
Condutosres de uma única camada são usados no sistema de transmissão geralmente até 220 kV. No entanto, não é possível usar condutor de uma única camada para sistemas acima de 220 kV. Para sistemas de tensão muito alta, pode-se usar condutor oco para otimizar o fluxo de corrente através dele. Mas a instalação e manutenção de condutores ocos no sistema ∑HV não são econômicas. O problema pode ser resolvido usando condutores agrupados em vez de condutores ocos no sistema de transmissão elétrica acima do nível de tensão de 220 kV.
Chamamos de condutor agrupado aqueles condutores formados por dois ou mais condutores de camadas, agrupados juntos para obter maior capacidade de condução de corrente.
Aqui, usamos dois ou mais condutores de camadas por fase. Além disso, para aumentar a capacidade de condução de corrente do sistema, um condutor agrupado também contribui com várias facilidades para o sistema de transmissão elétrica. Um condutor agrupado reduz a reatância da linha de transmissão elétrica. Também reduz o gradiente de tensão, a perda de corona, a interferência radioelétrica e a impedância de surto das linhas de transmissão.
Ao fazer o condutor agrupado, o raio médio geométrico (GMR) do condutor aumenta. Conforme o GMR próprio do condutor aumenta, a indutância do condutor diminui. Teoricamente, existe um espaçamento ótimo entre subcondutores no condutor agrupado que fornecerá o menor gradiente de tensão na superfície do condutor agrupado. O espaçamento ótimo entre subcondutores para reduzir o gradiente de tensão é oito a dez vezes o diâmetro do condutor.
Como o gradiente de tensão diminui, a interferência radioelétrica também diminui.
Conforme a indutância do condutor agrupado diminui, a impedância de surto da linha diminui, pois a fórmula da impedância de surto é
Onde L é a indutância por fase por unidade de comprimento, e C é a capacitância por fase por unidade de comprimento da linha de transmissão. Como a impedância de surto diminui devido ao agrupamento do condutor, a carga de impedância de surto do condutor aumenta. Aumentar a carga de impedância de surto torna a capacidade de transmissão do sistema maior.
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