Thursday, 26 February 2015

Types o f relays,Time relay,Vacuum relays.

Tipos de relés;
Relé de enclavamiento;
Relé de enclavamiento con imán permanente

Un relé de enclavamiento (también llamado "impulso", relés de "mantener" o "permanecer") mantiene cualquiera de las posiciones de contacto de forma indefinida sin energía eléctrica aplicada a la bobina. La ventaja es que una bobina consume energía sólo por un instante mientras el relé se está cambiando, y los contactos del relé conservar esta configuración a través de un corte de energía. Un relé de enclavamiento permite el control remoto de la iluminación edificio sin el zumbido que se pueden producir de una forma continua (AC) de la bobina energizada.

En uno de los mecanismos, dos bobinas opuestas con un muelle sobre el centro o un imán permanente tienen los contactos en posición después de que se desactiva la bobina. Un pulso de una bobina gira en el relé y un pulso a la bobina opuesta conecta el relé de apagado. Este tipo se utiliza ampliamente en que el control es de interruptores simples o salidas de un solo terminal de un sistema de control, y estos relés se encuentran en aviónica y numerosas aplicaciones industriales.

Otro tipo de enganche tiene un núcleo remanente que conserva los contactos en la posición operado por el magnetismo remanente en el núcleo. Este tipo requiere un impulso de corriente de polaridad opuesta para liberar los contactos. Una variación utiliza un imán permanente que produce parte de la fuerza requerida para cerrar el contacto; el suministro de bobinas fuerza suficiente para mover el contacto abierto o cerrado, ayudando u oponerse al campo del imán permanente. necesidades de relé conmutadores [2] Una polaridad controlado o un circuito de accionamiento puente H para controlarlo. El relé puede ser menos costoso que otros tipos, pero esto se debe en parte compensado por el aumento de los costos en el circuito externo.

En otro tipo, un relé de trinquete tiene un mecanismo de trinquete que mantiene los contactos cerrados después de la bobina se activa momentáneamente. Un segundo impulso, en la misma o una bobina separada, libera los contactos. [2] Este tipo se puede encontrar en algunos coches, para mojar proyector y otras funciones donde se necesita el funcionamiento alternando en cada accionamiento del interruptor.

Un relé de paso a paso es un tipo especializado de múltiples vías de enganche del relé diseñado para estaciones de vehículos tempranos.

Un interruptor diferencial incluye un relé de enclavamiento especializada.

Los primeros ordenadores a menudo se almacenan los bits en un relé de enganche magnético, como ferreed o la memreed más tarde en el interruptor 1ESS.

Algunos de los primeros ordenadores utilizados relés ordinarios como una especie de cerrojo-que almacenan los bits en los relés de primavera de alambre ordinaria o relés de lámina por la alimentación de un cable de salida de nuevo como una entrada, lo que resulta en un bucle de retroalimentación o circuito secuencial. Dicho relé eléctricamente enclavamiento requiere energía continua para mantener el estado, a diferencia de enganche magnético relés o racheting mecánicamente relés.

En memoria de los ordenadores, los relés de enclavamiento y otros relés fueron reemplazados por la memoria de línea de retardo, que a su vez fue reemplazado por una serie de cada vez más rápido y las tecnologías de memoria cada vez más pequeños.
Relé Reed
Artículo principal:
relé de láminas;
Superior, media: interruptores de láminas, abajo: relé de láminas

Un relé Reed es un interruptor de láminas encerrado en un solenoide. El interruptor tiene un conjunto de contactos dentro de un tubo de vidrio lleno de gas evacuado o inerte que protege los contactos contra la corrosión atmosférica; los contactos se hacen de material magnético que hace que se muevan bajo la influencia del campo del solenoide envolvente o un imán externo.

Relés de lámina pueden cambiar más rápido que los relés más grandes y requieren muy poca energía del circuito de control. Sin embargo, tienen puntuaciones relativamente bajas corrientes de conmutación y de tensión. Aunque es raro, las cañas pueden llegar a ser magnetizado con el tiempo, lo que hace que se peguen 'on', incluso cuando no haya corriente; cambiar la orientación de las cañas con respecto al campo magnético de la electroválvula puede resolver este problema.

Contactos sellados con contactos humedecidos en mercurio tienen vidas más largas explotación y menos charla contacto que cualquier otro tipo de relé. [3]
Relé Mercurio contacto con el medio;
Una caña de relés de mercurio contacto con el medio que tiene especificaciones de conmutación de AC / DC de 100 W, 500 V, 2 A máximo
Ver también: conmutador de mercurio

Un relé de láminas de mercurio contacto con el medio es una forma de relé de láminas en el que los contactos se humedecen con mercurio. Estos relés se utilizan para cambiar las señales de baja tensión (un voltio o menos) donde el mercurio reduce la resistencia de contacto y caída de tensión asociado, para señales de baja corriente donde la contaminación superficial puede hacer para un mal contacto, o para aplicaciones de alta velocidad donde el mercurio elimina el contacto de rebote. Mercurio humedece relés son sensible a la posición y deben montarse verticalmente para que funcione correctamente. Debido a la toxicidad y el gasto de mercurio líquido, ahora se utilizan raramente estos relés.

El relé de mercurio contacto con el medio tiene una ventaja particular, en que el cierre de contacto parece ser virtualmente instantánea, como los glóbulos de mercurio en cada coalesce contacto. El tiempo de subida de corriente a través de los contactos se considera generalmente que es unos pocos picosegundos, sin embargo en un circuito práctico que estará limitada por la inductancia de los contactos y el cableado. Era bastante común, antes de que las restricciones sobre el uso de mercurio, para utilizar un relé de mercurio contacto con el medio en el laboratorio como un medio conveniente para generar impulsos de tiempo de subida rápido, sin embargo a pesar de que el tiempo de subida puede ser picosegundos, el momento exacto del evento es, como todos los otros tipos de relé, sujetas a una considerable fluctuación, posiblemente milisegundos, debido a las imperfecciones mecánicas.

El mismo proceso de coalescencia provoca otro efecto, que es una molestia en algunas aplicaciones. La resistencia de contacto no es estable inmediatamente después del cierre de contacto, y se desplaza, en su mayoría a la baja, por varios segundos después del cierre, el cambio tal vez de 0,5 ohmios.
Relé de Mercurio;

Un relé de mercurio es un relé que utiliza mercurio como el elemento de conmutación. Se utilizan cuando erosión de los contactos sería un problema para contactos de relé convencionales. Debido a consideraciones ambientales sobre cantidad significativa de mercurio usado y alternativas modernas, ahora son relativamente infrecuentes.
Relé polarizado;

Un relé polarizado coloca la armadura entre los polos de un imán permanente para aumentar la sensibilidad. Relés polarizados se utilizan en las centrales telefónicas 20th Century Media para detectar pulsos débiles y corregir la distorsión telegráfica. Los polos estaban en tornillos, por lo que un técnico puede ajustar primero de ellos para una máxima sensibilidad y luego aplicar un muelle de empuje para establecer la corriente crítica que operaría el relé.
Relé de máquinas herramienta;

Un relé de máquina herramienta es un tipo estandarizado para el control industrial de máquinas herramientas, máquinas de transferencia, y otro control secuencial. Se caracterizan por un gran número de contactos (a veces extensible en el campo), que se convierten fácilmente de normalmente abierto al estado normalmente cerrado, bobinas fácilmente reemplazables, y un factor de forma compacta que permite la instalación de muchos relés en un panel de control. Aunque tales relés una vez fueron la columna vertebral de la automatización en industrias como la de montaje de automóviles, el controlador lógico programable (PLC) desplazado principalmente el relé de máquinas herramienta de las aplicaciones de control secuencial.

Un relé permite circuitos sean cambiados por los equipos eléctricos: por ejemplo, un circuito temporizador con un relé podrían cambiar el poder a una hora predeterminada. Durante muchos años los relés fueron el método estándar de control de sistemas electrónicos industriales. Una serie de relés podría utilizarse juntos para llevar a cabo funciones complejas (lógica de relé). El principio de la lógica de relé está basada en relés que energizar y desenergizar contactos asociados. La lógica del relé es el predecesor de la lógica de escalera, que se utiliza comúnmente en sistemas de automatización.
Relé coaxial;
Cuando los transmisores y receptores de radio comparten una antena común, a menudo un relé coaxial se utiliza como un TR (transmisor-receptor) de relé, que conmuta la antena desde el receptor al transmisor. Esto protege el receptor de la alta potencia del transmisor. Tales relés se utilizan a menudo en transceptores que combinan transmisor y el receptor en una unidad. Los contactos del relé están diseñados para no refleja ninguna potencia de radiofrecuencia de vuelta hacia la fuente, y para proporcionar muy alto aislamiento entre los terminales de recepción y transmisión. La impedancia característica del relé está adaptada a la impedancia de la línea de transmisión del sistema, por ejemplo, 50 ohmios. [4]
Relé de tiempo;

Relés de temporización se disponen de una demora intencional en el funcionamiento de sus contactos. A muy corto (una fracción de un segundo) de retardo sería utilizar un disco de cobre entre la armadura y el conjunto de cuchilla en movimiento. La corriente que fluye en el disco mantiene el campo magnético durante un corto tiempo, alargando el tiempo de liberación. Para un poco más largo (hasta un minuto) de retardo, se utiliza un amortiguador. Un amortiguador es un pistón lleno de fluido que se le permite escapar lentamente; tanto llena de aire y se utilizan amortiguadores rellenos de aceite. El período de tiempo puede variarse aumentando o disminuyendo la velocidad de flujo. Para periodos de tiempo más largos, se instala un temporizador de relojería mecánica. Los relés se pueden organizar por un período de tiempo fijo, o puede ser ajustable en el campo, o un conjunto de forma remota desde un panel de control. Modernos relés temporizadores basados ​​en microprocesadores proporcionan tiempo de precisión sobre una gran variedad.

Contactor;



Un contactor es un relé de alta resistencia utilizado para la conmutación de motores eléctricos y cargas de iluminación, pero contactores no se conoce generalmente como relés. Las calificaciones de corriente continua para contactores comunes van desde 10 amperios a varios cientos de amperios. Los contactos de alto actuales se hacen con aleaciones que contienen plata. La formación de arcos inevitable hace que los contactos para oxidar; sin embargo, óxido de plata es todavía un buen conductor. [5] Contactores con dispositivos de protección de sobrecarga se utilizan a menudo para arrancar motores. Contactores pueden hacer sonidos fuertes cuando operan, por lo que pueden ser aptos para el uso donde el ruido es una preocupación principal.

Un contactor es un interruptor controlado eléctricamente utilizado para la conmutación de un circuito de potencia, similar a un relé excepto con mayores puntuaciones actuales. [6] Un contactor es controlado por un circuito que tiene un nivel de potencia mucho menor que la conmutación de circuitos.

Contactores vienen en muchas formas con diferentes capacidades y características. A diferencia de un interruptor de circuito, un contactor no está destinado a interrumpir una corriente de cortocircuito. Contactores van desde los que tienen una corriente de rotura de varios amperios a miles de amperios y 24 V DC a muchos kilovoltios. El tamaño físico de los contactores oscila desde un dispositivo lo suficientemente pequeño como para recoger con una mano, a grandes dispositivos de aproximadamente un metro (yarda) en un lado.
Relé de estado sólido;
Artículo principal: relé de estado sólido
Relé de estado sólido sin partes móviles
25 A o 40 A contactores de estado sólido

Un relé de estado sólido o SSR es un sólido componente electrónico de estado que proporciona una función similar a un relé electromecánico, pero no tiene ningún componente en movimiento, lo que aumenta la fiabilidad a largo plazo. Un relé de estado sólido utiliza un tiristor, TRIAC u otro dispositivo de conmutación de estado sólido, activado por la señal de control, para cambiar la carga controlada, en lugar de un solenoide. Un acoplador óptico (un diodo emisor de luz (LED), junto con un fototransistor) se puede utilizar para aislar los circuitos de control y controlados.

Como cada dispositivo de estado sólido tiene una pequeña caída de tensión a través de ella, esta caída de tensión limita la cantidad de corriente de un SSR dado puede manejar. La caída de voltaje mínimo para un relé de este tipo es una función del material utilizado para fabricar el dispositivo. Relés de estado sólido calificados para manejar hasta 1200 amperes se han convertido en disponible en el mercado. En comparación con los relés electromagnéticos, pueden ser falsamente provocadas por los transitorios y en general pueden ser susceptibles a daños por rayos cósmicos y EMP episodios extremos. [Cita requerida]
Contactor de estado sólido

Un contactor de estado sólido es un relé de estado sólido de alto rendimiento, incluyendo el disipador de calor es necesario, se utiliza cuando se requieren de encendido / apagado ciclos frecuentes, como con calentadores eléctricos, motores eléctricos pequeños, y las cargas de iluminación. No hay partes móviles que se desgasten y no hay rebote de contacto debido a la vibración. Ellos son activados por señales de corriente alterna de control o señales de control de CC de controlador lógico programable (PLC), ordenadores, lógica transistor-transistor (TTL) fuentes, u otros controles de microprocesadores y microcontroladores.
Relé Buchholz;
Artículo principal: relé Buchholz

Un relé Buchholz es un dispositivo de seguridad de detección de la acumulación de gas en grandes transformadores de aceite, que se alarma en lenta acumulación de gas o apagar el transformador si el gas se produce rápidamente en el aceite del transformador. Los contactos no son operados por una corriente eléctrica, sino por la presión del gas acumulado o el flujo de aceite.
Forzado guiada relé contactos;

Un relé contactos guiados forzados tiene contactos de los relés que están mecánicamente unidos entre sí, de modo que cuando la bobina del relé está energizado o desenergizado, todos los contactos vinculados se mueven juntos. Si un juego de contactos en el relé queda inmovilizado, no hay contacto del mismo relé será capaz de moverse. La función de los contactos forzados guiada es permitir que el circuito de seguridad para comprobar el estado del relé. Contactos forzosos guiada también son conocidos como "los contactos forzados", "contactos cautivos", "Contactos bloqueados", "contactos unidos mecánicamente", o "los relés de seguridad".

Estos relés de seguridad tienen que seguir las reglas de diseño y normas de fabricación que se definen en una sola norma la maquinaria principal EN 50205: Los relés con guía forzada (unidos mecánicamente) contactos. Estas reglas para el diseño de la seguridad son los que se definen en las normas de tipo B como la EN 13848-2 como principios básicos de seguridad y de eficacia probada principios de seguridad para las máquinas que se aplica a todas las máquinas.

Contactos guiados forzados por sí mismos no puede garantizar que todos los contactos se encuentran en el mismo estado, sin embargo lo hacen garantía, sujeto a ningún fallo mecánico grave, que no hay contactos se encuentran en estados opuestos. De lo contrario, un relé con varios normalmente abiertos (NO) puede pegarse cuando se activa, con algunos contactos cerrados y otros todavía un poco abierta, debido a las tolerancias mecánicas. Del mismo modo, un relé con varios (NC) contactos normalmente cerrados puede adherirse a la posición unenergised, de modo que cuando se activa, el circuito a través de un juego de contactos está roto, con una brecha marginal, mientras que el otro permanece cerrado. Mediante la introducción de NO y contactos NC, o más comúnmente, contactos inversores, en el mismo relé, entonces se hace posible para garantizar que si un contacto NC está cerrado, todos los contactos NA están abiertos, y por el contrario, si los hay contacto NA se cierra, todos los contactos NC están abiertos. No es posible asegurar de forma fiable que cualquier contacto en particular está cerrada, excepto por potencialmente intrusivo y la detección de sus condiciones de circuito degradar la seguridad, sin embargo, en los sistemas de seguridad, es por lo general el NO estado que es más importante, y como se explicó anteriormente, esto es fiable verificable mediante la detección del cierre de un contacto de sentido opuesto.

Relés de contacto forzado guiadas se realizan con diferentes juegos de contactos principales, ya sea NO, NC o cambio, y uno o más conjuntos de contactos auxiliares, a menudo de una reducción nominal de corriente o voltaje, utilizados para el sistema de monitoreo. Los contactos pueden ser todo NO, todos los NC, cambio, o una mezcla de éstos, para los contactos de control, de modo que el diseñador del sistema de seguridad puede seleccionar la configuración correcta para la aplicación particular. Los relés de seguridad se utilizan como parte de un sistema de seguridad de ingeniería.
Relé de protección de sobrecarga;

Los motores eléctricos necesitan protección contra la sobretensión para evitar los daños causados ​​por el exceso de la carga del motor, o para proteger contra cortocircuitos en la conexión de cables o fallas internas en las bobinas del motor. [7] Los dispositivos de detección de sobrecarga son una forma de relé térmico operado donde unos calores bobina una tira bimetálica, o cuando un crisol de soldadura se derrite, la liberación de un resorte para operar contactos auxiliares. Estos contactos auxiliares están en serie con la bobina. Si la sobrecarga detecta el exceso de corriente en la carga, se desactiva la bobina.

Esta protección térmica opera de forma relativamente lenta permitiendo que el motor para dibujar corrientes de arranque más altos antes de que el relé de protección se disparará. Cuando el relé de sobrecarga se expone al mismo entorno que el motor, un útil aunque se ofrece una indemnización bruta de la temperatura ambiente del motor.

El otro sistema de protección de sobrecarga común utiliza una bobina de electroimán en serie con el circuito del motor que opera directamente los contactos. Esto es similar a un relé de control, sino que requiere una corriente más alta de fallo para operar los contactos. Para evitar corta sobre los picos de corriente de causar molestia activar el movimiento de la armadura se amortigua con un amortiguador. Las detecciones de sobrecarga térmicos y magnéticos se utilizan normalmente juntos en un relé de protección del motor.

Relés de protección de sobrecarga electrónicos miden la corriente del motor y pueden estimar motor temperatura usando un "modelo térmico" del sistema de armadura del motor que se puede configurar para proporcionar protección del motor más preciso bobinado. Algunos relés de protección del motor incluyen entradas de detector de temperatura para la medición directa de un sensor termopar o un termómetro de resistencia integrado en el bobinado.
Relés de vacío;

Un relé sensible que tiene sus contactos montado en una cápsula de vidrio altamente evacuado, para permitir el manejo de tensiones de radiofrecuencia tan alto como 20.000 voltios sin descarga disruptiva entre los contactos, aunque el espaciamiento de contacto se encuentra a pocas centésimas de pulgada cuando está abierto.

Tuesday, 24 February 2015

electrical Relays,Basic design and operation.




Eléctricos Reles;
Onu RelE Es Un interruptor de accionamiento eléctrico. Utilizan ONU electroimán párr Operar mecánicamente interruptor de la ONU de Muchos RELÉS, but Also se utilizan Otros Principios de FUNCIONAMIENTO, cuentos de Como RELÉS de Estado Sólido. Los RELÉS se utilizan Donde es necessary Controlar ONU circuito Por Una señal de Baja Potencia (con El aislamiento eléctrico completo Entre los circuitos de Control Y Controlados), o CUANDO Varios circuitos Deben Ser Controladas Por Una sola señal. Los Primeros RELÉS se utilizan en circuitos telegráficos de Larga Distancia de Como amplificadores: repitieron la señal Que Viene de la ONU circuito y retransmitida en Otro circuito. Los RELÉS se utilizan ampliamente en las centrales Telefónicas y Las Primeras Computadoras párr Realizar Operaciones Lógicas.

Un tipo de relé Puede que manejar la alta potency Necesaria párrafo Controlar directly motor eléctrico de la ONU o de Otras cargas se llama contactor ONU. Reles de Estado Sólido de el control de los circuitos de Potencia, contradictorios pecado Móviles, en Lugar de utilizar ONU semiconductores Dispositivo Realizar párr la conmutación. Reles con Características de FUNCIONAMIENTO Calibrados y, A Veces Múltiples bobinas de FUNCIONAMIENTO se utilizan párr Proteger los circuitos Eléctricos de Sobrecarga o Fallos; en sistemas de Energía Eléctrica Modernas ESTAS última voluntad Realizadas hijo Por Los Instrumentos digitales todavía Llamados "RELÉS de Protección".
Proyecto básico y de Operación;
Relé Electromecánico simple.
Relé Pequeño "cuna" de la USO Frecuente en la electrónica. El término "Soporte" se refiere a la forma de la Armadura del relé.

Un relé electromagnético sencillo del consiste De Una bobina de alambre envuelto Alrededor de la ONU núcleo de hierro dulce, ONU yugo de hierro Que proporciona Un camino de baja reluctancia Para El Flujo magnético, Una Armadura de hierro Móvil, y uno o mas conjuntos de Contactos (heno Dos en el relé de la Foto). La Armadura this articulada a la horquilla y mecánicamente enlazado a uno o mas conjuntos de Contactos Móviles. Se mantiene en Su Lugar Por un resorte de Modo Que Cuando El relé se Desactiva Existe ONU Espacio de aire en el circuito magnético. En Esta Condición, uno de los dos juegos de Contactos en el relé en la Foto this cerrado, y El Otro this abierto. Otros Reles pueden Tener mas o menos conjuntos de Contactos dependiendo de su función f. El relé en la imagen Also Tiene cable de la ONU de Conexión de la Armadura al yugo. ESTO asegura la Continuidad del circuito Entre los Contactos Móviles de la Armadura, y la pista de circuito en la placa de circuito Impreso (PCB) A través del yugo, Que esta soldado a la PCB.

Cuando Una corriente eléctrica pasa A Traves de la bobina géneros ONU campo magnético Que activa el inducido, y el consiguiente movimiento del contacto Móvil (s) o busque Hace o se rompe (dependiendo de la Construcción) Una Conexión con contacto ONU fijo. Sí se cierra el conjunto de Contactos Cuando Se Desactiva el relé, ENTONCES el movimiento Abre los Contactos y se rompe La Conexión, viceversa y, si los Contactos abiertos. De Cuando la corriente a la bobina this Apagado, la Armadura es devuelto Por Una fuerza, approximately La Mitad tan fuerte Como la fuerza magnética, una posicion relajada su. Por lo general, los this fuerza es proporcionada Por resorte de la ONU, Pero la Gravedad Also sí utilizació comúnmente en los arrancadores de motores industriales. La Mayoría de los RELÉS se Fabrican párr Operar rapidamente. En Una Aplicación de Baja Tensión Que ESTO reducir ruido el; En un Alto voltaje o application real se reducirá la Formación de arcos.

De Cuando la bobina se activa con corriente continua, diodo de la ONU una de menudo se COLOCA A Traves de la bobina párr disipar la Energía del campo magnético en el colapso de la desactivación, desde el lugar de OTRO MODO Generar un pico de voltage Peligroso Para Los Componentes del circuito semiconductor . ALGUNOS RELÉS de automoción INCLUYEN UN diodo Dentro de la caja del relé. Alternativamente, Una Red de Protección de contacto Que del consiste en la ONU Condensador y uña Resistencia en serie (circuito: de seguridad) Puede del absorbedor EL AUMENTO. Si la bobina this Diseñado Para Ser energizado con corriente alterna (AC), Una Pequeña cobre "anillo sombreado" Puede Ser engarzada en el Extremo del solenoide, Creando Una Pequeña Fuera de la corriente de fase Que Aumenta la tracción Mínima Sobre la Armadura Durante el Ciclo de AC.

Types of Insulators,Cap and pin insulators.



Tipos de Aislantes;

Estas son las Clases Comunes de aislante:

    Pin tipo aislante - Como su nombre indica, el tipo clavija aislante se monta En un perno en la cruceta en el poste. Hay Una RANURA en el Extremo Superior del aislador. El conductor pasa through this RANURA Y ESTA Ligado al aislador con alambre recocido del Mismo Que El material de conductor. Aisladores tipo pin se utilizan Para La transmisión y Distribución de las Comunicaciones y la Energía Eléctrica en Tensiones up to 33 kV. Más allá de tension de FUNCIONAMIENTO de 33 kV, los aisladores tipo pasador se Vuelven Demasiado voluminoso Y por tanto lo antieconómico.
    Aislante Suspensión - Tensiones de Para Superiores a 33 kV, Es Una Práctica habitual el USO de aisladores de tipo de suspensión Mostrado en la figura, Que del consiste del una serie de discos de vidrio o porcelana Conectados en serie Por Eslabones de metales en forma de Una cadena . El conductor this Suspendido en el Extremo inferior of this Cadena, MIENTRAS Que El Extremo superiores this fijado al brazo transversal de la torre. El Número de unidades de Utilizados discoteca Depende de la tensión.
    Strain aislante - Un callejón sin salida o anclaje poste o torre se utilizació del una section recta de La Línea Termina, o ángulos en otra direction dirección. Estós polos Tienen Que Resistir la tensión lateral (horizontal) de la section recta larga de alambre. Con El Fin de apoyar this carga lateral, se utilizan aisladores de tensión. Para las Líneas de baja tensión (Menos de 11 kV), aisladores grillete se utilizan Como aislantes de Deformación. Sin embargo, párr las Líneas de transmisión de alta tensión, las cadenas de cap-and-pin se utilizan (suspensión) aisladores, adscrito a la cruceta del una Dirección horizontal. De Cuando la carga de tension en las Líneas es muy alto, Tal Como en Tramos de ríos Largos, dos o mas cadenas se utilizan en paralelo.
    Aislante Grillete - En Los Primeros Días, los aisladores grillete fuerón Utilizados Como Aislantes de cables. Pero Ahora, un dia, se utilizan con Frecuencia párr Líneas de Distribución de baja tensión. Cuentos aisladores se pueden utilizar mar ya una del en posicion horizontal o del una posicion vertical. Ellos pueden fijarse Directamente al poste Con Un perno o en el Travesaño.
    Buje - permite Que uno o Varios Herrajes una Pasar A Traves De Una partición Como una pelada o tanque de la ONU, y Aisla los Conductores de ella [4].
    Aislador Línea
    Puesto de La Estación de aislante
    Separar

Cap aisladores y pines;

Líneas de transmisión de voltage Más altos Suelen utilizar Diseños pin de aisladores (Imágenes, izquierda) modular tapa y. Los cables estan suspendidos De Una 'cadena' de aisladores en forma de discoteca identicas Que se Unen Entre Sí con el pasador de horquilla de metales o de bola y enlaces de socket. La ventaja f of this diseño Es Que las cadenas de aisladores con Diferentes voltajes de ruptura, párr Do USO con Diferentes voltajes de línea, se pueden Construir MEDIANTE EL USO de Diferentes Números De Las unidades básicas. : Además, Si Una de las unidades de aisladores en la cuerda se rompe, Puede ser sustituída pecado Descartar Toda La Cadena.

Cada Unidad ESTA CONSTRUIDA de discoteca de la ONU de cerámica o de vidrio con tapa de metal de Una y el pasador cementado a los Lados Opuestos. Con El Fin de Qué hacer las unidades defectuosas Obvio, unidades de vidrio estan diseñados con la Clase B [aclaración Necesaria] la construcción, de Modo Que Una sobretensión causa ONU arco de punción A través del vidrio en Vez De Una Descarga disruptiva. El vidrio es Lo Que rompe, Haciendo Que La Unidad Danada térmicamente visible-TRATADO. Sin embargo La Resistencia mecánica de la Unidad no se modifi he aquí Por Que La Cadena de aisladores permanece unida.

Unidades de aisladores de discoteca Estándar hijo 25 Centímetros (9,8 pulgadas) de Diámetro y 15 cm (6 pulgadas) de largo, pueden soportar Una carga de 80 a 120 kN (18-27 KLBF), Tienen Una tension de Descarga en seco de approximately 72 kV, hijo y TIENE UNA potency De Una tension de FUNCIONAMIENTO de 10 a 12 kV. [5] Sin embargo, la tension de Descarga De Una cadena es menor la del que suma de Sus discotecas de Componentes, DEBIDO una cola el campo eléctrico no se DISTRIBUYE uniformemente A Traves de la Cadena, Pero es mas fuerte en el discoteca Más Cercana al conductor, Parpadea Que Durante la primera. Anillos de metal equipotenciales A Veces se añaden Alrededor del discoteca en el Extremo de Alta Tensión, Reducir para el Campo eléctrico through ESE discoteca y Mejorar la tension de Descarga.

En las Líneas de muy Alta Tensión del aislante Florerias Estar rodeado Por anillos luminosos. [6] Estós consisten normalmente en toros de aluminio (Más comúnmente) o tubos de cobre Conectados a La Línea. Ellos estan diseñados párr Reducir el campo eléctrico en el punto Donde el aislador this unido a La Línea, párr Evitar la Descarga de corona, Lo Que Resultados de la Búsqueda en Pérdidas de Potencia.

uses of Insulator,Telegraph and power transmission insulators.



Usos aislante;

Un recubrimiento flexible del aislante se aplica a menudo a alambres y cables eléctricos, esto se llama alambre aislado. Puesto que el aire es un aislante, en principio, no se necesita ninguna otra sustancia para mantener el poder donde debe estar. Líneas eléctricas de alta tensión suelen utilizar sólo aire, ya que un sólido (por ejemplo, de plástico) recubrimiento es poco práctico. Sin embargo, los alambres que se tocan producen conexiones cruzadas, cortocircuitos, y riesgos de incendio. En cable coaxial al conductor central debe ser apoyada exactamente en el centro del escudo hueco a fin de evitar EM onda reflexiones. Por último, los cables que exponen tensiones superiores a 60 V puede causar riesgos de choque y electrocución humanos. Revestimientos aislantes ayudan a evitar todos estos problemas.

Algunos cables tienen una cubierta mecánica sin tensión nominal [cita requerida] -por ejemplo: servicio de soltar, soldadura, timbre, cable de termostato. Un cable aislado o cable tiene un valor de tensión y una calificación máxima temperatura del conductor. No puede tener una ampacidad (capacidad de carga de corriente) de calificación, ya que esto depende del entorno (por ejemplo, temperatura ambiente).

En los sistemas electrónicos, circuitos impresos están hechos de plástico epoxi y fibra de vidrio. Las tablas no conductores apoyan capas de conductores de lámina de cobre. En los dispositivos electrónicos, los pequeños y delicados componentes activos están incrustados dentro de epoxi o fenólicas plásticos no conductores, o dentro de vidrio al horno o revestimientos cerámicos.

En los componentes microelectrónicos tales como los transistores y circuitos integrados, el material de silicio es normalmente un conductor a causa de dopaje, pero puede ser fácilmente transformado selectivamente en un buen aislante mediante la aplicación de calor y oxígeno. De silicio oxidado es el cuarzo, es decir, dióxido de silicio, el componente principal del vidrio.

En sistemas de alta tensión que contienen transformadores y condensadores, aceite aislante líquido es el método típico utilizado para la prevención de arcos. El aceite reemplaza el aire en espacios que deben soportar la tensión significativa sin avería eléctrica. Otros materiales de aislamiento del sistema de alta tensión incluyen sujetadores de alambre de cerámica o de vidrio, gas, vacío y cables simplemente colocando lo suficientemente separados para usar el aire como aislante.
Telégrafos y transmisión de energía aisladores;
Líneas eléctricas con aisladores de cerámica en California, EE.UU.

Los conductores aéreos de alta tensión de transmisión de energía eléctrica están desnudos, y están aislados por el aire circundante. Conductores para tensiones más bajas en la distribución pueden tener cierto aislamiento, pero son a menudo desnudo también. Se requieren soportes aislantes llamados aislantes en los puntos donde están soportados por postes eléctricos o torres de transmisión. También se requieren aisladores donde el cable entra en edificios o dispositivos eléctricos, como transformadores o interruptores automáticos, para aislar el cable de la caja. Estos aisladores huecos con un conductor dentro de ellos se llaman los casquillos.
10 kV de aisladores de cerámica, mostrando cobertizos
Material;

Los aislantes utilizados para la transmisión de energía de alta tensión están hechos de vidrio, porcelana o materiales polímeros compuestos. Aisladores de porcelana están hechos de arcilla, cuarzo o alúmina y feldespato, y están cubiertos con un glaseado suave para verter el agua. Aisladores de porcelana rico en alúmina se utilizan donde la alta resistencia mecánica es un criterio. La porcelana tiene una resistencia dieléctrica de aproximadamente 4-10 kV / mm. [1] El vidrio tiene una resistencia dieléctrica superior, pero que atrae la condensación y las formas irregulares gruesas necesarias para aisladores son difíciles de fundido sin tensiones internas. [2] Algunos fabricantes de aisladores dejado de hacer aisladores de vidrio a finales de 1960, el cambio a los materiales cerámicos.

Recientemente, algunas compañías eléctricas han comenzado a convertir al polímero materiales compuestos para algunos tipos de aisladores. Estos se componen típicamente de una varilla central hecho de plástico reforzado con fibra y un exterior weathershed hechas de caucho de silicona o etileno propileno dieno monómero (EPDM). Aisladores compuestos son menos costosos, más ligeros en peso, y tienen una excelente capacidad hidrófoba. Esta combinación hace que sean ideales para el servicio en las zonas contaminadas. Sin embargo, estos materiales no tienen todavía el largo plazo la vida útil probada de vidrio y porcelana.
Diseño;
De alta tensión casquillo de cerámica durante la fabricación, antes de acristalamiento.

La ruptura eléctrica de un aislante debido a una tensión excesiva puede ocurrir en una de dos maneras:

    Un arco de punción es un desglose y la conducción del material del aislador, causando un arco eléctrico a través del interior del aislador. El calor resultante del arco usualmente daña irreparablemente el aislante. Tensión de punción es la tensión a través del aislador (cuando está instalado en su forma normal) que causa un arco de punción.
    Un arco flashover es un desglose y conducción del aire alrededor o a lo largo de la superficie del aislador, causando un arco a lo largo de la parte exterior del aislante. Por lo general son diseñados para soportar esto sin daños. Tensión de descarga es la tensión que causa un arco de flash-over.

La mayoría de los aisladores de alta tensión están diseñados con una tensión de descarga inferior a la tensión de la punción, de manera que parpadean más antes de que la punción, para evitar daños.

La suciedad, la contaminación, la sal, y en particular el agua en la superficie de un aislante de alta tensión pueden crear una trayectoria conductora a través de ella, haciendo que las corrientes de fuga y descargas disruptivas. La tensión de descarga se puede reducir en más de un 50% cuando el aislador está mojado. Aisladores de alta tensión para uso al aire libre están conformados para maximizar la longitud de la vía de fuga a lo largo de la superficie de un extremo al otro, llamado la longitud de fuga, para minimizar estas corrientes de fuga. [3] Para lograr esto la superficie se moldea en una serie de ondulaciones o formas de discos concéntricos. Estos por lo general incluyen uno o más cobertizos; superficies en forma de copa frente a la baja que actúan como paraguas para garantizar que la parte de la ruta de fuga superficial bajo la 'copa' se mantiene seco en clima húmedo. Líneas de fuga mínimas son 20 a 25 mm / kV, pero deben aumentarse en alta contaminación o áreas de sal marina en el aire.

Monday, 23 February 2015

electricals Insulator,Physics of conduction in solids

aislante eléctrico;
Un aislante eléctrico es un material cuyo interior eléctrico cargos no fluyen libremente, y por lo tanto hacen que sea muy difícil de conducir una corriente eléctrica bajo la influencia de un campo eléctrico. Un aislante perfecto no existe, porque una parte del aislante podría convertirse en eléctricamente conductor si el voltaje aplicado a través de ella excede la tensión de ruptura. Esto se conoce como tensión de ruptura de un aislante. Algunos materiales, como el vidrio, el papel y teflón, que tienen alta resistividad, son muy buenos aislantes eléctricos. Una clase mucho más grande de los materiales, a pesar de que pueden tener resistividad volumétrica inferior, son todavía lo suficientemente bueno para aislar cables eléctricos y cables. Los ejemplos incluyen polímeros similares al caucho y la mayoría de los plásticos. Tales materiales pueden servir como aislantes prácticos y seguros para bajo a tensiones moderadas (cientos, o incluso miles de voltios). [Cita requerida]

Los aisladores se utilizan en equipos eléctricos para apoyar y conductores eléctricos separados sin permitir que la corriente a través de ellos mismos. Un material aislante utilizado en grandes cantidades para envolver cables eléctricos u otro equipo se llama aislamiento. El término aislante también se utiliza más específicamente para referirse a soportes aislantes utilizados para fijar las líneas de distribución de energía eléctrica o de transmisión de postes y torres de transmisión. Ellos soportan el peso de los cables en suspensión sin permitir que la corriente fluya a través de la torre a tierra.
Física de la conducción en sólidos;
Aislamiento eléctrico es la ausencia de conducción eléctrica. Teoría de la banda electrónica (una rama de la física) dice que una carga fluye si los estados están disponibles en el que los electrones se pueden excitar. Esto permite a los electrones ganan energía y por lo tanto se mueven a través de un conductor tal como un metal. Si no hay tales estados están disponibles, el material es un aislante.

La mayoría (aunque no todos, ver Mott aislante) los aisladores tienen una gran banda prohibida. Esto se debe a que la banda "valencia" que contiene los electrones de mayor energía está llena, y una brecha grande de energía separa esta banda de la siguiente banda por encima de ella. Siempre hay algo de tensión (llamada la tensión de ruptura) que da electrones suficiente energía para ser inducido a esta banda. Una vez que se sobrepasa esta tensión el material deja de ser un aislante, y la carga comienza a pasar a través de él. Sin embargo, generalmente se acompaña de cambios físicos o químicos que degradan permanentemente propiedades aislantes del material.

Los materiales que carecen de electrones de conducción son aislantes si carecen de otras cargas móviles. Por ejemplo, si un líquido o gas contiene iones, a continuación, los iones se pueden hacer a fluir como una corriente eléctrica, y el material es un conductor. Los electrolitos y plasmas contienen iones y actúan como conductores o no el flujo de electrones está involucrado.
Descompostura

Cuando se somete a una tensión lo suficientemente alta, aisladores sufren el fenómeno de ruptura eléctrica. Cuando el campo eléctrico aplicado a través de una sustancia aislante excede en cualquier lugar del campo de ruptura umbral para esa sustancia, el aislador de repente se convierte en un conductor, provocando un gran aumento de la corriente, un arco eléctrico a través de la sustancia. Avería eléctrica se produce cuando el campo eléctrico en el material es lo suficientemente fuerte para acelerar portadores de carga libres (electrones e iones, que siempre están presentes a bajas concentraciones) a una velocidad lo suficientemente alto para eliminar electrones de los átomos cuando los golpean, ionizando los átomos. Estos electrones e iones liberados son a su vez aceleran y golpean otros átomos, creando más portadores de carga, en una reacción en cadena. Rápidamente el aislante se llena de portadores de carga móviles, y su resistencia se reduce a un nivel bajo. En un sólido, la tensión de ruptura es proporcional a la energía de banda prohibida. El aire en una región alrededor de un conductor de alta tensión puede descomponer y ionizar sin un aumento catastrófico de la corriente; esto se llama "descarga de corona". Sin embargo, si la región de perforación del aire se extiende a otro conductor con una tensión diferente que crea un camino conductor entre ellos, y una gran corriente fluye a través del aire, creando un arco eléctrico. Incluso un vacío puede sufrir una especie de avería, pero en este caso la ruptura de vacío o de arco implica cargos expulsadas desde la superficie de metal en lugar de electrodos producidos por el propio vacío. En el caso de algunos aisladores, la conducción puede tener lugar a una temperatura muy elevada, como entonces la energía adquirida por los electrones de valencia es suficiente para tenerlos en la banda de conducción.

Electrical substation,Switching function,Automation,Railways.


Función de conmutación;

Una Importante Función Que desempeñan Una subestación this Cambiando, Que es La Conexión y Desconexion de las Líneas de transmisión y Otros components from y Hacia el Sistema. Eventos de conmutación pueden ser "Planificadas" o "no planificada". Una Línea de transmisión u Otro Componente pueden necesitar Ser Desactivado Por mantenimiento o para la Nueva construcción, EJEMPLO POR, buscas? Busca otros o ELIMINAR Una Línea de transmisión o transformador de la ONU. Para mantener la Fiabilidad del Suministro, Ninguna Compañía Trae abajo TODO su Sistema de mantenimiento. Todos los Trabajos a Realizar, a partir de las Pruebas de Rutina de Anadir Completamente Nuevas subestaciones, Que se Dębe Hacer MIENTRAS Se mantiene TODO El Sistema en FUNCIONAMIENTO.

Tal lo Vez Más Importante, fallo ONU Florerias desarrollarse En Una Línea de transmisión o CUALQUIER Otro Componente. ALGUNOS EJEMPLOS de ESTO: una línea ahora es golpeado Por un rayo y se Desarrolla ONU arco o Una torre del Partido por el fuerte viento. La Función de la subestación es aislar la instancia de parte en fallo del Sistema en el menor TIEMPO posible. Equipo de la corriente en fallo protegido de Daños mayores, y aislar Una falla ayuda a mantener el resto de la Que eléctrica roja con la ópera Estabilidad. [5]
Automation;
ARTICULO director la Automatización del Sistema de Alimentación
Subestaciones eléctricas anticipada de Cambio Manual o el fit de los equipos, y la recolección manual de de los Datos relativos a la carga, el Consumo de Energía, y los eventos Anormales. A Medida Que la Complejidad de las redes de Distribución crecio, se Hizo economicamente necessary párrafo automatizar la Supervisión de control y de las subestaciones Desde Un Punto Asistido en el centro, párr permitir la Coordinación General en Caso de Emergencia y párr Reducir los Costos de Operación. Los Primeros Esfuerzos un Subestaciones de Control Remoto cables utilizan de Comunicación Especializados, una el menudo correr Al lado circuitos de Potencia. Portador de la Línea eléctrica, microondas de radio, cables de fibra óptica, Asi Como los circuitos de control de remoto Dedicados cable con Han Sido Aplicados un control de supervisión Y ADQUISICION DE DATOS subestaciones (SCADA) párr. El Desarrollo del microprocesador Hecho ONU párr AUMENTO exponencial en El Número de Puntos Que podrian Ser Controlados y monitoreados economicamente. Hoy en día, los Protocolos de Comunicación estandarizados Como DNP3, IEC 61850 y Modbus, párr mencionar algunos adj, se utilizan párr permitir Que Varios Dispositivos Electrónicos Inteligentes párr ComunicaRSE Entre si y con los Centros de Control de supervisión. Control automático Distribuido en las Subestaciones Es Un Elemento de la Llamada inteligente rojo.
Ferrocarriles;
Artículo principal: Subestación de Tracción

Ferrocarriles electrificados tambien utilizan subestaciones, el menudo un Subestaciones de Distribución. En algunos adj Casos Una conversión del tipo de corriente Tiene Lugar, generalmente con rectificadores de corriente continua (CC) trenes Directos o Convertidores rotativos párr Los Trenes Que utilizan corriente alterna (AC) a frecuencias Distintas de la de la pública rojo. Un hijo Also Veces subestaciones de transmisión o subestaciones colectoras si La Ferroviaria rojo Also ópera su PROPIA rojos generadores y.

Saturday, 21 February 2015

Electrical substation and Elements of a substation

Electrical substation and

Elements of a substation;

Subestación eléctrica;



Una subestación Es Una Parte De Una Generación, transmisión, y Sistema de Distribución Eléctrica. Subestaciones transforman la tensión de alcalde de menor un, o al revés, o Realizar CUALQUIERA de Varias Otras Funciones Importantes. Entre la Estación de Generación Y de Consumo, la Energía Eléctrica Florerias del fluir a través Varias subestaciones en Diferentes Niveles de Voltaje.

Subestaciones pueden Ser de Propiedad y operados Por Una Compañía Eléctrica, o pueden Ser Propiedad de Cliente gran des o comercial industrial. Desatendidos HIJO subestaciones Generalmente, confiando en SCADA Para La Supervisión y Control Remoto EL.

Una subestación Florerias del INCLUIR Transformadores Parr cambio a los Niveles de Voltaje Entre los voltajes de alta transmisión y de Distribución de Tensiones Más bajas, o en la interconexión de dos Tensiones de transmisión Diferentes. La Palabra subestación Viene de los Días Antes De Que El Sistema de Distribución se convirtio del Una cuadrícula. Como las estaciones centrales de Generación se hicieron Mas Grandes, las Plantas de Generación Más Pequeñas se convirtieron en Centros de Distribución, estafadores Recibir Que Hacer Suministro de energía A Partir De Una Planta mas grande DIRECTIVOS EN LUGAR DE SUS Propios utilizar generadores. Las Primeras Subestaciones Esteban Conectados ONU Una Sola central eléctrica, Donde Sí alojaban los generadores, y Eran Filiales de DICHA central.

Elementos De Una subestación;
R: "Lado B: Líneas eléctricas Secundaria Líneas de Energía primarias Lado
Líneas eléctricas 1.Primary alambre 2.Ground Líneas 3.Overhead 4.Transformer Para La Medición de la Tensión eléctrica 5.Disconnect cambiar 6.Circuit transformador 7.Current interruptor 8.Lightning pararrayos transformador 9.Main 10.Control edificio 11.Security Valla Del 12 Líneas eléctricas .Secondary
SF6 de 110 kV instrumento transformador de corriente serie TGFM, Rusia

Subestaciones generalmente conmutación Tienen, equipos de Protección de Control y, Transformadores y. En subestación gran des, Interruptores de circuito se utilizan Parr interrumpir eventuales Cortocircuitos o corrientes de Sobrecarga Que pueden ocurrir en la Red. Estaciones De Distribución Más Pequeñas pueden utilizar disyuntores o fusibles reconectador Parr Protección de circuitos de Distribución. Subestaciones Propios no Generadores TENER Suelen, AUNQUE Una planta de Energía Florerias Tener Una subestación Cercana. Cuentos Otros Dispositivos Como Condensadores y Reguladores de Voltaje también pueden Estar los del los situados Una subestación.

Subestaciones pueden Estar en la Superficie en recinto El Vallado, subterráneo, o ubicados en Edificios de la USO especial. Los Edificios Varias TENER Subestaciones Altos pueden interiores. Subestaciones de interior se encuentran generalmente en Zonas Urbanas Parr Reducir el ruido de los Transformadores, Razones Por de Apariencia, o parrafo Proteger la aparamenta de clima o la Contaminación Condiciones Extremas.



De de Cuando subestación Una Una valla metálica Tiene, Dębe Ser Conectada a tierra correctamente Parr Proteger a las Personas de altos voltajes Que pueden ocurrir Durante Una falla en la Red. Fallo a Tierra del Una subestación pueden causar AUMENTO UN potencial de tierra. Corrientes Que fluyen en la Superficie personaje de la Tierra Durante ONU fallo pueden causar Que Objetos metálicos Tienen ONU Voltaje significativamente Diferente Que El suelo Debajo de Los Pasteles De Una; Este potencial táctil Presenta riesgo de electrocución ONU.

Friday, 20 February 2015

Electrical Transmission Tower types and design





Transmisión Eléctrica Torre tipos y diseño;

La unidad principal de soporte de la línea aérea de transmisión es la torre de transmisión. Las torres de transmisión tienen que llevar el conductor de la transmisión pesada a una altura segura suficiente del suelo. Además de que todas las torres tienen para sostener todo tipo de calamidades naturales. Así torre de transmisión de diseño es un trabajo de ingeniería importante en el que los tres conceptos básicos de ingeniería, conceptos de ingeniería civil, mecánica y eléctrica son igualmente aplicables.
Una torre de transmisión de potencia consta de las siguientes partes;

1) Pico de la torre de transmisión

2) el brazo transversal de la torre de transmisión

3) Boom de torre de transmisión

4) Jaula de torre de transmisión

5) Cuerpo Transmission Tower

6) Pierna de torre de transmisión

7) Stub / Perno de anclaje y la base de montaje de la placa de la torre de transmisión.

Las partes principales entre estos se muestran en las fotos.
Pico de la Torre de la transmisión;


La parte de arriba del brazo transversal superior se llama pico de la torre de transmisión. Generalmente cable blindado tierra conectado a la punta de este pico.
Cruz Brazo de Transmisión Torre;

Brazos de la Cruz de la torre de transmisión tienen el conductor de la transmisión. La dimensión transversal del brazo depende del nivel de tensión de la transmisión, la configuración y el ángulo que forma mínima para la distribución de tensiones.
Jaula de Transmisión Torre;

La parte entre el cuerpo de la torre y el pico es conocido como jaula de torre de transmisión. Esta porción de la torre tiene los brazos de la cruz.
Cuerpo Transmission Tower
La porción de los brazos transversales inferiores hasta el nivel del suelo se llama cuerpo de la torre de transmisión. Esta porción de la torre tiene un papel vital para mantener la distancia al suelo requerida del conductor inferior de la línea de transmisión.
torre de transmisión
brazos de la cruz de la torre de transmisión

Diseño de torre de transmisión;

diseño de torre de transmisión

Durante el diseño de la torre de transmisión de los siguientes puntos a considerar en la mente,

a) La distancia mínima al suelo del punto de conductor más baja por encima del nivel del suelo.

b) La longitud de la cadena de aisladores.

c) La distancia mínima que debe mantenerse entre conductores y entre el conductor y la torre.

d) La ubicación del cable de tierra con respecto a la mayoría de los conductores externos.

e) La liquidación mediados lapso requiere de consideraciones del comportamiento dinámico del conductor y aligerar la protección de la línea.

Para determinar la altura real torre de transmisión, considerando los puntos anteriores, hemos dividido la altura total de la torre en cuatro partes,

1. Mínimo distancia al suelo permisible (H1)

2. sag máxima del conductor (H2)

3. espaciamiento vertical entre los conductores de superior e inferior (H3)

4. holgura vertical entre el cable de tierra y la parte superior del conductor (H4).

Tipos de Transmisión Torre;

De acuerdo con diferentes consideraciones, hay diferentes tipos de torres de transmisión.
La línea de transmisión va según los corredores disponibles. Debido a la falta de disponibilidad de la línea de transmisión pasillo recto distancia más corta tiene que desviarse de su camino recto cuando llegue obstrucción. En longitud total de una línea de transmisión larga puede haber varios puntos de desviación.

De acuerdo con el ángulo de desviación hay cuatro tipos de transmisión Tower-

1. A - tipo torre - ángulo de desviación 0o a 2o.

2. B - tipo torre - ángulo de desviación 2o a 15o.

3. C - tipo torre - ángulo de 15o a 30o desviación.

4. D - tipo torre - ángulo de 30o a 60o desviación.

De acuerdo con la fuerza aplicada por el conductor sobre los brazos de la cruz, las torres de transmisión se pueden clasificar en otra manera-

1. Tangente torre de suspensión y por lo general es A - tipo torre.

2. torre de ángulo o tensión torre o en algún momento se le llama sección de la torre. Todos los tipos de torres de transmisión B, C y D entran en esta categoría.

Aparte del tipo anterior personalizada de torre, la torre está diseñada para satisfacer los usos especiales que se enumeran a continuación,
torre de transmisión

Estos se llaman torre tipo especial

Río 1. torre del crucero

2. Ferrocarril / Carretera torre del crucero

3. Incorporación torre

Sobre la base de los números de los circuitos realizados por una torre de transmisión, se puede classisfied AS
1. torre circuito individual

2. torre de circuito doble

3. La torre de circuito múltiple.

Thursday, 19 February 2015

Electric power distribution

Distribución de Energía Eléctrica;
Un Sistema de Distribución de Energía Eléctrica es la Etapa final, en La Entrega de la Energía Eléctrica; Que Lleva Electricidad a partir de la red de transporte a los Consumidores Individuales. Subestaciones de Distribución se conectan al Sistema de transmisión y bajar el voltage de transmisión un kV con medios Tensión Que oscila Entre 2 kV y 35 el USO de Transformadores. Líneas de Distribución primaria Llevan this Poder de de tensión del párrafo Transformadores de Distribución los situados Cerca de las instalaciones del Cliente. Los Transformadores de Distribución de Nuevo Bajar La TENSIÓN A La tension de La utilizacion de los Aparatos Domésticos Y Por lo general, se alimentan Varios Clientes through Líneas de Distribución secundarias A Este voltage. Los Clientes Comerciales y residenciales estan Conectados a Las Líneas de Distribución secundaria through gotas de Servicios. Los Clientes exigiendo Una amount Mucho alcalde de la Energía Florerias Estar Conectado Directamente Con El Nivel De Distribución primaria o El Nivel de subtransmisión.
Las con variaciones;
Sistemas de Distribución de Energía de América y Europa del Norte difieren En que los Sistemas Norteamericanos tienden una ONU alcalde Tener Número de Transformadores Reductores de Baja TENSIÓN ubicados Cerca de las Instalaciones de los clientes. EJEMPLO Por, en los EE.UU. ONU transformador de Montaje en poste en la ONU Entorno suburbano Florerias suministrar 7-11 casas, [cita Requerida], MIENTRAS Que en el Reino Unido Una típica subestación de Baja Tensión urbano o suburbano normalmente se clasificaría Entre 315 kVA y 1 MVA y abastecer un TODO barrio de la ONU. Esto Es Porque la Tensión interna Mas Alta Utilizada en Europa (230 V vs 120 V) Se Puede Llevar En Una DISTANCIA alcalde con La Perdida de Potencia aceptable. Una ventaja f del Sistema norteamericano Es Que El Fracaso o el mantenimiento en Solo Un transformador Sólo afectarán a algunos adj Clientes. Ventajas del Sistema del Reino Unido hijo Que los TRANSFORMADORES hijo Menores en numero, más grande Directivos y Más Eficiente, Y DEBIDO a la Diversidad de los muchas cargas no Por Tienen Que Ser Menos capacity en los Transformadores, la Reducción de Residuos. En las Zonas de América del Norte de la ciudad con MUCHOS Clientes Por Unidad de superficie, la Distribución de la roja Utilizada Puede ser, con Múltiples Transformadores interconectados con los autobuses de Distribución de Baja Tensión Durante Varias manzanas de la ciudad.

Sistemas de electrificación rural, en contraste con los Sistemas Urbanos, tienden un USAR Más altos voltajes De Distribución DEBIDO A Las Distancias Largas Cubiertas Por Las Líneas de Distribución (ver Administración de Electrificación Rural). 7,2, 12,47, 25 y 34,5 kV Distribución es Común en los Estados Unidos; 11 kV y 33 kV hijo comunes ¿en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda; 11 kV y 22 kV hijo comunes ¿en Sudáfrica. Otras Tensiones se utilizan De Vez En Cuando.

En Nueva Zelanda, Australia, Saskatchewan, Canadá y Sudáfrica, Sistemas De retorno tierra alambre Individuales (Swer) se utilizan párr electrificar Zonas Rurales Remotas.

MIENTRAS Que la Electrónica de Potencia permiten Ahora Para La conversión Entre los Niveles de Voltaje de CC, AC se you prefer en la Distribución DEBIDO a la economía, la Eficiencia y La Fiabilidad de los Transformadores. De Alto voltaje de CC se utilizació Para La transmisión de Grandes bloques de Poder through Largas Distancias, párrafo la transmisión A Traves de Cables Submarinos Distancias párr medios o párrafo la interconexión de redes de corriente alterna Adyacentes, Pero No Para La Distribución local los Clientes.

DEBIDO a la del que Tensión Máxima Que Un generador Puede del Producir this limitada economicamente Por El aislamiento de Sus devanados, la Energía Eléctrica se géneros normalmente una tensión Una "medio", un Menos de 33 kV, en central eléctrica Una. La Tensión se intensificó un voltage de la ONU "alto" (Más de 66 kV) en La Estación de Generación Para La transmisión a Los Centros De carga Distantes. El Nivel exacto de tension Depende de la Cantidad de Potencia una Transmitir y La Distancia. Diferentes voltajes Normalizados se utilizan en Diferentes Países, en Función de la Práctica de Ingeniería local.

La alimentación se Realiza through this rojo de transmisión de Líneas de Alta Tensión up to Cientos de Kilómetros. Para Una Fiabilidad y la economía, los Sistemas de Transmisión estan interconectados párr Formar la "RED ELÉCTRICA" Puede que tener muchas fuentes y cargas interconectadas. Niveles de tension Veces intermedios "sub transmisión" se utilizan párr cargas Más Pequeñas o Lugares geográficamente Aisladas.

En subestaciones eléctricas, la Tensión se Renuncio un Valores Más bajos Para La Distribución, EJEMPLO POR, Alrededor De Una Ciudad. "Medium" de tensión, inferior a 33 kV, se utilizació Para La Distribución. Cerca de Locales de Cada Cliente, transformador de la ONU definitiva se utilizació párr Reducir la tension de transmisión al Nivel utilizado Por Equipos De Iluminación y El poder del Cliente. Dependiendo de la densidad Geográfica de los clientes, Un Solo Puede del transformador Sólo SERVIR ONU usuario o podria Tener MUCHOS Clientes Individuales. En las pobladas densamente Zonas Muy, se USAN "Redes secundarias", con MUCHOS Transformadores de Distribución Que alimentan Una "rojo" a la tension de utilizacion. Esto! Mejora la Fiabilidad ya Que MUCHOS Transformadores de Distribución comparten la carga recolectada.

Earthing Transformer or Grounding Transformer

Estabilidad Sobre Defectos una externa tierra (E / F) en Delta Side de Star-Delta transformador de Energía;

Si el transformador de puesta a tierra en el Lado del Delta es a instancia de parte exterior de la Zona de Protección de la Falla de Tierra (E / F) en El Sistema delta Fuera transformador de corriente (CT) ubicaciones se Producen distribuciones de corriente Como Se Muestra Que circulan Dentro de los Secundarios diferencial de TC y Se mantiene Fuera de Operar bobinas.
Zig-Zag o estrella entre Conectado a tierra del transformador TIENE UNA impedancia de magnetización normal, de alto valor but párrafo E / F, las corrientes fluyen en los devanados de La Misma - Núcleo de tal Manera Que El giro de Amperios cancelar y he aquí Por Tanto ofrecen menor impedancia.
En Casos En que El Sistema de punto de la fase tres neutro no es accesible de Como El Sistema Conectado Al lado Conectado delta de la ONU transformador de Energía Eléctrica, Un Punto Neutro Florerias artificial Ser Creada con ayuda de la ONU transformador de puesta a tierra en zigzag Conectado.

Conectado en estrella transformador de puesta a tierra en zigzag,Este Es Un transformador de tipo de núcleo con tres Extremidades. Cada devanado de fase en una relacion zigzag se divide en dos Mitades Iguales. Un medio de los Cuales se Enrolla En Una Extremidad y otra media se Enrolla en otra instancia de parte del núcleo del transformador.
Primera Mitad de la fase roja arrollamiento se Enrolla en La Primera Extremidad del núcleo y Segunda Mitad de la Misma fase roja se Enrolla en La Tercera Extremidad.
Primera Mitad de la fase amarilla arrollamiento se Enrolla en la Segunda Parte del núcleo y Segunda Mitad de la Misma fase amarilla se Enrolla En Primera Extremidad.
Primera Mitad de la Etapa azul arrollamiento se Enrolla en la Tercera Parte del núcleo y Segunda Mitad de la Misma fase azul se Enrolla en La Segunda Extremidad.
Punto de los Tres Fin devanado Conectado en última Instancia juntos y forma y un punto neutro Común. Ahora bien, si se producen CUALQUIER FALLO EN CUALQUIERA De Las Fases baño delta Conectados Sistema, la corriente de fallo de Secuencia Cero Tiene Cerca de camino de Circulación through tierra Como Se Muestra En La Figura.
En Condiciones Normales del Sistema, el voltage A través del devanado del transformador de puesta a tierra es 1 / √3 tiempos de puntuación Por Tensión de fase del Sistema. Pero Cuando Una sola línea ahora una tierra fallo se producirá en más cualquier fase del Sistema, Como Se Muestra En La figura, la Componente de Secuencia cero de la corriente de Defecto una tierra Fluye En la tierra y Vuelve al Sistema de Energía Eléctrica Por medio del punto del transformador de puesta a tierra de Estrella de la Tierra. Se Pone dividir POR Igual baño Todas Las Tres Fases. Por lo Tanto, Como Se Muestra En La figura, las Corrientes baño Las Dos Mitades Diferentes de Dos Bobinados baño La Misma Extremidad Del Núcleo fluyen baño Direcciones opuestas.
transformador de puesta a tierra
Y he aquí Por Tanto el Flujo magnético CREADO Por Estas dos corrientes se Opone y neutralizarse Entre SI. Como no AUMENTO heno en el Flujo DEBIDO a la corriente de fallo, no hay ningún 'cambio de dφ / dt SIGNIFICA Que No hay efecto de asfixia se producirá un impedir el Flujo de corriente de Defecto. Así Se Puede Concluir Así, el tipo de puesta a tierra en zigzag o des transformador de puesta a tierra Mantiene la Tensión de Alimentación nominal de corriente normal, Asi Como Cuando Una Sola Línea Sólida una tierra de corriente de Defecto circula A Traves De El.
La Tensión nominal Un transformador de puesta de una tierra o Conexión a tierra es la Tensión de línea una Línea En La Que esta Destinado a Ser utilizado. La calificacion real of this transformador es la Máxima corriente neutra en Amperios Que El transformador this Diseñado Para Llevar en Condición de falla Durante Un tiempo Específico. Generalmente, el Intervalo de Tiempo, he aquí para cual transformador Diseñado Para Llevar la Máxima corriente de falla through ella de forma segura, se toma de Como 30 segundos.


Friday, 13 February 2015

Electric power transmission System

Sistema de transmisión de energía eléctrica;

La mayoría de las líneas de transmisión son de alto voltaje de corriente trifásica alterna (AC), aunque monofásica AC veces se utiliza en sistemas de electrificación ferroviaria. La tecnología de corriente continua de alta tensión (HVDC) se utiliza para una mayor eficacia en distancias muy largas (por lo general cientos de kilómetros (millas)), o en los cables de alimentación submarinos (típicamente más de 30 millas (50 km)). Enlaces HVDC también se utilizan para estabilizar y problemas en grandes redes de distribución de energía de control donde las nuevas cargas o apagones repentinos en una parte de una red de otro modo pueden dar lugar a problemas de sincronización y fallos en cascada.
Diagrama de un sistema de energía eléctrica; sistema de transmisión está en azul

La electricidad se transmite a altas tensiones (120 kV o superior) para reducir las pérdidas de energía en la transmisión de larga distancia. La potencia se transmite generalmente a través de las líneas eléctricas aéreas. Transmisión de energía Underground cuenta con una significativa mayor costo y mayores limitaciones operacionales, pero a veces se utiliza en las zonas urbanas o lugares sensibles.

Una limitación clave de la energía eléctrica es que, con pequeñas excepciones, la energía eléctrica no se puede almacenar, y por lo tanto debe ser generado, según sea necesario. Se requiere un sofisticado sistema de control para asegurar la generación eléctrica coincide muy de cerca la demanda. Si la demanda de energía excede la oferta, planta de generación y equipos de transmisión pueden apagar, que en el peor de los casos puede conducir a un importante apagón regional, tal como ocurrió en el apagón noreste de Estados Unidos de 1965, 1977, 2003, y otros apagones regionales en 1996 y 2011. Se trata de reducir el riesgo de un fracaso de tal manera que las redes de transmisión eléctrica están interconectados en redes amplias regional, nacional o continente proporcionando así múltiples rutas alternativas redundantes para poder fluir cuando éstas se presenten fallas en los equipos. Mucho análisis es realizado por empresas de transmisión para determinar la capacidad máxima fiabilidad de cada línea (normalmente menos de su límite físico o térmico) para garantizar la capacidad de reserva está disponible si los hubiera dicho fallo en otra parte de la red.
Aérea de transmisión;
Líneas de alta tensión de 3 fases en el estado de Washington
De cuatro circuitos, línea de transmisión eléctrica de dos de tensión; 2-ways "paquete"
Un ACSR típico. El conductor se compone de siete capítulos de acero rodeado por cuatro capas de aluminio.
Conductores aéreos de alta tensión no están cubiertos por el aislamiento. El material conductor es casi siempre una aleación de aluminio, hecho en varias hebras y posiblemente reforzado con hilos de acero. El cobre se utiliza a veces para la transmisión de la cabeza, pero el aluminio es más ligero rendimiento, los rendimientos sólo marginalmente reducidos y cuesta mucho menos. Los conductores aéreos son una mercancía suministrada por varias empresas en todo el mundo. Material conductor mejorada y formas se utilizan regularmente para permitir una mayor capacidad y modernizar circuitos de transmisión. Tamaños de conductores van de 12 mm2 (# 6 American Wire Gauge) a 750 mm2 (1.590.000 de área mils circulares), con la resistencia y la capacidad de transporte de corriente variable. Alambres más gruesos daría lugar a un aumento relativamente pequeño en la capacidad debido al efecto piel, que causa la mayoría de la corriente a fluir cerca de la superficie del alambre. Debido a esta limitación de corriente, se utilizan varios cables paralelos (llamados conductores de paquete) cuando se necesita una mayor capacidad. Conductores Bundle se utilizan también con tensiones elevadas para reducir la pérdida de energía causada por la descarga de corona.

Hoy en día, las tensiones a nivel de transmisión se considera generalmente ser 110 kV y superiores. Voltajes más bajos, como 66 kV y 33 kV, se suelen considerar los voltajes de subtransmisión, pero se utilizan de vez en cuando en las líneas largas con cargas ligeras. Tensiones de menos de 33 kV se utilizan generalmente para la distribución. Voltajes superiores a 765 kV son considerados de muy alta tensión y requieren diferentes diseños frente a los equipos utilizados en los voltajes más bajos.

Desde cables de transmisión aéreas dependen de aire para el aislamiento, el diseño de estas líneas requiere espacios mínimos que deben observarse para mantener la seguridad. Las condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos y bajas temperaturas, pueden dar lugar a cortes de energía. Velocidades tan bajas como 23 nudos (43 km / h) pueden permitir conductores a invadir holguras, lo que resulta en una descarga disruptiva y la pérdida de suministro de viento. [2] movimiento oscilatorio de la línea física se pueden denominar galope o aleteo en función de la frecuencia y amplitud de la oscilación.
Transmisión subterránea;

La energía eléctrica también puede transmitirse por cables de alimentación subterráneos en lugar de líneas eléctricas aéreas. Los cables subterráneos ocupar menos-derecho de vía de las líneas aéreas, tienen menor visibilidad, y se ven menos afectadas por el mal tiempo. Sin embargo, los costos de cable aislado y la excavación son mucho mayores que la construcción de arriba. Los fallos en las líneas de transmisión enterrados toman más tiempo para localizar y reparar. Las líneas de metro están estrictamente limitados por su capacidad térmica, que permite menos sobrecarga o re-calificación de las líneas aéreas. Cables de CA subterráneos largos tienen capacidad significativa, lo que puede reducir su capacidad para suministrar energía a las cargas útiles más allá de 50 millas. Cables de CC subterráneos largos no tienen ese problema y pueden funcionar durante miles de kilómetros.

Electric power transmission

Transmisión de energía eléctrica;
Transmisión de energía eléctrica es la transferencia masiva de energía eléctrica, desde la generación de plantas de energía a las subestaciones eléctricas ubicadas cerca de los centros de demanda. Esto es distinto de el cableado local, entre las subestaciones de alta tensión y los clientes, que es típicamente Conocida como la distribución de energía eléctrica. Las líneas de transmisión, caso de conexión con los demás, se convierten en las redes de transmisión. La red de transmisión y distribución combinada es conocido como la "red de energía" en los Estados Unidos, o simplemente "la red". En el Reino Unido, la red se conoce como la "Red Nacional".

Una amplia red de área síncrono, también conocido como un "interconexión" en América del Norte, se conecta directamente a un gran número de generadores de entrega de alimentación de CA con la misma fase relativa, a un gran número de consumidores. Por ejemplo, hay cuatro interconexiones importantes de América del Norte (la interconexión occidental, la interconexión del Este, la interconexión de Quebec y el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) rejilla), y una gran parrilla para la mayor parte de Europa continental.

Históricamente, las líneas de transmisión y distribución propiedad de la misma empresa Fueron, pero a partir de la década de 1990, muchos clubes de campo han liberalizado la regulación del mercado de la electricidad de manera que han llevado a la separación de la actividad de transmisión de electricidad a partir de la actividad de distribución.

Thursday, 12 February 2015

El papel de las Turbinas de Generación de Energía.

El papel de las Turbinas de Generación de Energía;



La Producción de Energía Eléctrica a gran escala Depende en gran Medida EL USO de Turbinas. Casi Todo el poder del Mundo que se suministra una ANU rojo Importante es producida Por Turbinas. De Turbinas de vapor Utilizados baño Centrales Eléctricas Que queman carbono al Turbinas de Agua Líquidos Utilizados En Las Plantas Hidroeléctricas, Turbinas hijo versátiles y se pueden utilizar en las Naciones Unidas, Número de Aplicaciones. Also heno Turbinas de gas de queman Que gas o natural, diesel combustible PARA USO En lugares Remotos o Donde se Requiere Una gran fuente de Alimentación de Reserva.

Una turbina it Dispositivo ONU sencilla con Pocas piezas Que utilizació Fluidos Que fluyen (Líquidos o invernadero) eléctrica párrafo Producir Energía. El Fluido es Forzado through cuchillas Montadas en eje de la ONU, Que hace Que El eje GIRE. La Energía producida a partir de la Rotación del eje es recogido Por un generador Que convierte el movimiento en Energía Eléctrica utilizando magnético campo de la ONU.

La Mayoría de las Plantas de Energía utilizan Turbinas párrafo Producir Energía Por combustión de carbón o gas natural. El calor Producido Por La combustión se EE.UU. párr CALENTAR el Agua en La Caldera. El agua líquida se convierte en vapor Por Calentamiento y se agota A Traves De Una tubería Que Alimenta el vapor a la turbina. El Flujo de vapor de un pressure IMPARTE Energía en las palas y el eje de la turbina Que CAUSAN Que GIRE. La Energía mecánica de Rotación se convierte then en Energía Eléctrica Mediante generador ONU.

Una buena analogía seria la Práctica Común de CALENTAR Agua En Una Tetera en la estufa. Cuando El agua Se calienta una ebullición La Temperatura de vapor se produzca el AUMENTO de La presión Dentro de la olla. El AUMENTO de La presión Provoca Que El vapor se escapar through ONU pequeño agujero una ANU Velocidad Alta.

Despues De Que la venta de vapor el de la turbina Que se Alimenta un Una torre de Refrigeración Donde el vapor se enfría y Vuelve de nuevo al agua. Se Puede ver Que ESTO ocurra Cuando Se Conduce Más allá De Una planta de Energía y Darse cuenta de los penachos de humo blanco Que se EMITE desde las Grandes Torres. Esto no es humo, sino-Mas Bien ONU Producto de los tubos párr Calefacción de vapor de agua en el aire fresco y la Generación de vapor.

Un diseño de La Turbina similares sí utilizació párr Producir Energía Hidroeléctrica en Los embalses. Cuando Se libera el agua de la orilla del lago de la presa a la orilla del río, Que se Alimenta A Traves De Una serie de Turbinas. La Alta Tasa de Flujo de Agua Hace Que Las Turbinas párr convertir rapidamente Donde Capturo this Energía y convertida en Electricidad. La Energía producida Por Medios Eléctricos Hidroeléctricas Tiene el beneficio añadido de no utilizar la Producción de Emisiones de los combustibles Fósiles Que contaminan el aire. Sin embargo, las Represas Hidroeléctricas afectan el medio ambiente de Otras Maneras, ya Que pueden Alterar los Ecosistemas Vulnerables Que dependen del Entorno en el Que se Construye la represa.

Also heno Otras Formas de Generación de Energía Eléctrica a gran escala, geotérmica y nuclear Como; embargo de pecado, el hijo todavía muy SIMILARES En que todavía utilizan Turbinas párrafo Producir La Electricidad Pero el agua es Simplemente calentados Por Una fuente alternativa. ALGUNOS Riesgos ADICIONALES estan involucradas al utilizar Reactores Nucleares párrafo Producir calor Lo Que LIMITA su USO generalizado.

EXISTEN Otros Tipos de escala Más Pequeña de las Turbinas párrafo Producir Energía En lugares Remotos o párrafo Generar Energía en las Zonas del Mundo Donde Una Red de Energía AÚN no se ha establecido. La ventaja f of this tipo de turbina es su alto índice de efficiency. Si el calor residual se Recupera Mediante intercambiador de calor y se utilizació párrafo Alimentar Otro generador, una del en Configuracion de ciclo Combinado, la efficiency Puede Ser tan alta Como 60%. En Una Configuracion de Cogeneración Donde se Recupera el calor residual y se utilizació Para El Espacio y párr El Calentamiento del agua, la efficiency Puede Ser tan alta Como 90%.

Hay MUCHOS Otros Beneficios de utilizar Una turbina párrafo Producir Energía Eléctrica. Las Turbinas de gas Producen Una gran Cantidad de Energía en pequeño paquete de la ONU. Se pueden Activar y Desactivar en la Demanda Y Que cuesta Mucho Menos dinero y Toma Mucho Menos Tiempo para Construir Una turbina Que hace párr Construir Una planta de Energía de carbón o la quema de gas natural. Also hijo Ideales párr Situaciones en las Que Existe Una gran DEMANDA En Una Red de Energía Por períodos cortos de Tiempo, Como Los días de calor en el verano, y uña turbina esta en Su Lugar Para Llevar la carga Adicional.

Las Grandes Compañías eléctricas Como Siemens y GE fabricación y la costumbre Construir Turbinas de 10 MW a 400 MW Más De en Función de Las Demandas del Cliente. Also heno Vendedores y distribuidores Usados de Todo el Mundo Que Tener pueden ONU excedente nueva o turbina Utilizada INMEDIATAMENTE disponible Que se fit una SUS ESPECIFICACIONES.

El sencillo diseño, versatilidad y Eficiencia de las Turbinas permiten su USO generalizado en la Generación de Energía Eléctrica. Al Decidir Sobre su FUENTE DE ALIMENTACION, Asegurese de Investigar el USO De Una turbina si la Demanda eléctrica es lo suficientemente grande.

Wednesday, 11 February 2015

Types of turbines ana uses

Tipos de Turbinas;
      Turbinesare vapor utilizado Para La Generación de Electricidad en Centrales Térmicas, cuentos de Como LAS PLANTAS Que utilizan carbón, o de combustible nuclear combustible. Ellos were Utilizados Una Vez párr Controlar directly los Dispositivos Mecánicos, cuentos de Como hélices de barco (EJEMPLO POR, el Turbinia, La Primera lancha de vapor con motor de turbina, [4]), Pero la Mayoría de Aplicaciones ESTAS Ahora utilizan engranajes de Reducción o un paso intermedio eléctrica, Donde la turbina es utilizado párr Generar Electricidad, Que LUEGO Alimenta motor eléctrico ONU Conectado a la carga mecánica. Turbo maquinaria barco eléctrico FUE particularmente populares en el período m INMEDIATAMENTE los antes y Durante la Segunda Guerra Mundial, DEBIDO Principalmente a La Falta de suficientes Instalaciones De Tallar ENGRANAJES EN Estados Unidos y Reino Unido los astilleros.
      Turbinas de de gas se refieren A Veces Como motores de turbina. Cuentos motores lo general, CUENTAN con Una entrada, ventilador, compresor, cámara de combustión y la tobera (posiblemente Otros montajes),: Además De Una o mas Turbinas.
      turbina Transonic. El de gas Flujo de en la Mayoría de las Turbinas las empleadas en motores de turbina de de gas permanece Durante subsonico Todo el Proceso de expansión. En Una turbina de transónico el Flujo de de gas supersónico se convierte A MEDIDA Que la venta de los álabes de Guía de la boquilla, de aunque las VELOCIDADES de aguas abajo normalmente se convierten en subsonico. Transonic Turbinas Operan a una relacion de pressure Mas Alta de lo normal, hijo de Pero generalmente Menos Eficiente y poco Común.
      Turbinas contra-Rotación. Con Turbinas axiales, algunos adj Ventaja de efficiency Se Puede Obtener Si Una turbina de aguas abajo gira en la direction dirección opuesta a Una Unidad de aguas arriba. Sin embargo, la Florerias Complicacion Ser contraproducente. Una turbina de vapor contrarrotativo, generalmente Conocida Como la turbina Ljungström, FUE inventado originalmente POR EL ingeniero sueco Fredrik Ljungström (1875-1964) en Estocolmo, y en Colaboración con su hermano Birger Ljungström obtuvó Una patente en 1894. El diseño es esencialmente turbina ONU radial multi-stage (o par un de Rotores de turbina "anidados") Que Ofrece Una gran efficiency, cuatro Veces alcalde Caída de calor Por Etapa Como en la turbina de Reacción (de de Parsons), diseño Extremadamente compacto y el tipo reunieron Éxito particular, en Plantas de Energía contrapresión. Sin embargo, una Diferencia de Otros Diseños, los Volúmenes de vapor Grandes se manejan con Dificultad y Sólo una Combinación con Turbinas de Flujo axial (Durex) admite la turbina Que se construirá Poder Por superiores una ca de 50 MW. En Aplicaciones marinas se ordeño SOLO 50 unidades turbo-eléctrico (de los Cuales Una considerable amount Finalmente were vendida a Las Plantas terrestres) Durante 1917-1919, y 1920-1922 Durante UNOS POCOS no se vendieron unidades muy mecánico exitosas-turbo. [5] Sólo Unas Pocas Plantas marinas-turbo eléctrica todavía Estaban en OSU un episodios finales de 1960 (ss Ragne, ss Regin), MIENTRAS Que la Mayoría de las Plantas terrestres permanecen en la USO 2.010.
      turbina Statorless. Turbinas de Varias Etapas Tienen ONU conjunto de Estáticas (es Decir, estacionaria) los álabes de Guía Que dirigen el Flujo de de gas en las palas del rotor Del giratorias. En Una turbina de statorless el Flujo de de gas Que la venta de la ONU rotor aguas arriba incide Sobre ONU aguas abajo del rotor Sin un conjunto intermedio de paletas de estator (Que reorganizar los Niveles de Energía de pressure / Velocidad del Flujo) Que se enfrentan.
      turbina de cerámica. Álabes de La Turbina de Alta Presión Convencional (Y) paletas estan Hechas de Aleaciones de níquel y la base de una de menudo utilizan los conductos de aire de Refrigeración internos intrincados párr Evitar Que El metálica del sobrecalentamiento. En los ultimos años, Las Láminas de cerámica EXPERIMENTALES se han FABRICADO y probado en de gas Turbinas de, con el de fin de aumentar ¿las Temperaturas de entrada del rotor y / o, posiblemente, aircooling ELIMINAR. Las Láminas de cerámica Son Más Frágiles Que SUS Contrapartes Metálicas, y Llevant un alcalde ONU Riesgo de Rotura de La Misma catastrófica. ESTO ha tendido a limitar su obligación de servicio universal en motores de aviones y Turbinas de de gas a las palas del estator (estacionaria).
      turbina Cubierto. Muchas laminas de rotor de turbina de han envuelve en la instancia de parte superior, Que se entrelaza con la de los álabes Adyacentes, se Aumenta la amortiguación y Reducir Así La Cuchilla aleteo. En las Grandes Turbinas de vapor de Generación de Electricidad con la base en tierra, el de El RECUBRIMIENTO se Complementa una Menudo, Sobre Todo en las Largas palas de Una turbina de baja pressure, con UNOS hilos de unión. Cables Estós Pasan through AGUJEROS Perforados en Las Palas una Distancias adecuadas de la raíz de la pala Y Por lo general, se sueldan a las Cuchillas En El Punto En que Pasan A Traves. Hilos de unión reducen La Cuchilla aleteo en la instancia de parte céntrica de Las Cuchillas. La Introducción de hilos de unión reducir sustancialmente los Casos de Rotura de la Misma en Grandes o de baja pressure Turbinas.
      turbina Shroudless. La Práctica moderna es, Que Siempre Posible mar, ELIMINAR el rotor envuelve, Lo Que reducir la carga centrífuga en la las Necesidades de Refrigeración de la cuchilla y.
      turbina pecado cuchilla utilizació el efecto de capa Límite y no des Fluido Que incide Sobre las cuchillas de Como del una turbina convencional.
      Turbinas hidráulicas
          turbina Pelton, tipo de la ONU de turbina hidráulica de impulso.
          Turbina Francis, tipo de la ONU de turbina hidráulica utilizado.
          turbina Kaplan, Una Variación de la turbina de Francis.
          turbina Turgo, Una forma MODIFICADA de la rueda Pelton.
          Turbina de Flujo transversal, tambien Conocido Como turbina Banki-Michell, o Ossberger de la turbina.
      turbina viento. Estós normalmente Operan Como una sola Etapa pecado Boquilla Y de Guía Entre Etapas paletas. Excepción Una Es El Éolienne Bollée, ONU Tiene Que estator del rotor y de la ONU.
      Compuesto Velocity "Curtis". Curtis Combino el Laval y de de Parsons turbina de Mediante el USO DE UN conjunto de Boquillas Fijas en la Primera Etapa o estator y LUEGO ONU Rango de Rotación Fijo y Filas de cuchilla, Como en el de de Parsons o de Laval, tipicamente Hasta Diez en comparacion Hasta con la ONU centenar Etapas de Un diseño de de Parsons. La efficiency mundial de Un diseño Curtis es menor la del que de CUALQUIERA de los de de Parsons o Diseños de Laval, Pero Se Puede Hacer funcionar satisfactoriamente A Traves De Una gama Mucho Más Amplia de VELOCIDADES, incluyendo Operación Exitosa un VELOCIDADES bajas ya Presiones Más bajas, Lo Que Hacia párr ideales utilizar en la central eléctrica de los Buques. En Una Disposición Curtis, Toda La Caída de calor en el vapor Tiene Lugar en la fila inicial de La Boquilla y Las Dos Filas Posteriores hoja en movimiento y Las Filas de álabes Fijos Simplemente change la Dirección del vapor. El USO De Una Pequeña section de la ONU Acuerdo de Curtis, tipicamente Una section de boquilla y dos o tres Filas de cuchillas en movimiento, Por lo general, se denominador 'Rueda' un Curtis y of this forma, el Curtis Encontró Que El USO generalizado en el mar Como una "Etapa de Gobierno 'en MUCHOS de Reacción y Turbinas de Acción y conjuntos turbina. This practical es AÚN hoy la ONU Lugar Común en la planta de vapor marino.
      Compuesto Presión impulsos de Varias Etapas, o "Rateau", despues de su inventor Francés, fr: Auguste Rateau. Rotores Emplea El Rateau Separadas Impulso simples Por un diafragma de la boquilla. El diafragma es esencialmente Una comparación de partición en la turbina con Una serie de túneles CORTADAS en ella, en forma de embudo con el Extremo ancho Que Enfrenta la Etapa anterior y La Estrecha el siguiente Also estan en ángulo párr dirigir v Los Chorros de vapor Sobre el rotor de impulso.
      Turbinas de vapor de mercurio utilizado mercurio Como Fluido de Trabajo, párr Mejorar la Eficiencia de las centrales de Generación de combustible fósil. AUNQUE ALGUNAS Plantas de Energía were construídas con vapor de mercurio de Combinado y Turbinas de vapor Convencionales, la toxicity del mercurio metálico aparente era rapidamente.
Turbinas Usos de las;
Casi Toda La Energía Eléctrica En la tierra se géneros con Una turbina de ALGÚN tipo. Muy Turbinas de vapor de alta efficiency arnés Alrededor de 40% de la Energía térmica, con el resto agotado en forma de calor.

La Mayoría de los motores de Reacción dependen de Turbinas párr suministrar Trabajo mecánico de su Fluido de Trabajo y combustible al Igual Que Todos los Buques Nucleares y Plantas de Energía.

Turbinas hijo una de menudo a instancia de parte De Una Máquina más grande Directivos. Una turbina de gas, EJEMPLO POR, Florerias referirse a Una Máquina de combustión interna Que Contiene Una turbina, conductos, compresor, cámara de combustión, intercambiador de calor, el ventilador y (en El caso de uno Diseñado párr Producir Electricidad) alternador ONU. Turbinas de combustión y Turbinas de vapor se pueden Conectar un Máquinas cuentos de Como bombas y Compresores, o pueden Ser Utilizados Para La propulsión de barcos, generalmente A Traves De Una Caja de Cambios intermedia párr Reducir La velocidad de Rotación.

Motores de pistón alternativo, Como motores de aviones pueden utilizar Una turbina accionada Por Su escapar párr Conducir ONU compresor de aire de admisión, Una configuration Conocida Como turbocompresor un (turbina compresor) o, coloquialmente, "turbo" de la ONU.

Turbinas pueden Tener muy alta densidad de Potencia (es Decir, La Relación Entre la potency un peso, o El poder de volumen). Esto Es DEBIDO una capacity párr su Operar una muy altas VELOCIDADES. Motores Principales del transbordador espacial utilizan turbobombas (Machinery Que Constan de Una bomba accionada Por un motor de turbina) párrafo Alimentar a los propulsores (Oxigeno Liquido e Hidrógeno Líquido) en la Cámara de combustión del motor. El turbo bomba de Hidrógeno Líquido es Ligeramente Mayor que el motor de la ONU de automóvil (Con Un Peso de apróximadamente 700 libras) y producen Casi 70.000 hp (52,2 MW).

Turboexpansores hijo ampliamente Utilizados Como Fuentes de Refrigeración En Los Procesos Industriales.

Motores a Reacción militar, Como una rama de Turbinas de gas, recientemente se han utilizado Como Controlador principal de Vuelo en vuelo Despues De La Parada Usando deflexiones Reacción Que Also Llamados hijo Empuje vectorial. [6] La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos Also ha Llevado a cabo cuentos civilizar Sobre el Estudio de la ONU Empuje vectorial Recuperar Sistemas Para Los Aviones de las Catástrofes.