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Formacion de arco electrico



septiembre 18, 2022

Arco eléctrico

Hay veces que se oye que los interruptores eléctricos emiten un sonido crepitante/popular/chisporroteante. Esto suele ocurrir cuando se encienden o se apagan.    Esto se llama arco eléctrico y puede ser causado por dos cosas diferentes. A veces, un cable dañado puede causar el sonido crepitante, mientras que otras veces puede ser un fallo de arco en serie.    En el primer caso, el cableado no puede soportar el flujo de corriente y es entonces cuando se produce el arco. Se produce tanto en los huecos como en el interior del conductor, tras lo cual fluye hacia el aislamiento del cable.

Si el arco es resultado de un fallo de arco paralelo, la corriente se desplaza a través del aislamiento dañado y se produce un cortocircuito. Este cortocircuito no es muy potente y por eso el disyuntor no lo detecta. Esto se denomina corriente de fuga. Si ha notado algún signo de arco eléctrico en su casa, es importante que llame a un electricista residencial en Sydney de Quick Connect Electrical.

Si ignora estos problemas y no llama a un electricista 24 horas en Sídney para que lo atienda a tiempo, puede provocar un incendio eléctrico, que puede ser muy peligroso. Lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los fallos de arco eléctrico se acumulan durante un período de tiempo y no son realmente una ocurrencia repentina. Pero la mayoría de la gente tiende a ignorar las señales y es entonces cuando el problema de arco eléctrico puede volverse grave y provocar un incendio, si no se soluciona a tiempo.

Sonido de arco

Los fallos de arco eléctrico de alta energía son descargas eléctricas de gran potencia entre dos o más conductores que pueden liberar decenas de miles de amperios de corriente. Pueden dar lugar a explosiones que alcanzan unos 35.000 grados Celsius (aproximadamente la temperatura de un rayo), vaporizando el acero y arrojando partículas metálicas calientes al aire.

Las centrales eléctricas evalúan el riesgo de los fallos de arco eléctrico conociendo su zona de influencia, es decir, la distancia a la que los cables y equipos vecinos resultarían dañados más allá de su funcionalidad. En una central nuclear, esto ayuda a los ingenieros a evaluar la posibilidad de dañar el núcleo del reactor si el equipo vecino desempeña un papel en el apagado seguro del reactor.

Pero los datos precisos sobre un fallo de arco rápido son difíciles de recoger. Las llamas brillantes y el humo oscurecen la visión, y el elevado calor destruye muchos instrumentos de diagnóstico. La interferencia electromagnética asociada al destello también perjudica la capacidad de recopilar datos.

Los conductores que atraviesan estos armarios eléctricos eran tradicionalmente de cobre, el metal sobre el que se han determinado las zonas de influencia en los últimos 50 años; sin embargo, los sistemas de barras más recientes utilizan conductores de aluminio o una combinación de cobre y aluminio. El aluminio, aunque es menos caro y más ligero que el cobre, es mucho más reactivo durante un fallo de arco de alta energía. Esta diferencia puede afectar a la cantidad de energía y material que emite un fallo de arco.

Arcing significado microondas

Una vista del gas del Sistema de Magallanes tal como aparecería en el cielo nocturno. Esta imagen, tomada directamente de las simulaciones numéricas, ha sido modificada ligeramente por motivos estéticos. Colin Legg / Scott Lucchini

Nuestra galaxia no está sola. Alrededor de la Vía Láctea se arremolinan varias galaxias enanas más pequeñas, las más grandes de las cuales son las Pequeñas y Grandes Nubes de Magallanes, visibles en el cielo nocturno del hemisferio sur.

Durante su danza alrededor de la Vía Láctea a lo largo de miles de millones de años, la gravedad de las Nubes de Magallanes ha arrancado de cada una de ellas un enorme arco de gas: la Corriente de Magallanes. La corriente ayuda a contar la historia de cómo la Vía Láctea y sus galaxias más cercanas llegaron a ser y cómo es su futuro.

«El origen de la Corriente de Magallanes ha sido un gran misterio durante los últimos 50 años. Nosotros propusimos una nueva solución con nuestros modelos», dice Scott Lucchini, estudiante de posgrado de física en la UW-Madison y autor principal del trabajo. «Lo sorprendente fue que los modelos acercaban mucho más la corriente a la Vía Láctea».

Sinónimo de arco

La carga de viento es el factor importante que influye en la extinción del arco. Estableciendo el modelo de movimiento de la cadena del arco de 35 kV en paralelo bajo la condición de carga de viento, la fuerza electromagnética, la resistencia del aire y la fuerza del viento de un solo elemento del arco se analizan utilizando el modelo de arco de la cadena. Se resolvieron los parámetros de movimiento del arco. Se calculan la antirresistencia del arco y la resistencia del arco; se define el criterio de extinción del arco; se calcula el tiempo de combustión del arco y se obtiene el tiempo de combustión del arco. A través del cálculo del tiempo de encendido del arco, se observa que la magnitud de la carga de viento afecta al tiempo libre del arco. Cuando la carga de viento aumenta, el tiempo de ignición del arco se acorta.

Huang, C.J., Wu, D. y Ji, Z.L. (2021) Study on the Calculation of 35 kV Parallel Gap Arcing Time Considering the Influence of Wind Load. Open Access Library Journal, 8, 1-8. doi: 10.4236/oalib.1107614.

Las medidas modernas de protección contra el rayo se dividen en «bloqueo» y «desbloqueo» [1] [2] [3] [4] [5]. La idea central del tipo de protección contra el rayo «de bloqueo» es mejorar la resistencia al rayo de la línea tanto como sea posible para reducir la tasa de disparo del rayo. Este enfoque es adecuado en el caso de pocas tomas de corriente y una red débil, pero el tipo de «bloqueo» de la protección contra el rayo significa que requiere enormes inversiones y es técnicamente difícil de aplicar [6]. La idea central de la protección contra el rayo de tipo «desescalada» es permitir un pequeño aumento del índice de disparo del rayo de la línea y desviar el flujo del rayo para proteger los aisladores de los daños y evitar los impactos del rayo [7] – [15].

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