¿Cuáles son las ventajas y desventajas de DC en sistemas de energía?

Si está solicitando una transmisión HVDC, entonces hay muchas cosas que debe saber entre la transmisión de CA y CC.
La transmisión HVDC se usa cuando se necesita transmitir una gran cantidad de energía a través de las líneas eléctricas de larga distancia. Esto se debe a que en el caso de la transmisión de CC, el costo de capital es muy alto, por lo que para obtener ganancias, debe tener una transmisión larga de muy alto voltaje que, a largo plazo, genere ganancias. Normalmente se usa con voltajes de transmisión de 765 KV o superiores.
Las ventajas de la transmisión HVDC son:

  • El número de conductores necesarios, principalmente uno o dos, es menor en comparación con la transmisión de CA (que normalmente tiene tres conductores).
  • Se requieren torres más pequeñas en HVDC en comparación con las torres altas de transmisión de CA.
  • La eliminación de fallas es más rápida en HVDC, lo que proporciona una mejor estabilidad transitoria. Se debe a la ausencia de elementos reactivos en DC.
  • El efecto de la piel no existe en DC. Por lo tanto, el tamaño del conductor en la transmisión de CC se reduce considerablemente.
  • Dos sistemas de CA a diferentes frecuencias pueden interconectarse a través de líneas de transmisión HVDC.
  • En el caso de un cable subterráneo, se prefiere la transmisión de CC, ya que no requiere corriente de carga y ninguna potencia reactiva.

Las desventajas son:

  • Costo adicional de convertidor e inversor
  • Armónicos generados en ambos lados de suministro y carga debido al uso de equipos electrónicos como rectificadores e inversores.
  • Ausencia de transformador para modificar los niveles de voltaje.

Pero las ventajas de HVDC sobre las desventajas son mayores en caso de una línea de transmisión larga de requisitos de potencia a granel.
Es por eso que HVDC se utiliza para la transmisión de energía a granel en comparación con la transmisión de CA.

(A2A)
Esto está un poco fuera de mi área, pero una cosa obvia es que es más fácil transformar CA a voltajes más altos (es decir, corrientes más bajas), lo que causa menos pérdidas en la red eléctrica. Por otro lado, una vez que tiene un alto voltaje, es más eficiente energéticamente transportarlo como CC a largas distancias, en comparación con CA.
Por lo tanto, es un equilibrio entre la cantidad de energía que desperdicia al hacer conversiones de CA / CC y CC / CA versus la cantidad que pierde al ejecutar CA en distancias muy largas. Entiendo que los cables submarinos son particularmente sensibles a esto, ya que obtienes una capacitancia larga y grande entre el cable y el agua, causando pérdidas de potencia reactiva.

Un verdadero ingeniero de energía probablemente pueda pensar en otra docena de razones.

DC es más fácil de usar directamente para dispositivos eléctricos. La mayoría de los artículos usan CC, por lo que tantos productos electrónicos tienen fuentes de alimentación de “verruga de pared”. … o solía hacerlo. La fuente de 5v del USB se ha convertido en un nuevo estándar para la electrónica pequeña. Ahora que esto se está convirtiendo en un estándar, estamos comenzando a ver adaptaciones como esta:

¿Te refieres a la transmisión HVDC en sistemas de energía? Si es así, consulte mis respuestas en HVDC. De lo contrario, aclarar.

Se prefiere la transmisión de CC para la transmisión de energía a granel a larga distancia … para tener una interconexión asíncrona también utilizamos enlaces hvdc … En sistemas subterráneos también para reducir las corrientes de carga podemos usar enlaces hvdc …
las ventajas comienzan con la seguridad … con la desregulación en el sector eléctrico … las amenazas a la seguridad también aumentan con la seguridad de hvdc … las corrientes de falla pueden controlarse mediante el control del ángulo de disparo …
Las desventajas son la ausencia de transformadores … disyuntores de circuito de alto costo … rectificador n estaciones de inversor requieren filtros … fuentes de energía reactiva