SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 21
Baixar para ler offline
Características de transmissão de energia em
corrente alternada e corrente contínua
Transmissão em CA e em CC
¨ A transmissão em corrente alternada é hoje utilizada universalmente e
mostrou-se adequada para transmitir e distribuir energia elétrica.
¨ Tem-se também que alguns problemas ainda não foram resolvidos quando
se utiliza a transmissão em corrente alternada, dentre eles podemos
destacar:
¤ A transmissão de grandes blocos de potência a grandes distância de forma
econômica e com o mínimo de agressão ao meio ambiente.
¤ A transmissão estável de potência entre sistemas assíncronos ou com diferentes
frequências.
Transmissão em CA e em CC
¤ Acréscimos de potência à uma dada rede sem majorar o nível de potência de curto-
circuito desta rede.
¤ Transmissão subterrânea e subaquática a distância maiores que 30 Km devido as
severas limitações impostas pela geração de reativos do cabo CA e a consequente
necessidade de reatores em derivação impraticável em travessias marítimas ou de
rios, penalizando economicamente o uso de cabos em corrente alternada.
¨ Um fator determinante para a aplicação de CCAT (Corrente Contínua em
Alta Tensão), é o baixo custo das linhas aéreas em corrente contínua.
¨ Acima de uma certa distância (cerca de 500 Km), a economia obtida nos
caos das linhas é maior do que os custos extras oriundos das estações
terminais, tornando a opção de transmissão em corrente contínua
vantajosa.
Transmissão em CA e em CC
¨ Um sistema de transmissão em corrente contínua com dois condutores
metálicos equivale na prática a um circuito duplo de corrente alternada,
dispondo da mesma confiabilidade e a um custo menor inclusive no que
tange a uma menor utilização de faixas de passagem.
Transmissão em CA e em CC
¨ A transmissão de corrente contínua não é afetada pela capacitância e a
indutância da linha.
¨ Utilizando toda a seção transversal do condutor (ausência do efeito
peculiar) propicia um controle de potência estável e veloz.
¨ A interconexão de sistemas operando a frequências diferentes ou de
sistemas assíncronas (frequências idênticas, mas possuindo diferentes modos
de controle) é feito com sucesso por elos em corrente contínua.
¨ Elos em corrente alternada apresentam dificuldades com respeito a
potência de acoplamento quando a capacidade de transmissão do elo for
pequena em comparação com a capacidade geradora do sistema.
Transmissão em CA e em CC
¨ Mesmo pequenas diferenças de frequências nos dois sitemas acarretam
grandes correntes de interligação, com a proteção atuando para
desconectá-las.
¨ O emprego de corrente contínua resolve facilmente este problema, sem
nada a acrescentar a potência de curto-circuito das áreas interligadas. Isto
equivale a não ser necessário alterar potência de transformadores,
reforços em barramentos ou empregos de disjuntores com maior
capacidade de interrupção.
Transmissão em CA e em CC
¨ Todos os fatos mencionados anteriormente tem tornado cada vez maior o
emprego da transmissão em corrente contínua no mundo.
¨ Isto foi devido ao desenvolvimento das válvulas a estado sólido, cada vez
mais compactas, confiáveis e econômicas, permitindo minimizar custos das
instalações terminais.
Conclusões
¨ Quanto maior a distância de transmissão, a vantagem do menor custo da
linha em corrente contínua se fará sentir na comparação com a alternativa
em corrente alternada.
Conclusões
¨ Nas transmissões em corrente contínua as estações terminais tem um custo
bem mais elevado que nas transmissões em corrente alternada, enquanto
que para o custo da linha ocorre o inverso.
¨ O custo global da transmissão em corrente contínua passa a ser menor que
o custo total da transmissão em corrente alternada.
¨ Não é possível estabelecer de modo genérico este ponto, pois ele varia de
acordo com a potência a ser transmitida, as condições locais, as
características do sistema, terminais, etc.
¨ A distância de 750 km é citada como exemplo para um caso em particular,
estudos publicados tem mostrado que o ponto crítico situa-se numa faixa
de 500 a 1500 km.
Vantagens de Transmissão em Corrente Contínua
¨ Flexibilidade de operação e expansão – pode operar com somente um pólo e
retorno pela terra, o que equivale a um circuito duplo de corrente alternada.
Dentro de certos limites a transmissão CC pode operar com tensão alternada.
¨ Operação Assíncrona – a distância de transmissão não é limitada por razões
de estabilidade, características esta que permite a interligação de sistemas
com frequências diferentes ou que apresentam problemas de estabilização.
¨ Transmissão subterrânea e submarina – em corrente alternada é limitado
devido aos efeitos do valor de corrente capacitiva dos cabos, o que não
ocorrem em CC, mostrando assim grandes perspectivas para alimentação de
grandes centros urbanos, transmissões submarinas e marítimas.
Vantagens de Transmissão em Corrente Contínua
¨ Transmissão mais confiável – operação em tensão reduzida caso haja
problemas de isolamento, operação com metade da potência, se um dos
pólos ou parte da estação estiver fora de serviço, menos exposição à raios,
pois só temos dois condutores contra três em corrente alternada ou seis em
igualdade de transmissão.
Desvantagens deTransmissão em Corrente Contínua
¨ Custo dos terminais – este era um dos grandes obstáculos no uso da
corrente contínua. Este fator foi muito diminuído devido às novas
tecnologias de tiristores.
¨ Confiabilidade e disponibilidade de válvulas – este era o maior
obstáculo básico e fundamental até meados de 1970, visto que as válvulas
a vapor de mercúrio apresentavam baixa confiabilidade.
¨ Custo de manutenção – a baixa confiabilidade das válvulas de vapor de
mercúrio tornava os custos de manutenção das estações conversoras
bastante elevadas se comparadas à corrente alternada. Com novas
tecnologias isto não se verifica, conforme eperiências existentes.
Desvantagens de Transmissão em Corrente Contínua
¨ Pouco conhecimento da tecnologia – o grande número de projetos a
partir de 1970, difundiu esta tecnologia, facilitando este tipo de
transmissão. Vale salientar que estes comentários referem-se
especificamente às estações conversoras e não as Linhas de transmissão.
Transmissão em CC ou CA entre Rondônia e
São Paulo?
Transmissão em CC ou CA entre Rondônia e
São Paulo?
HVDC Line - Linha de Transmissão em Corrente
Contínua
±500KV HVDC Transmission Line.(321KM)
±500KV Converter Station
±500KV Converter Station
235-MVA-HVDC power transformer for the
distance Australia-Tasmania
Questionário
1) Cite quais são as vantagens e desvantagens da transmissão de energia
elétrica em CA.
2) Cite as vantagens e desvantagens da transmissão de energia em CC.
3) Considere que há uma Usina Hidrelétrica situada à 1500 km de um
centro de carga. Você irá elaborar um projeto de uma LT, para esse
caso, que tipo de transmissão você optaria, CC ou CA? Justifique.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

T 395 ifpi - desafio - dimensionamento de instalações elétricas industriais
T 395   ifpi - desafio - dimensionamento de instalações elétricas industriaisT 395   ifpi - desafio - dimensionamento de instalações elétricas industriais
T 395 ifpi - desafio - dimensionamento de instalações elétricas industriaisZacarias Junior
 
Tgm transmissão de energia elétrica - parte 3
Tgm   transmissão de energia elétrica - parte 3Tgm   transmissão de energia elétrica - parte 3
Tgm transmissão de energia elétrica - parte 3Jupira Silva
 
11 aula -16102012
11   aula -1610201211   aula -16102012
11 aula -16102012atsileg
 
Simulado 744415 2014-07-28 21-52_47
Simulado 744415 2014-07-28 21-52_47Simulado 744415 2014-07-28 21-52_47
Simulado 744415 2014-07-28 21-52_47Thales Hatem
 
ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA EM REGIME PERMANENTE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PO...
ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA EM REGIME PERMANENTE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PO...ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA EM REGIME PERMANENTE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PO...
ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA EM REGIME PERMANENTE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PO...Anderson Amorim
 
E cap 7- dimensionamento de condutores elétricos
E cap 7- dimensionamento de condutores elétricosE cap 7- dimensionamento de condutores elétricos
E cap 7- dimensionamento de condutores elétricosAndré Felipe
 
18.ago safira 12.00_204_cpfl piratininga
18.ago safira 12.00_204_cpfl piratininga18.ago safira 12.00_204_cpfl piratininga
18.ago safira 12.00_204_cpfl piratiningaitgfiles
 
Transformadores - Proteção de Equipamentos e Sistemas Elétricos.
Transformadores - Proteção de Equipamentos e Sistemas Elétricos.Transformadores - Proteção de Equipamentos e Sistemas Elétricos.
Transformadores - Proteção de Equipamentos e Sistemas Elétricos.Fred Pacheco
 
Facts - Flexible AC Transmission Systems
Facts - Flexible AC Transmission SystemsFacts - Flexible AC Transmission Systems
Facts - Flexible AC Transmission SystemsJim Naturesa
 
Manual instal eletricas_prova
Manual instal eletricas_provaManual instal eletricas_prova
Manual instal eletricas_provaPedro Cruz
 
E cap 8- dimensionamento de eletrodutos
E cap 8- dimensionamento de eletrodutosE cap 8- dimensionamento de eletrodutos
E cap 8- dimensionamento de eletrodutosAndré Felipe
 
Conversor de Corrente Contínua
Conversor de Corrente ContínuaConversor de Corrente Contínua
Conversor de Corrente ContínuaKirna
 
Instalações eletricas cabos e afins
Instalações eletricas cabos e afinsInstalações eletricas cabos e afins
Instalações eletricas cabos e afinsGuilherme Raposo
 

Mais procurados (14)

T 395 ifpi - desafio - dimensionamento de instalações elétricas industriais
T 395   ifpi - desafio - dimensionamento de instalações elétricas industriaisT 395   ifpi - desafio - dimensionamento de instalações elétricas industriais
T 395 ifpi - desafio - dimensionamento de instalações elétricas industriais
 
Tgm transmissão de energia elétrica - parte 3
Tgm   transmissão de energia elétrica - parte 3Tgm   transmissão de energia elétrica - parte 3
Tgm transmissão de energia elétrica - parte 3
 
11 aula -16102012
11   aula -1610201211   aula -16102012
11 aula -16102012
 
Simulado 744415 2014-07-28 21-52_47
Simulado 744415 2014-07-28 21-52_47Simulado 744415 2014-07-28 21-52_47
Simulado 744415 2014-07-28 21-52_47
 
ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA EM REGIME PERMANENTE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PO...
ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA EM REGIME PERMANENTE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PO...ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA EM REGIME PERMANENTE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PO...
ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA EM REGIME PERMANENTE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PO...
 
E cap 7- dimensionamento de condutores elétricos
E cap 7- dimensionamento de condutores elétricosE cap 7- dimensionamento de condutores elétricos
E cap 7- dimensionamento de condutores elétricos
 
Aula 2 geracao
Aula 2 geracaoAula 2 geracao
Aula 2 geracao
 
18.ago safira 12.00_204_cpfl piratininga
18.ago safira 12.00_204_cpfl piratininga18.ago safira 12.00_204_cpfl piratininga
18.ago safira 12.00_204_cpfl piratininga
 
Transformadores - Proteção de Equipamentos e Sistemas Elétricos.
Transformadores - Proteção de Equipamentos e Sistemas Elétricos.Transformadores - Proteção de Equipamentos e Sistemas Elétricos.
Transformadores - Proteção de Equipamentos e Sistemas Elétricos.
 
Facts - Flexible AC Transmission Systems
Facts - Flexible AC Transmission SystemsFacts - Flexible AC Transmission Systems
Facts - Flexible AC Transmission Systems
 
Manual instal eletricas_prova
Manual instal eletricas_provaManual instal eletricas_prova
Manual instal eletricas_prova
 
E cap 8- dimensionamento de eletrodutos
E cap 8- dimensionamento de eletrodutosE cap 8- dimensionamento de eletrodutos
E cap 8- dimensionamento de eletrodutos
 
Conversor de Corrente Contínua
Conversor de Corrente ContínuaConversor de Corrente Contínua
Conversor de Corrente Contínua
 
Instalações eletricas cabos e afins
Instalações eletricas cabos e afinsInstalações eletricas cabos e afins
Instalações eletricas cabos e afins
 

Semelhante a Transmissão CA x CC: Características e Aplicações

Geração de Energia Elétrica - Introdução
Geração de Energia Elétrica - IntroduçãoGeração de Energia Elétrica - Introdução
Geração de Energia Elétrica - IntroduçãoJim Naturesa
 
18.ago ametista 15.00_534_celesc-d
18.ago ametista 15.00_534_celesc-d18.ago ametista 15.00_534_celesc-d
18.ago ametista 15.00_534_celesc-ditgfiles
 
Sep 1 cap 2 introducao a sep -modo de compatibilidade
Sep 1   cap 2 introducao a sep -modo de compatibilidadeSep 1   cap 2 introducao a sep -modo de compatibilidade
Sep 1 cap 2 introducao a sep -modo de compatibilidadeEwerton Farias
 
Subestacoes-eletricas-1.pdf
Subestacoes-eletricas-1.pdfSubestacoes-eletricas-1.pdf
Subestacoes-eletricas-1.pdfgisele670080
 
ABB - Capacitores e Controladores
ABB - Capacitores e ControladoresABB - Capacitores e Controladores
ABB - Capacitores e Controladoressafetycontrol
 
Análise de Sistema eletrico de potencia.
Análise de Sistema eletrico de potencia.Análise de Sistema eletrico de potencia.
Análise de Sistema eletrico de potencia.RaphaelSamagaio
 
17.ago safira 15.30_382_aeselpa
17.ago safira 15.30_382_aeselpa17.ago safira 15.30_382_aeselpa
17.ago safira 15.30_382_aeselpaitgfiles
 
Apostila sistemas de energia capitulo 3 e 4
Apostila sistemas de energia   capitulo 3 e 4Apostila sistemas de energia   capitulo 3 e 4
Apostila sistemas de energia capitulo 3 e 4Marciel Dervanoski
 
2-Linhas de Transmissão_Cap III e IV orientações_Dac_2016_2IIe.pdf
2-Linhas de Transmissão_Cap III e IV orientações_Dac_2016_2IIe.pdf2-Linhas de Transmissão_Cap III e IV orientações_Dac_2016_2IIe.pdf
2-Linhas de Transmissão_Cap III e IV orientações_Dac_2016_2IIe.pdfMizaelTeixeira
 
Dimensionamento De Condutores
Dimensionamento De CondutoresDimensionamento De Condutores
Dimensionamento De CondutoresSantos de Castro
 
Edmv reg clientes_rev0
Edmv reg clientes_rev0Edmv reg clientes_rev0
Edmv reg clientes_rev0confidencial
 
Dimensionamento de condutores
Dimensionamento de condutoresDimensionamento de condutores
Dimensionamento de condutoresJhon Oliveira
 
Maquinas Elétricas_AULA 1.pptx
Maquinas Elétricas_AULA 1.pptxMaquinas Elétricas_AULA 1.pptx
Maquinas Elétricas_AULA 1.pptxAzaldo Salvador
 
ARTIGO: IMPACTO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO AFUNDAMENTO DE TENSÃO EM REDES ...
ARTIGO: IMPACTO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO AFUNDAMENTO DE TENSÃO EM REDES ...ARTIGO: IMPACTO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO AFUNDAMENTO DE TENSÃO EM REDES ...
ARTIGO: IMPACTO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO AFUNDAMENTO DE TENSÃO EM REDES ...Vera Azevedo
 

Semelhante a Transmissão CA x CC: Características e Aplicações (20)

Geração de Energia Elétrica - Introdução
Geração de Energia Elétrica - IntroduçãoGeração de Energia Elétrica - Introdução
Geração de Energia Elétrica - Introdução
 
18.ago ametista 15.00_534_celesc-d
18.ago ametista 15.00_534_celesc-d18.ago ametista 15.00_534_celesc-d
18.ago ametista 15.00_534_celesc-d
 
Sep 1 cap 2 introducao a sep -modo de compatibilidade
Sep 1   cap 2 introducao a sep -modo de compatibilidadeSep 1   cap 2 introducao a sep -modo de compatibilidade
Sep 1 cap 2 introducao a sep -modo de compatibilidade
 
0SEP-Introducao.pdf
0SEP-Introducao.pdf0SEP-Introducao.pdf
0SEP-Introducao.pdf
 
Mce2a
Mce2aMce2a
Mce2a
 
Subestacoes-eletricas-1.pdf
Subestacoes-eletricas-1.pdfSubestacoes-eletricas-1.pdf
Subestacoes-eletricas-1.pdf
 
ABB - Capacitores e Controladores
ABB - Capacitores e ControladoresABB - Capacitores e Controladores
ABB - Capacitores e Controladores
 
Aterramento
AterramentoAterramento
Aterramento
 
Análise de Sistema eletrico de potencia.
Análise de Sistema eletrico de potencia.Análise de Sistema eletrico de potencia.
Análise de Sistema eletrico de potencia.
 
17.ago safira 15.30_382_aeselpa
17.ago safira 15.30_382_aeselpa17.ago safira 15.30_382_aeselpa
17.ago safira 15.30_382_aeselpa
 
Apostila sistemas de energia capitulo 3 e 4
Apostila sistemas de energia   capitulo 3 e 4Apostila sistemas de energia   capitulo 3 e 4
Apostila sistemas de energia capitulo 3 e 4
 
Redes de energia elétrica2 bv
Redes de energia elétrica2 bvRedes de energia elétrica2 bv
Redes de energia elétrica2 bv
 
2-Linhas de Transmissão_Cap III e IV orientações_Dac_2016_2IIe.pdf
2-Linhas de Transmissão_Cap III e IV orientações_Dac_2016_2IIe.pdf2-Linhas de Transmissão_Cap III e IV orientações_Dac_2016_2IIe.pdf
2-Linhas de Transmissão_Cap III e IV orientações_Dac_2016_2IIe.pdf
 
Stray currents control
Stray currents controlStray currents control
Stray currents control
 
Dimensio
DimensioDimensio
Dimensio
 
Dimensionamento De Condutores
Dimensionamento De CondutoresDimensionamento De Condutores
Dimensionamento De Condutores
 
Edmv reg clientes_rev0
Edmv reg clientes_rev0Edmv reg clientes_rev0
Edmv reg clientes_rev0
 
Dimensionamento de condutores
Dimensionamento de condutoresDimensionamento de condutores
Dimensionamento de condutores
 
Maquinas Elétricas_AULA 1.pptx
Maquinas Elétricas_AULA 1.pptxMaquinas Elétricas_AULA 1.pptx
Maquinas Elétricas_AULA 1.pptx
 
ARTIGO: IMPACTO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO AFUNDAMENTO DE TENSÃO EM REDES ...
ARTIGO: IMPACTO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO AFUNDAMENTO DE TENSÃO EM REDES ...ARTIGO: IMPACTO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO AFUNDAMENTO DE TENSÃO EM REDES ...
ARTIGO: IMPACTO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO AFUNDAMENTO DE TENSÃO EM REDES ...
 

Transmissão CA x CC: Características e Aplicações

  • 1. Características de transmissão de energia em corrente alternada e corrente contínua
  • 2. Transmissão em CA e em CC ¨ A transmissão em corrente alternada é hoje utilizada universalmente e mostrou-se adequada para transmitir e distribuir energia elétrica. ¨ Tem-se também que alguns problemas ainda não foram resolvidos quando se utiliza a transmissão em corrente alternada, dentre eles podemos destacar: ¤ A transmissão de grandes blocos de potência a grandes distância de forma econômica e com o mínimo de agressão ao meio ambiente. ¤ A transmissão estável de potência entre sistemas assíncronos ou com diferentes frequências.
  • 3. Transmissão em CA e em CC ¤ Acréscimos de potência à uma dada rede sem majorar o nível de potência de curto- circuito desta rede. ¤ Transmissão subterrânea e subaquática a distância maiores que 30 Km devido as severas limitações impostas pela geração de reativos do cabo CA e a consequente necessidade de reatores em derivação impraticável em travessias marítimas ou de rios, penalizando economicamente o uso de cabos em corrente alternada. ¨ Um fator determinante para a aplicação de CCAT (Corrente Contínua em Alta Tensão), é o baixo custo das linhas aéreas em corrente contínua. ¨ Acima de uma certa distância (cerca de 500 Km), a economia obtida nos caos das linhas é maior do que os custos extras oriundos das estações terminais, tornando a opção de transmissão em corrente contínua vantajosa.
  • 4. Transmissão em CA e em CC ¨ Um sistema de transmissão em corrente contínua com dois condutores metálicos equivale na prática a um circuito duplo de corrente alternada, dispondo da mesma confiabilidade e a um custo menor inclusive no que tange a uma menor utilização de faixas de passagem.
  • 5. Transmissão em CA e em CC ¨ A transmissão de corrente contínua não é afetada pela capacitância e a indutância da linha. ¨ Utilizando toda a seção transversal do condutor (ausência do efeito peculiar) propicia um controle de potência estável e veloz. ¨ A interconexão de sistemas operando a frequências diferentes ou de sistemas assíncronas (frequências idênticas, mas possuindo diferentes modos de controle) é feito com sucesso por elos em corrente contínua. ¨ Elos em corrente alternada apresentam dificuldades com respeito a potência de acoplamento quando a capacidade de transmissão do elo for pequena em comparação com a capacidade geradora do sistema.
  • 6. Transmissão em CA e em CC ¨ Mesmo pequenas diferenças de frequências nos dois sitemas acarretam grandes correntes de interligação, com a proteção atuando para desconectá-las. ¨ O emprego de corrente contínua resolve facilmente este problema, sem nada a acrescentar a potência de curto-circuito das áreas interligadas. Isto equivale a não ser necessário alterar potência de transformadores, reforços em barramentos ou empregos de disjuntores com maior capacidade de interrupção.
  • 7. Transmissão em CA e em CC ¨ Todos os fatos mencionados anteriormente tem tornado cada vez maior o emprego da transmissão em corrente contínua no mundo. ¨ Isto foi devido ao desenvolvimento das válvulas a estado sólido, cada vez mais compactas, confiáveis e econômicas, permitindo minimizar custos das instalações terminais.
  • 8. Conclusões ¨ Quanto maior a distância de transmissão, a vantagem do menor custo da linha em corrente contínua se fará sentir na comparação com a alternativa em corrente alternada.
  • 9. Conclusões ¨ Nas transmissões em corrente contínua as estações terminais tem um custo bem mais elevado que nas transmissões em corrente alternada, enquanto que para o custo da linha ocorre o inverso. ¨ O custo global da transmissão em corrente contínua passa a ser menor que o custo total da transmissão em corrente alternada. ¨ Não é possível estabelecer de modo genérico este ponto, pois ele varia de acordo com a potência a ser transmitida, as condições locais, as características do sistema, terminais, etc. ¨ A distância de 750 km é citada como exemplo para um caso em particular, estudos publicados tem mostrado que o ponto crítico situa-se numa faixa de 500 a 1500 km.
  • 10. Vantagens de Transmissão em Corrente Contínua ¨ Flexibilidade de operação e expansão – pode operar com somente um pólo e retorno pela terra, o que equivale a um circuito duplo de corrente alternada. Dentro de certos limites a transmissão CC pode operar com tensão alternada. ¨ Operação Assíncrona – a distância de transmissão não é limitada por razões de estabilidade, características esta que permite a interligação de sistemas com frequências diferentes ou que apresentam problemas de estabilização. ¨ Transmissão subterrânea e submarina – em corrente alternada é limitado devido aos efeitos do valor de corrente capacitiva dos cabos, o que não ocorrem em CC, mostrando assim grandes perspectivas para alimentação de grandes centros urbanos, transmissões submarinas e marítimas.
  • 11. Vantagens de Transmissão em Corrente Contínua ¨ Transmissão mais confiável – operação em tensão reduzida caso haja problemas de isolamento, operação com metade da potência, se um dos pólos ou parte da estação estiver fora de serviço, menos exposição à raios, pois só temos dois condutores contra três em corrente alternada ou seis em igualdade de transmissão.
  • 12. Desvantagens deTransmissão em Corrente Contínua ¨ Custo dos terminais – este era um dos grandes obstáculos no uso da corrente contínua. Este fator foi muito diminuído devido às novas tecnologias de tiristores. ¨ Confiabilidade e disponibilidade de válvulas – este era o maior obstáculo básico e fundamental até meados de 1970, visto que as válvulas a vapor de mercúrio apresentavam baixa confiabilidade. ¨ Custo de manutenção – a baixa confiabilidade das válvulas de vapor de mercúrio tornava os custos de manutenção das estações conversoras bastante elevadas se comparadas à corrente alternada. Com novas tecnologias isto não se verifica, conforme eperiências existentes.
  • 13. Desvantagens de Transmissão em Corrente Contínua ¨ Pouco conhecimento da tecnologia – o grande número de projetos a partir de 1970, difundiu esta tecnologia, facilitando este tipo de transmissão. Vale salientar que estes comentários referem-se especificamente às estações conversoras e não as Linhas de transmissão.
  • 14. Transmissão em CC ou CA entre Rondônia e São Paulo?
  • 15. Transmissão em CC ou CA entre Rondônia e São Paulo?
  • 16. HVDC Line - Linha de Transmissão em Corrente Contínua
  • 20. 235-MVA-HVDC power transformer for the distance Australia-Tasmania
  • 21. Questionário 1) Cite quais são as vantagens e desvantagens da transmissão de energia elétrica em CA. 2) Cite as vantagens e desvantagens da transmissão de energia em CC. 3) Considere que há uma Usina Hidrelétrica situada à 1500 km de um centro de carga. Você irá elaborar um projeto de uma LT, para esse caso, que tipo de transmissão você optaria, CC ou CA? Justifique.