrica

La Red de Distribución de la Energía Eléctrica o Sistema de Distribución de Energía Eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el suministro de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales (medidor o contador del cliente). Se lleva a cabo por los Operadores del Sistema de Distribución (Distribution System Operator o DSO en inglés), también denominados distribuidores de electricidad.

Transformador de distribución montado sobre un poste. Las marcas pintadas indican que la capacidad nominal de potencia aparente es de 50 kVA. Cerca de Dunville, Ontario, Canadá.
Sistema de suministro eléctrico.

Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son los siguientes:

Historia editar

 
A finales de la década de 1870 y principios de la década de 1880 se introdujo la lámpara de arco utilizada en el exterior o en grandes espacios interiores como este sistema de Brush Electric Company instalado en 1880 en la ciudad de Nueva York.

La distribución de energía eléctrica se hizo necesaria en la década de 1880, cuando se empezó a generar electricidad en centrales eléctricas. Antes de eso se solía generar electricidad en la que se utilizaba. Los primeros sistemas de distribución de energía instalados en las ciudades europeas y estadounidenses se utilizaron para suministrar iluminación: la luz de arco funcionando con una tensión muy alta (alrededor de 3.000 voltios) en corriente alterna (CA) o corriente continua (CC), y la luz incandescente funcionando con corriente continua de baja tensión (100 voltios).[1]​ Los dos sistemas estaban suplantando los sistemas de alumbrado de gas, con el alumbrado de arco que se apodera del alumbrado público y de grandes superficies, y la iluminación incandescente que sustituye al gas para la iluminación comercial y residencial.

Debido a las altas tensiones utilizadas en la iluminación de arco, una sola central generadora podría suministrar una larga serie de luces, hasta 11 km de circuitos.[2]​ Cada duplicación de la tensión permitiría que un cable del mismo tamaño transmitiera la misma cantidad de potencia cuatro veces la distancia para una pérdida de potencia determinada. De los sistemas de iluminación interior incandescente de corriente continua, por ejemplo el primer Edison en Pearl Street Station instalado en 1882, tuvo dificultades para abastecer a los clientes a más de una milla de distancia. Esto se debió al sistema bajo de 110 voltios que se utilizaba en todo el sistema, desde los generadores hasta el uso final. El sistema de corriente continua de Edison necesitaba cables conductores de cobre gruesos y las plantas generadoras debían estar a 2,4 km del cliente más lejano para evitar conductores excesivamente grandes y caros.

Introducción del transformador editar

El problema de transmitir electricidad a distancias más largas se convirtió en un obstáculo de ingeniería reconocido para la distribución de energía eléctrica, con muchas soluciones poco satisfactorias probadas por empresas de iluminación. Pero a mediados de la década de 1880 se produjo un gran avance con el desarrollo de transformadores funcionales que permitieron "aumentar" la alimentación de CA a un voltaje mucho más alto para la transmisión, y luego reducir a un voltaje más bajo cerca del usuario final. En comparación con la corriente continua, la CA tenía costos de transmisión mucho más baratos y mayores economías de escala, con grandes plantas generadoras de CA capaces de abastecer a ciudades y regiones enteras, lo que llevó a que el uso de la CA se extendiera rápidamente.

En los EE. UU., la competencia entre la corriente continua y la corriente alterna tomó un giro personal a fines de la década de 1880 en forma de una "guerra de corrientes" cuando Thomas Edison comenzó a atacar a George Westinghouse y su desarrollo de los primeros sistemas de transformadores de CA de EE. UU., destacando las muertes causadas por los sistemas de CA de alto voltaje a lo largo de los años y afirmando que cualquier sistema de CA era inherentemente peligroso.[3]​ La campaña de propaganda de Edison duró poco y su empresa cambió a CA en 1892.

La CA se convirtió en la forma dominante de transmisión de energía con innovaciones en Europa y EE. UU. en diseños de motores eléctricos y el desarrollo de "sistemas universales" diseñados que permitieron conectar una gran cantidad de sistemas heredados a grandes redes de CA.[4][5]

En la primera mitad del siglo XX, en muchos lugares la industria de la energía eléctrica estaba integrada verticalmente, lo que significa que una empresa generaba, transmitía, distribuía, medía y facturaba. A partir de las décadas de 1970 y 1980, las naciones comenzaron el proceso de desregulación y privatización, que condujo al mercado de electricidad. El sistema de distribución permanecería regulado, pero los sistemas de generación, venta al por menor y, a veces, transmisión se transformaron en mercados competitivos.

Etapas editar

La distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación de la red de transporte se realiza en dos etapas.

La primera está constituida por la red de reparto, 6+4 que, partiendo de las subestaciones de transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Las tensiones utilizadas están comprendidas entre 25 y 132 kV. Intercaladas en estos anillos están las estaciones transformadoras de distribución, encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto al de distribución en media tensión.

La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kV y con una característica muy radial. Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo (población, gran industria, etc.), uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son la última etapa del suministro en media tensión, ya que las tensiones a la salida de estos centros es de baja tensión (125/220 o 220/380 V[6]​).

En Argentina, las distribuidoras más importantes se nuclean dentro de ADEERA, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Es una organización sin fines de lucro creada en 1992 y conformada por 48 distribuidoras de energía eléctrica. Estas empresas son de origen público, privado y también cooperativo.[7]

Las líneas que forman la red de distribución se operan de forma radial, sin que formen mallas, al contrario que las redes de transporte y de reparto. Cuando existe una avería, un dispositivo de protección situado al principio de cada red lo detecta y abre el interruptor que alimenta esta red.

La localización de averías se hace por el método de "prueba y error", dividiendo la red que tiene la avería en dos mitades y energizando una de ellas; a medida que se acota la zona con avería, se devuelve el suministro al resto de la red. Esto ocasiona que en el transcurso de localización se pueden producir varias interrupciones a un mismo usuario de la red.[8]

Topologías típicas de redes de distribución editar

 
Torres eléctricas de 20 kV en Polonia

La topología de una red de distribución es referida al esquema o arreglo de la distribución, esto es la forma en que se distribuye la energía por medio de la disposición de los segmentos de los circuitos de distribución. En este sentido se enfoca a la forma de como se distribuye la energía a partir de la fuente de suministro.

Red radial o red en antena editar

Se caracteriza por la alimentación de uno solo de sus extremos transmitiendo la energía en forma radial a los receptores y el emisor. Además presenta un cableado en las partes.

Ventajas editar

Resaltan su simplicidad y la facilidad que presentan para ser equipadas de protecciones selectivas.

Desventajas editar

Su falta de garantía de servicio .

Estas desventajas pueden ser compensadas en la actualidad con los dispositivos modernos de desconexión automática de la zona en falla llamados "Órganos de Corte de Red" o la utilización de los dispositivos llamados "Reconectadores" que desconectan y cierran la zona en falla, procurando de esa manera despejar la zona en falla y volver el servicio sobre la línea completa.

Redes en bucle abierto editar

Esto significa que cualquier punto de consumo, en esta estructura, puede ser alimentado por dos posibles caminos eléctricos, dado que uno solo de estos dos caminos es efectivo, la emergencia se realiza mediante esta posibilidad de bucle.

Ventajas editar

Todas las ventajas de la distribución en redes radiales y además la posibilidad de alimentar alternativamente de una fuente u otra, con lo que ante situaciones de falta y utilizando los OCR y Reconectadores, quedaría siempre fuera de servicio la zona en falta más pequeña posible y el resto de la línea en servicio.

Desventajas editar

Si la estructura está alejada del pararrayos la electricidad sería dirigida a la puntas de la tierra lo cual afectaría a las estructuras más cercanas.

Red mallada editar

Se colocan los interruptores en una red. Cuando se produce el cortocircuito se abren los dos interruptores adyacentes dejando que el suministro llegue al resto de los puntos.[9]

Ventajas editar

Como ventaja fundamental podemos citar su seguridad de servicio y facilidad de mantenimiento.

Criterios para diseño de redes de distribución editar

Regulación editar

La regulación se relaciona con la caída de tensión en los conductores de una red determinada, en generadores y transformadores eléctricos. No resulta conveniente que haya una caída de tensión excesiva en el conductor porque el usuario final o transformador de MT a BT tensión estaría alimentado por un valor reducido de tensión muy distinto al valor asignado.

Existen básicamente dos definiciones de regulación, dependiendo del país donde se haga la instalación:

 

  es la tensión en bornes de la carga o transformador

  • Normativa europea (IEC): la regulación se define como:

 

donde:

  es la tensión aguas arriba (parte más cercana a la central de producción) de la carga o transformador, es decir en el alimentador

La regulación dada por IEC es mayor que la normativa americana.

Criterio económico editar

Corrientes de corto circuito editar

Las corrientes de cortocircuito para fallas fase a fase estarán limitadas únicamente por las impedancias de la fuente, de la línea, y de la propia falla, así que en la medida que la fuente disponga de más potencia de cortocircuito circulará por la línea mayor corriente.

Las corrientes de cortocircuito fase a tierra, están limitadas por todas las razones anteriores pero además por el sistema de puesta a tierra del neutro de la Red. Existen varias formas de hacerlo. Aislado. Que producen las mínimas corrientes y máximas sobretensiones, quizá recomendable para distribuciones no muy extensas y que la necesidad de continuar con la línea en falta en servicio sea imperiosa. La detección de la falta de una forma selectiva tiene cierta complicación. No obstante, se recomienda que se haga la transferencia a una línea sana en el menor tiempo posible. Puesto directamente a tierra. Que producen las máximas corrientes y mínimas sobretensiones, quizá recomendable para distribuciones extensas y que puedan ser seccionadas mediante dispositivos semiautomáticos o automáticos. La detección selectiva de la falta resulta fácil, con lo que unido al uso de dispositivos automáticos "Reconectadores", se dejaría fuera de servicio la zona en falta.

Otras formas intermedias de tratamiento del neutro, "PaT resistivo", "PaT inductivo", "Corriente muy limitada a unos pocos amperios" "Corriente menos limitada a unos cientos de amperios", "Corriente muy limitada a unos pocos amperios y conectándola casi directamente a tierra durante pequeño espacio de tiempo",etc. todos ellos se pueden acercar más al sistema aislado o al sistema puesto a tierra y cada diseñador de la Red debe sopesar detenidamente las desventajas y ventajas de cada sistema en su caso particular.

Hay que tener en cuenta que la correcta elección es muy importante ya que pasados unos años seá muy difícil reestructurar la Red para cambiar el sistema de puesta a tierra.

Equilibrio entre producción y consumo editar

La electricidad es una de las pocas energías que no es posible de almacenar a gran escala (excepto las presas hidráulicas, que pueden ser consideradas reservas electromecánicas de energía de baja inercia). Por ello los operadores de red deben de garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda en permanencia. Si se produce un desequilibrio entre oferta y demanda, se pueden provocar dos fenómenos negativos:

En el caso en que el consumo supera la producción, se corre el riesgo de “apagón” por la rápida pérdida de sincronismo de los alternadores, mientras que en el caso de que la producción sea superior al consumo, también puede provocarse un “apagón” por la aceleración de los generadores que producen la electricidad.

Esta situación es típica de las redes eléctricas insulares donde la sobre-producción eólica conlleva a veces la aparición de frecuencias "altas" en las redes.

Las interconexiones entre los países pueden repartir mejor el riesgo de apagones en los territorios interconectados, al ser estos solidarios entre sí en la gestión del equilibrio entre la oferta y la demanda.

La aparición masiva de redes de Generación distribuida también conduce a tener en cuenta este balance global de las redes, especialmente en cuestiones en tensión. La aparición de redes inteligentes o Smart Grid deben contribuir al equilibrio general de la red de transporte (frecuencia, tensión), con el equilibrio las redes locales de distribución. Para ello los operadores europeos reflexionan sobre las soluciones técnicas pertinentes teniendo en cuenta la evolución de los modos de generación, hoy por hoy muy centralizados (hidroeléctrica, térmicas, nucleares...), pero que podrían llegar a ser mucho más descentralizados en un futuro cercano (energía eólica, energía solar fotovoltaica, etc.)[10]

Equipos utilizados en redes de distribución editar

Sistema de protecciones editar

Conductores preaislados, fusibles, seccionadores en carga, seccionalizadores, órganos de corte de red, reconectadores, interruptores, pararrayos- autoválvulas.[11]

Protecciones secundarias asociadas a transformadores de medida, como son relés de protección

Regulación para distribución por países editar

Colombia[12] editar

En Colombia los sistemas de distribución, como todo lo relacionado con los sistemas de potencia, está regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). En resolución 70 del 28 de mayo de 1998 se establecen los siguientes niveles de tensión, en los cuales se realizan las instalaciones de distribución y transmisión:

  • Nivel de tensión I: tensiones inferiores a 1 kV
  • Nivel de tensión II: tensiones comprendidas entre 1 a 30 kV
  • Nivel de tensión III: tensiones comprendidas entre 30 kV y 62 kV
  • Nivel de tensión IV: tensiones de valor mayor a 62 kV


Según la resolución CREG 097 de 2008, se redefinen los siguientes niveles de tensión, modificando los anteriores así:

  • Nivel de tensión I: tensiones inferiores a 1 kV
  • Nivel de tensión II: tensiones comprendidas entre 1 a 30 kV
  • Nivel de tensión III: tensiones comprendidas entre 30 kV y 57.5 kV
  • Nivel de tensión IV: tensiones de valor mayor a 57.5 kV

CUPS editar

Se puede saber cuál es la distribuidora eléctrica a través del CUPS en la factura eléctrica o preguntando a la comercializadora.

Comercialización de la electricidad editar

La comercialización de la electricidad es la fase final en el suministro de electricidad desde la generación al consumidor. Los otros procesos principales son la transmisión y la distribución, sin perjuicio del autoconsumo.[13]​ En España hay más de 250 comercializadoras de electricidad operando en el mercado.[14]

Referencias editar

  1. Quentin R. Skrabec, The 100 Most Significant Events in American Business: An Encyclopedia, ABC-CLIO – 2012, page 86
  2. Berly, J. (24 de marzo de 1880). «Notes on the Jablochkoff System of Electric Lighting». Journal of the Society of Telegraph Engineers (Institution of Electrical Engineers) IX (32): 143. Consultado el 7 de enero de 2009. 
  3. Garrison, Webb B. (1983). Behind the headlines: American history's schemes, scandals, and escapades. Stackpole Books. p. 107. ISBN 9780811708173. (requiere registro). 
  4. Parke Hughes, Thomas (1993). Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880–1930. JHU Press. pp. 120-121. 
  5. Garud, Raghu; Kumaraswamy, Arun; Langlois, Richard (2009). Managing in the Modular Age: Architectures, Networks, and Organizations. John Wiley & Sons. p. 249. 
  6. El nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión exige tensiones de distribución en baja tensión de 230/400 V.
  7. «Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina». 
  8. «Cómo funciona el sistema eléctrico de Argentina». 
  9. . RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2018. 
  10. . Archivado desde el original el 16 de agosto de 2018. Consultado el 16 de agosto de 2018. 
  11. «Protecciones eléctricas y seguridad en redes de distribución». 
  12. RAMIREZ CASTAÑO, SAMUEL (2004). . Universidad Nacional de Colombia. Archivado desde el original el 16 de agosto de 2018. Consultado el 16 de agosto de 2018. 
  13. «La comercialización de electricidad». 
  14. «Más de 250 comercializadoras eléctricas en España». 

Véase también editar

Enlaces externos editar

  • Requerimientos Técnicos del Código de Red en México
  • El conductor Neutro y su protección en un sistema de distribución en Baja Tensión
  • Experiencia en la Evaluación de Aisladores Poliméricos para Sistemas de Distribución en Media Tensión a Través de un Laboratorio Natural
  • Información geográfica de energía en Argentina.
  •   Datos: Q844861
  •   Multimedia: Electrical distribution / Q844861

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distribución, energía, eléctrica, debe, confundirse, transmisión, energía, eléctrica, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, diciembre, 2012, distribución, energía, eléctrica, sistema, distribuc. No debe confundirse con Transmision de energia electrica Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 1 de diciembre de 2012 La Red de Distribucion de la Energia Electrica o Sistema de Distribucion de Energia Electrica es la parte del sistema de suministro electrico cuya funcion es el suministro de energia desde la subestacion de distribucion hasta los usuarios finales medidor o contador del cliente Se lleva a cabo por los Operadores del Sistema de Distribucion Distribution System Operator o DSO en ingles tambien denominados distribuidores de electricidad Transformador de distribucion montado sobre un poste Las marcas pintadas indican que la capacidad nominal de potencia aparente es de 50 kVA Cerca de Dunville Ontario Canada Sistema de suministro electrico Los elementos que conforman la red o sistema de distribucion son los siguientes Subestacion de distribucion conjunto de elementos transformadores interruptores seccionadores etc cuya funcion es reducir los niveles de alta tension de las lineas de transmision o subtransmision hasta niveles de media tension para su ramificacion en multiples salidas Circuito primario Circuito secundario Indice 1 Historia 1 1 Introduccion del transformador 2 Etapas 3 Topologias tipicas de redes de distribucion 3 1 Red radial o red en antena 3 1 1 Ventajas 3 1 2 Desventajas 3 2 Redes en bucle abierto 3 2 1 Ventajas 3 2 2 Desventajas 3 3 Red mallada 3 3 1 Ventajas 4 Criterios para diseno de redes de distribucion 4 1 Regulacion 4 2 Criterio economico 4 3 Corrientes de corto circuito 5 Equilibrio entre produccion y consumo 6 Equipos utilizados en redes de distribucion 7 Sistema de protecciones 8 Regulacion para distribucion por paises 8 1 Colombia 12 9 CUPS 10 Comercializacion de la electricidad 11 Referencias 12 Vease tambien 13 Enlaces externosHistoria editar nbsp A finales de la decada de 1870 y principios de la decada de 1880 se introdujo la lampara de arco utilizada en el exterior o en grandes espacios interiores como este sistema de Brush Electric Company instalado en 1880 en la ciudad de Nueva York La distribucion de energia electrica se hizo necesaria en la decada de 1880 cuando se empezo a generar electricidad en centrales electricas Antes de eso se solia generar electricidad en la que se utilizaba Los primeros sistemas de distribucion de energia instalados en las ciudades europeas y estadounidenses se utilizaron para suministrar iluminacion la luz de arco funcionando con una tension muy alta alrededor de 3 000 voltios en corriente alterna CA o corriente continua CC y la luz incandescente funcionando con corriente continua de baja tension 100 voltios 1 Los dos sistemas estaban suplantando los sistemas de alumbrado de gas con el alumbrado de arco que se apodera del alumbrado publico y de grandes superficies y la iluminacion incandescente que sustituye al gas para la iluminacion comercial y residencial Debido a las altas tensiones utilizadas en la iluminacion de arco una sola central generadora podria suministrar una larga serie de luces hasta 11 km de circuitos 2 Cada duplicacion de la tension permitiria que un cable del mismo tamano transmitiera la misma cantidad de potencia cuatro veces la distancia para una perdida de potencia determinada De los sistemas de iluminacion interior incandescente de corriente continua por ejemplo el primer Edison en Pearl Street Station instalado en 1882 tuvo dificultades para abastecer a los clientes a mas de una milla de distancia Esto se debio al sistema bajo de 110 voltios que se utilizaba en todo el sistema desde los generadores hasta el uso final El sistema de corriente continua de Edison necesitaba cables conductores de cobre gruesos y las plantas generadoras debian estar a 2 4 km del cliente mas lejano para evitar conductores excesivamente grandes y caros Introduccion del transformador editar El problema de transmitir electricidad a distancias mas largas se convirtio en un obstaculo de ingenieria reconocido para la distribucion de energia electrica con muchas soluciones poco satisfactorias probadas por empresas de iluminacion Pero a mediados de la decada de 1880 se produjo un gran avance con el desarrollo de transformadores funcionales que permitieron aumentar la alimentacion de CA a un voltaje mucho mas alto para la transmision y luego reducir a un voltaje mas bajo cerca del usuario final En comparacion con la corriente continua la CA tenia costos de transmision mucho mas baratos y mayores economias de escala con grandes plantas generadoras de CA capaces de abastecer a ciudades y regiones enteras lo que llevo a que el uso de la CA se extendiera rapidamente En los EE UU la competencia entre la corriente continua y la corriente alterna tomo un giro personal a fines de la decada de 1880 en forma de una guerra de corrientes cuando Thomas Edison comenzo a atacar a George Westinghouse y su desarrollo de los primeros sistemas de transformadores de CA de EE UU destacando las muertes causadas por los sistemas de CA de alto voltaje a lo largo de los anos y afirmando que cualquier sistema de CA era inherentemente peligroso 3 La campana de propaganda de Edison duro poco y su empresa cambio a CA en 1892 La CA se convirtio en la forma dominante de transmision de energia con innovaciones en Europa y EE UU en disenos de motores electricos y el desarrollo de sistemas universales disenados que permitieron conectar una gran cantidad de sistemas heredados a grandes redes de CA 4 5 En la primera mitad del siglo XX en muchos lugares la industria de la energia electrica estaba integrada verticalmente lo que significa que una empresa generaba transmitia distribuia media y facturaba A partir de las decadas de 1970 y 1980 las naciones comenzaron el proceso de desregulacion y privatizacion que condujo al mercado de electricidad El sistema de distribucion permaneceria regulado pero los sistemas de generacion venta al por menor y a veces transmision se transformaron en mercados competitivos Etapas editarLa distribucion de la energia electrica desde las subestaciones de transformacion de la red de transporte se realiza en dos etapas La primera esta constituida por la red de reparto 6 4 que partiendo de las subestaciones de transformacion reparte la energia normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribucion Las tensiones utilizadas estan comprendidas entre 25 y 132 kV Intercaladas en estos anillos estan las estaciones transformadoras de distribucion encargadas de reducir la tension desde el nivel de reparto al de distribucion en media tension La segunda etapa la constituye la red de distribucion propiamente dicha con tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kV y con una caracteristica muy radial Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo poblacion gran industria etc uniendo las estaciones transformadoras de distribucion con los centros de transformacion que son la ultima etapa del suministro en media tension ya que las tensiones a la salida de estos centros es de baja tension 125 220 o 220 380 V 6 En Argentina las distribuidoras mas importantes se nuclean dentro de ADEERA la Asociacion de Distribuidores de Energia Electrica de la Republica Argentina Es una organizacion sin fines de lucro creada en 1992 y conformada por 48 distribuidoras de energia electrica Estas empresas son de origen publico privado y tambien cooperativo 7 Las lineas que forman la red de distribucion se operan de forma radial sin que formen mallas al contrario que las redes de transporte y de reparto Cuando existe una averia un dispositivo de proteccion situado al principio de cada red lo detecta y abre el interruptor que alimenta esta red La localizacion de averias se hace por el metodo de prueba y error dividiendo la red que tiene la averia en dos mitades y energizando una de ellas a medida que se acota la zona con averia se devuelve el suministro al resto de la red Esto ocasiona que en el transcurso de localizacion se pueden producir varias interrupciones a un mismo usuario de la red 8 Topologias tipicas de redes de distribucion editar nbsp Torres electricas de 20 kV en PoloniaLa topologia de una red de distribucion es referida al esquema o arreglo de la distribucion esto es la forma en que se distribuye la energia por medio de la disposicion de los segmentos de los circuitos de distribucion En este sentido se enfoca a la forma de como se distribuye la energia a partir de la fuente de suministro Red radial o red en antena editar Se caracteriza por la alimentacion de uno solo de sus extremos transmitiendo la energia en forma radial a los receptores y el emisor Ademas presenta un cableado en las partes Ventajas editar Resaltan su simplicidad y la facilidad que presentan para ser equipadas de protecciones selectivas Desventajas editar Su falta de garantia de servicio Estas desventajas pueden ser compensadas en la actualidad con los dispositivos modernos de desconexion automatica de la zona en falla llamados organos de Corte de Red o la utilizacion de los dispositivos llamados Reconectadores que desconectan y cierran la zona en falla procurando de esa manera despejar la zona en falla y volver el servicio sobre la linea completa Redes en bucle abierto editar Esto significa que cualquier punto de consumo en esta estructura puede ser alimentado por dos posibles caminos electricos dado que uno solo de estos dos caminos es efectivo la emergencia se realiza mediante esta posibilidad de bucle Ventajas editar Todas las ventajas de la distribucion en redes radiales y ademas la posibilidad de alimentar alternativamente de una fuente u otra con lo que ante situaciones de falta y utilizando los OCR y Reconectadores quedaria siempre fuera de servicio la zona en falta mas pequena posible y el resto de la linea en servicio Desventajas editar Si la estructura esta alejada del pararrayos la electricidad seria dirigida a la puntas de la tierra lo cual afectaria a las estructuras mas cercanas Red mallada editar Se colocan los interruptores en una red Cuando se produce el cortocircuito se abren los dos interruptores adyacentes dejando que el suministro llegue al resto de los puntos 9 Ventajas editar Como ventaja fundamental podemos citar su seguridad de servicio y facilidad de mantenimiento Criterios para diseno de redes de distribucion editarRegulacion editar La regulacion se relaciona con la caida de tension en los conductores de una red determinada en generadores y transformadores electricos No resulta conveniente que haya una caida de tension excesiva en el conductor porque el usuario final o transformador de MT a BT tension estaria alimentado por un valor reducido de tension muy distinto al valor asignado Existen basicamente dos definiciones de regulacion dependiendo del pais donde se haga la instalacion Normativa estadounidense la regulacion se define como sigue D V V 1 n V 2 n V 1 n displaystyle Delta V frac V 1n V 2n V 1n nbsp V 2 n displaystyle V 2n nbsp es la tension en bornes de la carga o transformador Normativa europea IEC la regulacion se define como D V V 1 n V 2 n V 2 n displaystyle Delta V frac V 1n V 2n V 2n nbsp donde V 1 n displaystyle V 1n nbsp es la tension aguas arriba parte mas cercana a la central de produccion de la carga o transformador es decir en el alimentadorLa regulacion dada por IEC es mayor que la normativa americana Criterio economico editar Corrientes de corto circuito editar Las corrientes de cortocircuito para fallas fase a fase estaran limitadas unicamente por las impedancias de la fuente de la linea y de la propia falla asi que en la medida que la fuente disponga de mas potencia de cortocircuito circulara por la linea mayor corriente Las corrientes de cortocircuito fase a tierra estan limitadas por todas las razones anteriores pero ademas por el sistema de puesta a tierra del neutro de la Red Existen varias formas de hacerlo Aislado Que producen las minimas corrientes y maximas sobretensiones quiza recomendable para distribuciones no muy extensas y que la necesidad de continuar con la linea en falta en servicio sea imperiosa La deteccion de la falta de una forma selectiva tiene cierta complicacion No obstante se recomienda que se haga la transferencia a una linea sana en el menor tiempo posible Puesto directamente a tierra Que producen las maximas corrientes y minimas sobretensiones quiza recomendable para distribuciones extensas y que puedan ser seccionadas mediante dispositivos semiautomaticos o automaticos La deteccion selectiva de la falta resulta facil con lo que unido al uso de dispositivos automaticos Reconectadores se dejaria fuera de servicio la zona en falta Otras formas intermedias de tratamiento del neutro PaT resistivo PaT inductivo Corriente muy limitada a unos pocos amperios Corriente menos limitada a unos cientos de amperios Corriente muy limitada a unos pocos amperios y conectandola casi directamente a tierra durante pequeno espacio de tiempo etc todos ellos se pueden acercar mas al sistema aislado o al sistema puesto a tierra y cada disenador de la Red debe sopesar detenidamente las desventajas y ventajas de cada sistema en su caso particular Hay que tener en cuenta que la correcta eleccion es muy importante ya que pasados unos anos sea muy dificil reestructurar la Red para cambiar el sistema de puesta a tierra Equilibrio entre produccion y consumo editarLa electricidad es una de las pocas energias que no es posible de almacenar a gran escala excepto las presas hidraulicas que pueden ser consideradas reservas electromecanicas de energia de baja inercia Por ello los operadores de red deben de garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda en permanencia Si se produce un desequilibrio entre oferta y demanda se pueden provocar dos fenomenos negativos En el caso en que el consumo supera la produccion se corre el riesgo de apagon por la rapida perdida de sincronismo de los alternadores mientras que en el caso de que la produccion sea superior al consumo tambien puede provocarse un apagon por la aceleracion de los generadores que producen la electricidad Esta situacion es tipica de las redes electricas insulares donde la sobre produccion eolica conlleva a veces la aparicion de frecuencias altas en las redes Las interconexiones entre los paises pueden repartir mejor el riesgo de apagones en los territorios interconectados al ser estos solidarios entre si en la gestion del equilibrio entre la oferta y la demanda La aparicion masiva de redes de Generacion distribuida tambien conduce a tener en cuenta este balance global de las redes especialmente en cuestiones en tension La aparicion de redes inteligentes o Smart Grid deben contribuir al equilibrio general de la red de transporte frecuencia tension con el equilibrio las redes locales de distribucion Para ello los operadores europeos reflexionan sobre las soluciones tecnicas pertinentes teniendo en cuenta la evolucion de los modos de generacion hoy por hoy muy centralizados hidroelectrica termicas nucleares pero que podrian llegar a ser mucho mas descentralizados en un futuro cercano energia eolica energia solar fotovoltaica etc 10 Equipos utilizados en redes de distribucion editarEquipos de transformacion Conductores Torres electricas Equipos de Proteccion incluyendo toda la aparmenta de proteccion la puesta a tierra de los distintos equipos y los sistemas de aisladores entre torres y conductores Sistema de protecciones editarConductores preaislados fusibles seccionadores en carga seccionalizadores organos de corte de red reconectadores interruptores pararrayos autovalvulas 11 Protecciones secundarias asociadas a transformadores de medida como son reles de proteccionRegulacion para distribucion por paises editarColombia 12 editar En Colombia los sistemas de distribucion como todo lo relacionado con los sistemas de potencia esta regulado por la Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG En resolucion 70 del 28 de mayo de 1998 se establecen los siguientes niveles de tension en los cuales se realizan las instalaciones de distribucion y transmision Nivel de tension I tensiones inferiores a 1 kV Nivel de tension II tensiones comprendidas entre 1 a 30 kV Nivel de tension III tensiones comprendidas entre 30 kV y 62 kV Nivel de tension IV tensiones de valor mayor a 62 kVSegun la resolucion CREG 097 de 2008 se redefinen los siguientes niveles de tension modificando los anteriores asi Nivel de tension I tensiones inferiores a 1 kV Nivel de tension II tensiones comprendidas entre 1 a 30 kV Nivel de tension III tensiones comprendidas entre 30 kV y 57 5 kV Nivel de tension IV tensiones de valor mayor a 57 5 kVCUPS editarSe puede saber cual es la distribuidora electrica a traves del CUPS en la factura electrica o preguntando a la comercializadora Comercializacion de la electricidad editarLa comercializacion de la electricidad es la fase final en el suministro de electricidad desde la generacion al consumidor Los otros procesos principales son la transmision y la distribucion sin perjuicio del autoconsumo 13 En Espana hay mas de 250 comercializadoras de electricidad operando en el mercado 14 Referencias editar Quentin R Skrabec The 100 Most Significant Events in American Business An Encyclopedia ABC CLIO 2012 page 86 Berly J 24 de marzo de 1880 Notes on the Jablochkoff System of Electric Lighting Journal of the Society of Telegraph Engineers Institution of Electrical Engineers IX 32 143 Consultado el 7 de enero de 2009 Garrison Webb B 1983 Behind the headlines American history s schemes scandals and escapades Stackpole Books p 107 ISBN 9780811708173 requiere registro Parke Hughes Thomas 1993 Networks of Power Electrification in Western Society 1880 1930 JHU Press pp 120 121 Garud Raghu Kumaraswamy Arun Langlois Richard 2009 Managing in the Modular Age Architectures Networks and Organizations John Wiley amp Sons p 249 El nuevo Reglamento Electrotecnico de Baja Tension exige tensiones de distribucion en baja tension de 230 400 V Asociacion de Distribuidores de Energia Electrica de la Republica Argentina Como funciona el sistema electrico de Argentina RED DE DISTRIBUCIoN DE ENERGIA ELECTRICA RED DE DISTRIBUCIoN DE ENERGIA ELECTRICA Archivado desde el original el 17 de agosto de 2018 Los ritmos de la produccion y del consumo Archivado desde el original el 16 de agosto de 2018 Consultado el 16 de agosto de 2018 Protecciones electricas y seguridad en redes de distribucion RAMIREZ CASTANO SAMUEL 2004 Redes de Distribucion de Energia Universidad Nacional de Colombia Archivado desde el original el 16 de agosto de 2018 Consultado el 16 de agosto de 2018 La comercializacion de electricidad Mas de 250 comercializadoras electricas en Espana Vease tambien editarCodigo Unificado de Punto de Suministro CUPS Comercializacion de la electricidad Electricidad Media tension electrica Sistema fasico Termino de potencia Torre electrica Generacion de energia electrica Comercializacion de energia electricaEnlaces externos editarRequerimientos Tecnicos del Codigo de Red en Mexico El conductor Neutro y su proteccion en un sistema de distribucion en Baja Tension Experiencia en la Evaluacion de Aisladores Polimericos para Sistemas de Distribucion en Media Tension a Traves de un Laboratorio Natural Informacion geografica de energia en Argentina nbsp Datos Q844861 nbsp Multimedia Electrical distribution Q844861 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Red de distribucion de energia electrica amp oldid 157818672, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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