Niveles de tensión en las instalaciones eléctricas

Ministerio de Energía y Minas del Perú
12 Mar 202107:27

Summary

TLDREl guion explica conceptos básicos de electricidad, como corriente, tensión, resistencia y potencia. Describe cómo se generan centrales eléctricas, incluyendo renovables como hidro, solar y eólica, y no renovables como térmicas. Detalla la transmisión y distribución de electricidad, y cómo se eleva la tensión para reducir pérdidas. También clasifica los niveles de tensión según su uso, desde muy alta tensión hasta baja tensión para usuarios finales.

Takeaways

  • 💡 La tensión eléctrica es la fuerza que mueve a los electrones a través de un circuito y se mide en voltios.
  • 💧 La corriente eléctrica se compara con el agua en un río, y se mide en amperios.
  • 🔌 La resistencia eléctrica es como el lecho del río que ofrece resistencia al paso del agua y se mide en ohmios.
  • ⚡ La potencia eléctrica es la fuerza de la presión más el caudal de agua que fluye y se mide en vatios.
  • 🌊 Las centrales hidroeléctricas generan electricidad con la fuerza del agua.
  • ☀️ Las centrales solares producen electricidad con la ayuda de los rayos del sol.
  • 💨 Las centrales eólicas generan electricidad con la fuerza del viento.
  • 🌋 Las centrales geotérmicas captan el calor de la roca y lo transforman en electricidad.
  • 🔥 Las centrales térmicas generan electricidad quemando combustibles fósiles como petróleo, carbón o gas natural.
  • ⚙️ La elevación de la tensión en la generación ayuda a reducir las pérdidas por resistencia al transportar electricidad a grandes distancias.
  • 🏙️ Hay diferentes niveles de tensión eléctrica que varían según el tipo de instalación y su uso, desde muy alta tensión hasta baja tensión.

Q & A

  • ¿Qué es la tensión eléctrica y cómo se mide?

    -La tensión eléctrica es la fuerza con la que los electrones se encuentran desplazándose en un circuito eléctrico. Su unidad de medida es el volt y se representa por la letra V.

  • ¿Cuál es la relación entre la corriente eléctrica y un río?

    -La corriente eléctrica se compara con el agua que fluye en un río, donde el agua es la corriente y su unidad de medida es el ampera, representada por la letra A.

  • ¿Qué es la resistencia eléctrica y cómo se mide?

    -La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente, similar a cómo el lecho del río ofrece resistencia al agua. Su unidad de medida es el ohm, representado por la letra Ω.

  • ¿Qué es la potencia eléctrica y cómo se mide?

    -La potencia eléctrica es igual a la fuerza de la presión más el caudal de agua que fluye, y su unidad de medida es el watt, representado por la letra W.

  • ¿Cuáles son los tipos de centrales de generación de energía eléctrica que utilizan energías renovables?

    -Las centrales de generación de energía eléctrica que utilizan energías renovables incluyen hidroeléctricas, solares y eólicas.

  • ¿Cómo se produce la energía eléctrica en una central hidroeléctrica?

    -En una central hidroeléctrica, la fuerza del agua es utilizada para producir electricidad.

  • ¿Qué son las centrales de generación con energía geotérmica?

    -Las centrales de generación con energía geotérmica captan el calor de la roca en su estado líquido y transforman esta energía calorífica en electricidad.

  • ¿Cuáles son las centrales de generación de energía eléctrica con energías no renovables?

    -Las centrales de generación de energía eléctrica con energías no renovables son conocidas como centrales térmicas, que queman combustibles fósiles como petróleo, carbón o gas natural.

  • ¿Por qué es necesario elevar la tensión de la energía generada para su transporte a grandes distancias?

    -Elevar la tensión permite reducir la corriente y evitar pérdidas por la resistencia al pasar por los cables eléctricos, minimizando así las pérdidas por efecto de calentamiento.

  • ¿Cuáles son los diferentes niveles de tensión eléctrica según el tipo de instalación y qué son sus aplicaciones?

    -Los niveles de tensión eléctrica incluyen muy alta tensión (500 kV), alta tensión (60-220 kV), media tensión (20-33 kV) y baja tensión (380-220 V). Cada nivel se utiliza en diferentes tipos de instalaciones y aplicaciones, desde transmisión de grandes cantidades de energía a distancias grandes hasta la distribución de energía a usuarios finales.

  • ¿Qué es el efecto Joule y cómo afecta el transporte de energía eléctrica?

    -El efecto Joule se refiere a las pérdidas por calentamiento que ocurren cuando la corriente fluye a través de los cables eléctricos. Cuanto más corriente fluya, mayores serán las pérdidas, lo que es un factor a considerar al diseñar sistemas eléctricos para reducir pérdidas.

Outlines

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🔌 Introducción a la electricidad y sus conceptos fundamentales

El primer párrafo explica los conceptos básicos de la electricidad, como la tensión, la corriente y la resistencia, utilizando la metáfora de un río para facilitar la comprensión. Se describe cómo la corriente eléctrica se mide en amperios, la tensión en voltios y la resistencia en ohms. Además, se menciona la potencia eléctrica, expresada en watts, y cómo se genera la electricidad en centrales de generación utilizando energías renovables como la hidráulica, solar y eólica, así como no renovables como el petróleo, carbón y gas natural. Se discute también la importancia de elevar la tensión para transmitir electricidad a largas distancias y minimizar pérdidas, citando el efecto de la resistencia y el calor generado en los cables como pérdidas por el efecto Joule.

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🏭 Niveles de tensión y su aplicación en la transmisión y distribución de electricidad

El segundo párrafo se centra en los diferentes niveles de tensión eléctrica y sus aplicaciones específicas. Se clasifican los niveles de tensión en muy alta tensión (500 kilovoltios), alta tensión (60, 138, 220 kilovolts), media tensión (20, 22.9, 33 kilovolts) y baja tensión (380, 220, 440 volts). Se describen las aplicaciones de cada nivel de tensión, como la transmisión de energía a larga distancia, la distribución en ciudades y zonas rurales, y el suministro a usuarios finales y sistemas de iluminación pública. También se enfatiza la importancia de la distribución de electricidad como un servicio esencial que debe ser manejado con responsabilidad para evitar accidentes.

Mindmap

Keywords

💡tensión

La tensión es la fuerza con la que los electrones se encuentran desplazándose en un circuito eléctrico. En el vídeo, se usa un río caudaloso como ejemplo para explicar cómo la tensión es similar a la presión del agua que empuja el flujo. La tensión es crucial para entender cómo se genera y transporta la energía eléctrica, y su unidad de medida es el volt (V).

💡corriente eléctrica

La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un circuito. En el vídeo, se compara con el agua que fluye por el cauce de un río, y su unidad de medida es el ampera (A). La corriente es fundamental para la generación y distribución de energía eléctrica.

💡resistencia

La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica que ofrece un conductor. En el vídeo, se compara con el lecho del río que ofrece resistencia al paso del agua. La resistencia es medida en ohms (Ω) y es clave para entender las pérdidas de energía al transportar la electricidad.

💡potencia eléctrica

La potencia eléctrica es la capacidad de hacer trabajo y se mide en watts (W). En el vídeo, se explica que es igual a la fuerza de la presión más el caudal de agua que fluye por el lecho del río. La potencia es importante para medir la cantidad de trabajo que puede realizar la energía eléctrica.

💡energía renovable

La energía renovable es aquella que se puede reemplazar naturalmente en un plazo corto, como la energía solar, eólica y hidráulica. En el vídeo, se mencionan las centrales hidroeléctricas, solares y eólicas como ejemplos de generación de energía eléctrica con energías renovables.

💡energía no renovable

La energía no renovable es aquella que se forma en el planeta de manera lenta y no se puede reemplazar rápidamente, como el petróleo, carbón y gas natural. En el vídeo, se habla de las centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles para producir electricidad.

💡transformación de energía

La transformación de energía es el proceso de convertir una forma de energía en otra. En el vídeo, se menciona cómo las centrales de generación transforman energías renovables y no renovables en energía eléctrica.

💡transmisión de energía

La transmisión de energía se refiere al transporte de electricidad a través de líneas de alta tensión. En el vídeo, se explica cómo se eleva la tensión para reducir las pérdidas por resistencia al transportar la energía a grandes distancias.

💡pérdidas por efecto de calentamiento

Las pérdidas por efecto de calentamiento, también conocidas como pérdidas por el efecto Joule, ocurren cuando la corriente fluye a través de un conductor y se convierte en calor. En el vídeo, se menciona cómo estas pérdidas ocurren en los cables y cómo se minimizan al aumentar la tensión.

💡niveles de tensión

Los niveles de tensión se clasifican en muy alta tensión, alta tensión, media tensión y baja tensión. En el vídeo, se detalla cómo estos niveles se utilizan en diferentes etapas de la generación, transmisión y distribución de electricidad, y se relaciona con la minimización de pérdidas y la adaptación a diferentes tipos de instalaciones eléctricas.

💡distribución de energía eléctrica

La distribución de energía eléctrica es el proceso de llevar electricidad desde las subestaciones a los usuarios finales. En el vídeo, se habla de cómo se hace en diferentes tipos de áreas, como ciudades y zonas rurales, y se menciona la importancia de la seguridad en el manejo de la energía.

Highlights

La tensión es la fuerza que desplaza electrones en un circuito eléctrico.

La corriente eléctrica se compara con el agua de un río.

La unidad de medida de la corriente es el ampere.

La tensión se compara con la presión del agua en un río.

La unidad de medida de la tensión es el volt.

Un cable eléctrico es como el lecho de un río, ofreciendo resistencia.

La resistencia eléctrica se mide en ohms.

La potencia eléctrica es la combinación de tensión y corriente.

La unidad de medida de la potencia es el watt.

La energía eléctrica se produce en centrales de generación.

Las centrales hidroeléctricas usan el agua para producir electricidad.

Las centrales solares utilizan los rayos del sol para generar electricidad.

Las centrales eólicas aprovechan la fuerza del viento.

Las centrales geotérmicas captan el calor de la roca para producir electricidad.

Las centrales térmicas usan combustibles fósiles para generar electricidad.

La tensión se eleva para transmitir electricidad a grandes distancias.

La corriente se reduce para evitar pérdidas por resistencia en los cables.

El efecto Joule describe las pérdidas por calentamiento en los cables.

Los niveles de tensión varían según la instalación eléctrica.

Muy alta tensión se utiliza en subestaciones y líneas de transmisión.

Alta tensión se encuentra en subestaciones y líneas de subtransmisión.

Media tensión se utiliza en distribución de energía en ciudades.

Baja tensión se encuentra en redes de distribución para usuarios finales.

La distribución de energía eléctrica es un servicio básico y prioritario.

Transcripts

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y niveles de tensión en las

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instalaciones eléctricas

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sabes qué extensión

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la atención es la fuerza con la que los

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electrones se encuentran desplazándose

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en un circuito eléctrico para que puedas

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entenderlo mejor te daré un ejemplo si

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te imaginas un río de nuestra sierra

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caudaloso con mucha agua en su recorrido

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la corriente eléctrica sería el agua que

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va por su cauce su unidad de medida es

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el ampera y se representa por la letra

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la atención sería la fuerza de la

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presión con la que empuje el agua en el

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río su unidad de medida es el volt y se

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representa por la letra v

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un cable o un conductor eléctrico sería

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el lecho del río que está constituido

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por arena piedras y rocas dentro del

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cauce y ofrece una resistencia al paso

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del agua su unidad de medida es el

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hombre

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la potencia eléctrica sería igual a la

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fuerza de la presión más el caudal de

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agua que fluye por el lecho del río su

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unidad de medida es el watts y se

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representa por la letra de doble

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la energía eléctrica es producida en las

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centrales de generación transformando

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las energías renovables y no renovables

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en energía eléctrica un ejemplo de los

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principales tipos de centrales de

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generación de energía eléctrica que

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trabajan con energías renovables son las

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centrales hidroeléctricas que producen

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electricidad con la ayuda de la fuerza

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del agua también tenemos las centrales

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generadoras con energía solar que lo

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hacen mediante la ayuda de los rayos del

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sol y las centrales generadoras con

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energía eólica que lo hacen con la ayuda

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de la fuerza del viento

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[Música]

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en el mundo también existen centrales

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generadoras con energía geotérmica que

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captan el calor de la roca en su estado

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líquido y transforman esta energía

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calorífica en electricidad

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en cambio las centrales de generación de

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energía eléctrica con energías no

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renovables son conocidas como centrales

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térmicas las cuales producen energía

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eléctrica quemando combustibles fósiles

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como lo es el petróleo carbón o gas

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natural

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una vez generada la energía eléctrica la

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atención de la generación de se elevada

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para que pueda ser transportada a

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grandes distancias a los centros de

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consumo como son las ciudades se eleva

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la atención para reducir la corriente y

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evitar las pérdidas por la resistencia

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que encontrará al pasar por los cables

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eléctricos para darte un ejemplo si

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produces energía eléctrica con una

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potencia p y la envías a una distancia

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muy lejana lo ideal es que llegue la

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misma potencia generada o sea que sin

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pérdidas

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en realidad si enviamos la potencia de

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50 megavatios a una tensión de 20

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kilovoltios desde la sierra a la costa

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la corriente que tendrás en los cables

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será de 2500 samper lo cual producirá

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muchas pérdidas por efecto de

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calentamiento en los cables y ya no

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llegará la misma potencia pe que al

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inicio enviamos muchos se habrá perdido

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por el efecto de calentamiento en los

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cables eléctricos a esto se le conoce

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como efecto joule

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si enviamos la misma potencia de 50

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megavatios a una tensión de 138

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kilovoltios de la misma forma a la

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anterior descrita de la sierra a la

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costa la corriente que tendrás en los

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cables eléctricos será de 362 samper

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aproximadamente que generará menores

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pérdidas

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cuanto más corriente fluya en los cables

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eléctricos las pérdidas por

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calentamiento y pérdidas por otros

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fenómenos físicos serán muy grandes

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es por eso que elevamos o bajamos a la

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atención según las necesidades técnicas

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que se requieran para evitar las

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pérdidas en nuestro sistema eléctrico

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podemos encontrar diversos niveles de

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tensión que van de acuerdo al tipo de

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instalación eléctrica y se clasifican en

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las siguientes muy alta tensión 500

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kilovoltios

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este nivel de tensión se encuentra en

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subestaciones y líneas de transmisión de

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energía eléctrica que están fuera de los

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centros poblados infraestructura que

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está preparada para transmitir y

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transportar grandes cantidades de

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energía eléctrica a distancias muy

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grandes minimizando las pérdidas

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alta tensión que puede ser 60 kilovolts

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138 kilovolts 220 kilovolts

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los niveles de tensión de estas

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magnitudes se encuentran en

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subestaciones y líneas de transmisión y

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subtransmisión de energía eléctrica que

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están fuera y dentro de las ciudades y

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que están preparadas para transmitir y

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transportar grandes cantidades de

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energía eléctrica a distancias

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considerablemente alejadas minimizando

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también las pérdidas media atención 20

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kilovolts 22 9 kilovolts 33 kilovolts 22

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913 2 kilovolts 33 19 kilovolt 10

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kilovolts

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este nivel de tensión se encuentra

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principalmente en la distribución de

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energía eléctrica dentro de ciudades

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distritos urbanizaciones también en el

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abastecimiento de energía eléctrica de

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medianas y pequeñas industrias

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podemos encontrar también estos niveles

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de tensión en la distribución de energía

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eléctrica en zonas rurales donde se

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encuentran diversas configuraciones

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destacando los sistemas monofásicos con

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retorno total por tierra en media

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tensión 22.9 13-2 kilovolts alternativas

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de aplicación en los proyectos de

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electrificación rural baja tensión 380

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220 volts

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440 220 volts 220 volts estos niveles de

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tensión los encontramos en las redes de

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distribución de baja tensión que provee

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de energía eléctrica a los usuarios

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finales y sistemas de alumbrado público

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en las calles los cuales son alimentados

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también por medio de un cable denominado

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neutro con el cual se genera una tensión

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de 220 volts solo en la ciudad de lima

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se provee de energía eléctrica a los

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usuarios finales con el nivel de tensión

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normalizado de 220 volts sin el cable

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neutro es importante saber que la

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distribución de energía eléctrica es un

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servicio básico y prioritario en nuestra

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vida diaria y su manejo debe hacerse con

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mucha responsabilidad y cuidado para

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evitar accidentes

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