Redes de Transmision

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03/05/2015 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Un campo electromagnético es una zona donde existen campos eléctricos y magnéticos, creados por las cargas eléctricas y su movimiento, respectivamente. Los campos electromagnéticos se dan de forma natural en nuestro entorno, y nuestro organismo está habituado a convivir con ellos a lo largo de nuestras vidas; por ejemplo: el campo eléctrico y magnético estático natural de la Tierra los rayos X y gamma provenientes del espacio los rayos infrarrojos y ultravioletas que emite el Sol la propia luz visible, que es una radiación electromagnética Actualmente estamos sometidos también a numerosos tipos de campos electromagnéticos de origen artificial: radiofrecuencias utilizadas en la telefonía móvil ondas de radio y televisión sistemas antirrobo detectores de metales radares mandos a distancia comunicación inalámbrica y un largo etcétera. Todos ellos forman parte del 'espectro electromagnético' y se diferencian en su frecuencia, que determina sus características físicas y, por lo tanto, los efectos biológicos que pueden producir en los organismos expuestos. A muy altas frecuencias la energía que transmite una onda electromagnética es tan elevada que puede llegar a dañar el material genético de la célula, el ADN, siendo capaz de iniciar un proceso cancerígeno; éste es el caso de los rayos X. A las radiaciones situadas en esta zona del espectro se les conoce como 'ionizantes'. Sin embargo, el sistema eléctrico funciona a una frecuencia extremadamente baja (50 Hz, ó 60 Hz en países como Estados Unidos, lo que se denomina 'frecuencia industrial'), dentro de la región de las radiaciones no ionizantes del espectro, por lo que transmiten muy poca energía. Además, a frecuencias tan bajas el campo electromagnético no puede desplazarse (como lo hacen, por ejemplo, las ondas de radio), lo que implica que desaparece a corta distancia de la fuente que lo genera. Al igual que cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, las líneas eléctricas de alta tensión generan un campo eléctrico y magnético de frecuencia industrial. Su intensidad dependerá de diversos factores, como el voltaje, potencia eléctrica que transporta, geometría del apoyo, número de conductores, distancia de los cables al suelo, etc. Las mediciones realizadas en líneas españolas de 400 kV proporcionan valores máximos en el punto más cercano a los conductores que oscilan entre 3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-20 μT para el campo magnético. Además, la intensidad de campo disminuye muy rápidamente a medida que aumenta la distancia a los conductores: a 30 metros de distancia el nivel de campo eléctrico y magnético oscila entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 μT; habitualmente, a partir de 100 metros de distancia es inferior a 0,2 kV/m y 0,3 μT. La preocupación por la salud humana y los factores que pudieran influir en ella han hecho que desde los años 60, pero sobre todo desde finales de los años 70, se hayan llevado a cabo multitud de estudios sobre si los campos eléctricos y magnéticos generados por las instalaciones eléctricas suponen algún tipo de riesgo para la salud. Estos estudios se han desarrollado principalmente en dos ámbitos: epidemiológico y biofísico. http://www.abaleo.es/wp-content/uploads/2011/09/Impacto-Ambiental-Redes-Electricas.pdf Campo magnético creado por las líneas de transmisión Las corrientes que circulan en los conductores de fase son la fuente de los campos magnéticos creados alrededor de las líneas de transmisión. Estas corrientes tienen una variación estadística, considerando la magnitud y duración, que depende de la fluctuación de la carga durante el día. El retorno

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  • 03/05/2015

    CAMPOS ELECTROMAGNTICOS

    Un campo electromagntico es una zona donde existen campos elctricos y magnticos,

    creados por las cargas elctricas y su movimiento, respectivamente. Los campos

    electromagnticos se dan de forma natural en nuestro entorno, y nuestro organismo est

    habituado a convivir con ellos a lo largo de nuestras vidas; por ejemplo: el campo elctrico y

    magntico esttico natural de la Tierra los rayos X y gamma provenientes del espacio los

    rayos infrarrojos y ultravioletas que emite el Sol la propia luz visible, que es una radiacin

    electromagntica Actualmente estamos sometidos tambin a numerosos tipos de campos

    electromagnticos de origen artificial: radiofrecuencias utilizadas en la telefona mvil ondas

    de radio y televisin sistemas antirrobo detectores de metales radares mandos a distancia

    comunicacin inalmbrica y un largo etctera. Todos ellos forman parte del 'espectro

    electromagntico' y se diferencian en su frecuencia, que determina sus caractersticas fsicas y,

    por lo tanto, los efectos biolgicos que pueden producir en los organismos expuestos. A muy

    altas frecuencias la energa que transmite una onda electromagntica es tan elevada que

    puede llegar a daar el material gentico de la clula, el ADN, siendo capaz de iniciar un

    proceso cancergeno; ste es el caso de los rayos X. A las radiaciones situadas en esta zona del

    espectro se les conoce como 'ionizantes'. Sin embargo, el sistema elctrico funciona a una

    frecuencia extremadamente baja (50 Hz, 60 Hz en pases como Estados Unidos, lo que se

    denomina 'frecuencia industrial'), dentro de la regin de las radiaciones no ionizantes del

    espectro, por lo que transmiten muy poca energa. Adems, a frecuencias tan bajas el campo

    electromagntico no puede desplazarse (como lo hacen, por ejemplo, las ondas de radio), lo

    que implica que desaparece a corta distancia de la fuente que lo genera. Al igual que cualquier

    otro equipo o aparato que funcione con energa elctrica, las lneas elctricas de alta tensin

    generan un campo elctrico y magntico de frecuencia industrial. Su intensidad depender de

    diversos factores, como el voltaje, potencia elctrica que transporta, geometra del apoyo,

    nmero de conductores, distancia de los cables al suelo, etc. Las mediciones realizadas en

    lneas espaolas de 400 kV proporcionan valores mximos en el punto ms cercano a los

    conductores que oscilan entre 3-5 kV/m para el campo elctrico y 1-20 T para el campo

    magntico. Adems, la intensidad de campo disminuye muy rpidamente a medida que

    aumenta la distancia a los conductores: a 30 metros de distancia el nivel de campo elctrico y

    magntico oscila entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 T; habitualmente, a partir de 100 metros de

    distancia es inferior a 0,2 kV/m y 0,3 T. La preocupacin por la salud humana y los factores

    que pudieran influir en ella han hecho que desde los aos 60, pero sobre todo desde finales de

    los aos 70, se hayan llevado a cabo multitud de estudios sobre si los campos elctricos y

    magnticos generados por las instalaciones elctricas suponen algn tipo de riesgo para la

    salud. Estos estudios se han desarrollado principalmente en dos mbitos: epidemiolgico y

    biofsico.

    http://www.abaleo.es/wp-content/uploads/2011/09/Impacto-Ambiental-Redes-Electricas.pdf

    Campo magntico creado por las lneas de transmisin

    Las corrientes que circulan en los conductores de fase son la fuente de los

    campos magnticos creados alrededor de las lneas de transmisin. Estas

    corrientes tienen una variacin estadstica, considerando la magnitud y

    duracin, que depende de la fluctuacin de la carga durante el da. El retorno

  • por tierra de las lneas de potencia y el sistema de transmisin husped forman

    un lazo con un rea efectiva por la cual existe un flujo magntico neto variable

    en el tiempo. Esto resulta en un voltaje magnticamente inducido en el lazo, a

    consecuencia de la ley de Faraday, donde el voltaje inducido depende de la

    densidad de flujo magntico, tal y como se muestra en la siguiente expresin:

    Dos de los factores importantes en la creacin del campo magntico a nivel de

    tierra son la ubicacin de las trayectorias de circulacin de retorno por tierra y

    sus magnitudes de corriente.

    Normalmente los derechos de va se comparten con tuberas enterradas u otros

    objetos que pueden desviar las trayectorias de las corrientes de retorno,

    haciendo ms complejo el anlisis de los campos producidos.

    Si se considera que la corriente en el conductor de fase (fuente de corriente)

    debe tener una corriente de retorno, esta corriente debe ser igual a las

    corrientes que circulan en la tierra, conductor neutro, hilo de guarda, lneas

    telefnicas, tuberas metlicas enterradas u otros objetos metlicos que

    comparten el mismo derecho de va.

    El voltaje inducido en sistemas que comparten un mismo derecho de va con

    lneas de potencia es el resultado de la superposicin del efecto de la corriente

    de cada conductor de lnea. Como ejemplo tenemos en la figura 2(a) una lnea

    trifsica con configuracin horizontal de 115 kV, con una corriente

    balanceada de 300 A (magnitudes iguales y desfasadas 120 grados); en la

    figura 2(b) se muestra la distribucin del campo magntico calculado a 0.3 m

    sobre el nivel de tierra.

  • Es claro que la corriente circulante por el retorno de tierra a una profundidad

    piel (aproximadamente 1 000 m), tiene un efecto mnimo en el campo

    magntico, a menos que la corriente sea considerablemente alta, entonces se

    tendra un campo magntico importante entre la lnea y la tierra de retorno de

    corriente, por lo que se puede decir que la trayectoria de la corriente de

    retorno por tierra es trascendente en la magnitud del campo magntico.

    Es necesario hacer notar que la proporcin de la corriente que circula por la

    tierra es funcin de la trayectoria a lo largo de la lnea y del nmero y la

    ubicacin de los conductores enterrados. Estos conductores enterrados

  • (tuberas u otro tipo de conductor) pueden concentrar el flujo de corriente

    cerca de la superficie de la tierra, incrementando el flujo magntico.

    http://www.iie.org.mx/publica/bolja98/hugoja98.htm

    Didctico: (def de campo magntico, riesgos en la salud y qu es una line ade

    transmisin elctrica):

    https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/af06268047cded72919ff9f079241ace/

    Folleto+L%C3%ADneas+de+Transmisi%C3%B3n+y+Campos+Electromagn%C3%A9ticos.

    pdf?MOD=AJPERES

    Efecto corona (origen): http://www.sectorelectricidad.com/3272/efecto-corona-en-

    lineas-de-transmision-y-transformadores/

    Efecto corna (Definicion): http://www.sysred.cl/files/434609019.pdf

    Efecto corona no representa un riesgo para la salud (OMS) ruidoo:

    http://www.ceac.es/blog/inicio/2013/01/29/efecto-corona-en-lineas-de-transmision

    Efecto corona: Generacin de ozono, xidos de nitrgeno y la presencia de

    humedad, cido ntrico: http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_corona

    Redes de Alta tensin en zonas urbanas: SI REPRESENTA UN RIESGO A LA

    SALUD: http://www.ambiente-ecologico.com/revist40/lferna40.htm

    Problemas de la Alta Tension: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=47419

    IMPACTOS AMBIENTALES ESPECFICOS:

    http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Artigos/articuloaltatension.p

    df