Historia de Las Centrales Hidroelectricas

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HISTORIA DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS Los antiguos romanos y griegos aprovechaban ya la energía del agua; utilizaban ruedas hidráulicas para moler trigo. Sin embargo, la posibilidad de emplear esclavos y animales de carga retrasó su aplicación generalizada hasta el siglo XII. Durante la edad media, las grandes ruedas hidráulicas de madera desarrollaban una potencia máxima de cincuenta caballos. La energía hidroeléctrica debe su mayor desarrollo al ingeniero civil británico John Smeaton, que construyó por vez primera grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolución Industrial. Impulsó las industrias textiles y del cuero y los talleres de construcción de máquinas a principios del siglo XIX. Aunque las máquinas de vapor ya estaban perfeccionadas, el carbón era escaso y la madera poco satisfactoria como combustible. Las presas y los canales eran necesarios para la instalación de ruedas hidráulicas sucesivas cuando el desnivel era mayor de cinco metros. La construcción de grandes presas de contención todavía no era posible; el bajo caudal de agua durante el verano y el otoño, unido a las heladas en invierno, obligaron a sustituir las ruedas hidráulicas por máquinas de vapor en cuanto se pudo disponer de carbón. Una central hidroeléctrica: tipos, elementos y procesos Clasificación de las centrales hidráulicas. Centrales de alta presión: Alturas de saltó hidráulica superiores a los 200 m. Como máquinas motrices se utilizan, generalmente, turbinas Pelton o, para los saltos de menor altura, turbinas Francis lentas. Centrales de media presión: Alturas de salto hidráulica comprendidas entre 20 y 200 m. Las máquinas motrices empleadas son las turbinas Francis medias y rápidas, correspondiendo estas últimas a los saltos de menor altura, dentro de los límites indicados. Centrales de baja presión: Alturas de salto hidráulica, inferiores a 20 m. Es la zona de utilización de las turbinas Francis extrarrápidas, de las turbinas de hélice y, sobre todo, de las turbinas Kaplan. Las centrales hidráulicas también se clasifican como sigue: Centrales de agua corriente Centrales de agua embalsada Elementos de una central hidráulica

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HISTORIA DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICASLos antiguos romanos y griegos aprovechaban ya la energa del agua; utilizaban ruedas hidrulicas para moler trigo. Sin embargo, la posibilidad de emplear esclavos y animales de carga retras su aplicacin generalizada hasta el siglo XII. Durante la edad media, las grandes ruedas hidrulicas de madera desarrollaban una potencia mxima de cincuenta caballos. La energa hidroelctrica debe su mayor desarrollo al ingeniero civil britnico John Smeaton, que construy por vez primera grandes ruedas hidrulicas de hierro colado.La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolucin Industrial. Impuls las industrias textiles y del cuero y los talleres de construccin de mquinas a principios del siglo XIX. Aunque las mquinas de vapor ya estaban perfeccionadas, el carbn era escaso y la madera poco satisfactoria como combustible.Las presas y los canales eran necesarios para la instalacin de ruedas hidrulicas sucesivas cuando el desnivel era mayor de cinco metros. La construccin de grandes presas de contencin todava no era posible; el bajo caudal de agua durante el verano y el otoo, unido a las heladas en invierno, obligaron a sustituir las ruedas hidrulicas por mquinas de vapor en cuanto se pudo disponer de carbn.Una central hidroelctrica: tipos, elementos y procesosClasificacin de las centrales hidrulicas.Centrales de alta presin:Alturas de salt hidrulica superiores a los 200 m. Como mquinas motrices se utilizan, generalmente, turbinas Pelton o, para los saltos de menor altura, turbinas Francis lentas.Centrales de media presin:Alturas de salto hidrulica comprendidas entre 20 y 200 m. Las mquinas motrices empleadas son las turbinas Francis medias y rpidas, correspondiendo estas ltimas a los saltos de menor altura, dentro de los lmites indicados.Centrales de baja presin:Alturas de salto hidrulica, inferiores a 20 m. Es la zona de utilizacin de las turbinas Francis extrarrpidas, de las turbinas de hlice y, sobre todo, de las turbinas Kaplan.Las centrales hidrulicas tambin se clasifican como sigue:Centrales de agua corrienteCentrales de agua embalsadaElementos de una central hidrulica

Historia de la Lnea De TransmisinEl anlisis matemtico del comportamiento de lneas de transmisin elctrica surgi de los trabajos de James Clerk Maxwell, Lord Kelvin y Oliver Heaviside. En 1855 Lord Kelvin formul un modelo de difusin de la corriente en un cable submarino. El modelo predijo correctamente el pobre desempeo del cable telegrfico submarino trasatlntico 1858. En 1885 Heaviside public los primeros artculos que describan su anlisis de la propagacin en cables y la forma moderna de las ecuaciones del telegrafista.Tipos de lneas de transmisin:Lneas de transmisin de conductor paraleloLinea de transmisin de cable abierto. Una linea de transmisin de cable abierto es un conductor paralelo de dos cables, Consiste simplemente de dos cables paralelos, espaciados muy cerca y solo separados poraire. Los espaciadores no conductivos se colocan a intervalos peridicos para apoyarse y mantener se a la distancia, entre la constante de los conductores. La distancia entre los dos conductores generalmente est entre 2 y 6 pulgadas. Cable de par trenzado. Un cable de par trenzado se forma doblando ("trenzando") dos conductores aislados juntos. Los pares se trenzan frecuentemente en unidades y las unidades, a su vez, estn cableadas en el ncleo. Estas se cubren con varios tipos de fundas, dependiendo del uso que se les vaya a dar. Par de cables protegido con armadura. Para reducir las prdidas por radiacin e interferencia, frecuentemente se encierran las lneas de transmisin de dos cables paralelos en una malla metlica conductiva. La malla se conecta atierray acta como una proteccin. La malla tambin evita que lassealesse difundan ms all de suslmitesy evita que la interferencia electromagntica llegue a los conductores de seales.

Lneas de transmisin coaxial o concntricaLas lneas de transmisin de conductores paralelos son apropiadas para las aplicaciones de baja frecuencia. Sin embargo, en las frecuencias altas, sus prdidas por radiacin y prdidas dielctricas, as como su susceptibilidad a la interferencia externa son excesivas. Por lo tanto, los conductores coaxiales se utilizan extensamente, para aplicaciones de alta frecuencia, para reducir las prdidas y para aislar las trayectorias de transmisin.Esencialmente, hay dos tipos de cables coaxiales: lneas rgidas llenas de aire Y lneas slidas flexibles. Los cables coaxiales rgidos llenos de aire son relativamente caros de fabricar, y el aislante de aire tiene que estar relativamente libre de humedad para minimizar las prdidas Los cables coaxiales slidos tienen prdidas menores y son ms fciles de construir, de instalar, y de darmantenimiento. Ambos tipos de cables coaxiales son relativamente inmunes a la radiacin externa, ellos en si irradian muy poca, y pueden operar a frecuencias mas altas que sus contrapartes de cables paralelos. Las desventajas bsicas de las lneas de transmisin coaxial es que son caras y tienen que utilizarse en el modo desbalanceado. Balunes. Un dispositivo decircuitosque se utiliza para conectar una lnea de transmisin balanceada a una carga desbalanceada se llama balun (balanceado a desbalanceado). 0 ms comnmente, una lnea de transmisin desbalanceada, como un cable coaxial, se puede conectar a una carga balanceada, como una antena, utilizando Un transformador especial con un primario desbalanceado y un bobinado secundario con conexin central.Para las frecuencias relativamente altas, existen varios tipos diferentes de balunes para las lneas de transmisin.El tipo ms comn es un balun de banda angosta, llamados a veces balun choque, camisa o balun de bazuca, como se muestra en ha figura 88b. Se coloca alrededor una camisa de un cuarto de longitud de onda y se conecta al conductor externo de un cable coaxial.