redes de Transmissão

1871 palavras 8 páginas
Redes de Transmissão de energia elétrica

Introdução
Chove (você conhece o modelo da formação da chuva? Então responda: "por que a chuva é formada por gotas e não o é, como uma enorme cachoeira, constituída por uma única torrente?"). A água que cai no continente, em parte, penetra no solo e, outra parte, escorre para os rios. E, os rios, por estarem em níveis acima do nível do mar, fazem o que fazem, escoam para o mar.
O homem constrói barragens que bloqueiam o escoamento das águas para o mar. As águas 'barradas' (represadas) apresentam vasta quantidade de energia potencial gravitacional; exatamente aquela que as levariam, aos trancos e barrancos pelos sulcos na superfície da crosta terrestre, até o mar (e, por vezes, até sobra um pouquinho para empurrar um pouco as próprias águas do mar).
As águas da barragem armazenam energia potencial na barragem há uma tubulação que permite, sob controle, a vazão da água da represa. Ao entrar nessa tubulação a água converte boa parte de sua energia potencial em energia cinética e faz girar uma turbina. Após passar pela turbina (e forçar sua rotação) a água ainda apresenta energia potencial suficiente para seguir, nível abaixo, o antigo leito do rio.
O eixo dessa turbina está acoplado ao eixo de um gerador elétrico. Numa usina hidrelétrica, uma única turbina e sim várias. Esse gerador de energia elétrica, movido pela turbina, gira a 120 r.pm e, por motivos técnico-econômicos, por maiores que sejam, são projetados para gerar tensões de até no máximo 25 kV. A potência desses geradores, ou seja, quanto de energia elétrica eles produzem por unidade de tempo, é enorme, de centenas de MW (milhões de watts).
Outro fato que merece destaque é que as usinas hidroelétricas são construídas longe dos grandes centros consumidores, o que implica em transmitir a energia elétrica a longas distâncias.
E, que há de tão importante nisso? Não é suficiente esticar os fios desde o gerador até os centros consumidores?
Não, não é bem

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