
CAPITULO II – EVALUACIÓN DE LAS REDES DE POTENCIA ELECTRICA PARA PLT/PLC 33
123.8Ω, a una frecuencia de 1MHz, la resistencia es de 17.54KΩ. Como hemos observado
este ejemplo muestra claramente que se espera niveles de atenuación mucho más grandes
para señales de alta frecuencia que para las de baja frecuencia.
Cabe mencionar que la resistencia de los conductores metálicos aumenta linealmente
con el aumento de temperatura.
Conductancia
Las pérdidas de fuga o pérdidas por conductancia dependen, de la calidad y diseño de
los aisladores y se producen por pequeñas corrientes que circulan entre conductores o entre
conductores y tierra. Aunque generalmente no se considera la conductancia entre
conductores de las líneas aéreas, porque la fuga en los aisladores llega a ser despreciable.
Las pérdidas de fuga varían en gran cantidad con las fluctuaciones atmosféricas y
con las propiedades conductoras de la contaminación que se deposita en los aisladores.
En las líneas de alto voltaje existe el llamado efecto corona, que son pérdidas
originadas por la ionización del aire que rodea al conductor que producen descargas debido
al alto campo eléctrico. Estas descargas se producen cuando el campo eléctrico excede
aproximadamente los 15KV/cm. Las descargas corona no solo causan pérdidas de energía
sino que son fuentes de interferencia a altas frecuencias perjudicando las recepciones de
radio en banda media y larga.
Inductancia
Con base en la teoría y formulación conocidas para análisis de Sistemas de Potencia,
y cálculos de Líneas de Transmisión, la inductancia total de la línea monofásica por unidad
de longitud, conocida como Inductancia por milla de malla, se puede calcular como
18
:
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
•
=
−
−
4
1
7
ln104
er
D
xL (2.3)
18
Análisis Técnico de una red de Distribución de Potencia Eléctrica para la Transmisión de señales que llevan información de servicio
de valor agregado Internet, Henry Bastidas, 2005 pag. 36
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