¿Por qué no podemos aumentar el voltaje y el suministro a nivel nacional, en lugar de reducir un alto voltaje nominal a 240v y suministrarlo a nivel nacional?

Comprendamos esto a través de un ejemplo.

En este ejemplo, la estación generadora está generando un suministro de 230 V y el dispositivo eléctrico que utiliza el consumidor es de 2300 W a 230 V.

Los cálculos matemáticos son solo para fines de explicación. No es correcto.

Como el dispositivo eléctrico es de 2300 W a 230 V, la corriente que fluye a través del cable es de 2300/230 = 10 A. Si suponemos que la resistencia del cable es de 1 Ohm, entonces la caída de voltaje es de 10V (10 A x 1 Ohm). Entonces el consumidor obtiene 220V (230V – 10V). La pérdida de potencia en el cable es de 100W.

Cómo reducir la pérdida de potencia.

  La resistencia del cable no se puede reducir. Entonces, solo reduciendo la corriente solo se puede reducir la pérdida de potencia. Cómo reducir la corriente a través del cable. P = VI. En este caso, P es 2300W, así que si aumentamos la V, entonces puedo reducir.

El voltaje de CC no puede aumentarse o disminuirse utilizando un transformador. Pero el voltaje de CA se puede aumentar o disminuir usando un transformador.

Entonces, la pérdida de potencia es de 1W, reducida en 100 veces. El voltaje en el extremo del consumidor es 229.9 V

Voltaje en la estación de generación – 230V

Voltaje a la salida del transformador elevador – 2300V

Caída de voltaje en el cable – 1V (1A x 1 Ohm)

Voltaje en la entrada del transformador reductor – 2299V

Voltaje a la salida del transformador reductor – 229.V

Si necesita alguna aclaración, escriba un comentario.

Querido amigo,

El objetivo principal de aumentar el voltaje se trata de lograr la eficiencia de transmisión (energía eléctrica), de lo contrario, los niveles de voltaje se mantienen lo más bajo posible debido a las restricciones planteadas por los niveles de aislamiento. Cuanto mayor sea el valor de los niveles de voltaje, mayor será el aislamiento requerido, que contribuye a la economía general del sistema y es difícil lograr una propiedad de material de aislamiento tan alto a niveles de voltaje muy altos.

Espero que entiendas mi punto.

Probablemente, porque si el voltaje se proporciona directamente para uso doméstico sin reducirlo, siempre habrá un alto riesgo de descargas.

Además, muchos electrodomésticos requieren energía según su clasificación. Para este propósito, se incorporan muchos convertidores dentro de esos dispositivos que pueden manipular el voltaje de entrada según el requisito.
Ahora, si dicho alto voltaje se proporciona directamente a dichos dispositivos, habrá un gran problema para manipularlo. Esta manipulación es fácil en una magnitud de voltaje a pequeña escala.

Si de alguna manera podemos proporcionar un voltaje tan alto a dichos electrodomésticos, los convertidores deberían estar diseñados de tal manera que puedan mantener fácilmente una potencia tan alta y no explotar. Esto hace que el diseño sea complejo y costoso.

El voltaje al que estamos generando la energía eléctrica.
es en términos de kV (Kilo Voltios); digamos 15kV y los electrodomésticos que estamos usando
en nuestra casa se opera a 240V (voltios). Para transmitir energía desde un extremo a
otro extremo tenemos que aumentar el voltaje hasta 220kV o 440kV. Esto es para
Limitar las pérdidas de transmisión. Entonces, si está utilizando la potencia a un nivel de voltaje de 220kV o 440kV para fines domésticos, entonces definitivamente debe reducir los voltajes
a 240V.

Permítanme una expresión común, será como alimentar a los cerdos con chocolate, ciertamente lo apreciarán pero se volverán muy caros. Los aisladores son mucho más baratos que los conductores, hay una compensación, como siempre, con la seguridad.

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