¿Por qué no transmitimos dos señales de potencia de diferente frecuencia a través de la misma línea?

Puede transmitir señales de potencia de diferentes frecuencias a través de la misma línea.

Digamos que transmite simultáneamente señales a 50 Hz y 1 KHz, en la misma línea de transmisión. Luego tienes cargas que filtran las frecuencias altas o bajas. En efecto, lo que ha hecho es multiplexar dos sistemas de transmisión de potencia diferentes en los mismos cables.

Muchas fuentes de alimentación hacen todo lo posible para filtrar los componentes de alta frecuencia de la red y evitar el envío de ruido de alta frecuencia a la red. Entonces, las fuentes de alimentación ya conocen las bandas de frecuencia.

Los esquemas como la energía a través de Ethernet (POE) suponen que la energía es solo CC, y cualquier cosa a frecuencias más altas es “señal”. Pero no hay nada que impida la creación de más de una sola banda de frecuencia de “potencia”, tal como puede hacer cuando se dividen las bandas de señal digital. En resumen, usted transmite potencia en el cable a diferentes frecuencias (de la misma manera que lo puede hacer con las señales de datos digitales) y coloca un filtro de paso de banda en el extremo frontal de cada fuente de alimentación.

La explicación anterior claramente evita los problemas prácticos que surgirían a altos niveles de potencia, con los componentes del filtro.

Fuente: Researchgate

  • Transmitimos potencia generalmente a 50 hz de frecuencia o 60 hz de frecuencia. Para obtener una frecuencia superior a 60, necesitamos aumentar la velocidad del rotor.
  • Digamos teóricamente que quiero transmitir 100 hz

Entonces sabemos que la velocidad del rotor = 120 * frecuencia / no de polos
Que no de polos sea 2
Entonces la velocidad del rotor es de 6000 rpm.

Lo cual requiere muy alta energía cinética.

  • Por lo tanto, no podemos obtener alta frecuencia en caso de sistema de alimentación
  • Ahora si tenemos una línea de transmisión con f = 50 hz y otra a 60 hz.
  • Ahora aquí viene el problema es de interferencia de ambas ondas y que crea distorsión y produce armónicos en la línea de transmisión.
  • Ahora, para que no ocurra interferencia, necesitamos una línea de transmisión con 50 hz y otra con 5000 kHz aproximadamente. Y producir esta frecuencia es casi imposible en el sistema de energía como se explicó anteriormente.

Gracias por A2A 😉

Esto no se puede hacer de otra manera big bang !!!!

Un requisito es que cualquier sistema debe tener

  1. Misma frecuencia,
  2. Misma fase y
  3. Misma magnitud de voltaje.

Si tiene frecuencias mixtas, esto no será posible y a qué frecuencia responden las máquinas eléctricas, y por qué nunca se hace.

Esto no es lo mismo que transmitir señales de comunicación a través de la línea de alimentación donde los niveles de alimentación son tan bajos que no puede afectar el funcionamiento sincrónico del sistema de alimentación. En tales casos, las señales se inyectan y no se producen a través de generadores.

Simplemente en términos de poder; La interferencia electromagnética, es decir, las señales pwr están desfasadas, la reducción del factor de potencia, el coseno del ángulo de desplazamiento entre la corriente y el voltaje, lo que aumenta aún más el ángulo de desplazamiento, introduciendo esencialmente componentes armónicos. ¡Más complicado con efectos no sinusoidales! La interferencia degrada la señal de potencia.

Si se introducen dos señales de potencia de diferentes frecuencias en la misma línea, entonces la potencia instantánea general será muy baja debido al factor de baja potencia de diferente frecuencia. Las diferentes frecuencias actuarán como armónicas entre sí.
Hay señales de diferentes frecuencias utilizadas en la comunicación de la línea eléctrica. Pero estas señales no son señales de energía.
Consulte: https://en.m.wikipedia.org/wiki/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/