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ba3zx11
ba3zx11 :
ပထမ
2026-05-29 08:10:08
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nanghawm11
hny🥟 :
ကြားတယ်နော်သူငယ်ချင်းတို့😌
2026-06-29 11:00:38
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aye.theingi.soe77
^–^里闰竹~~¿ :
မချစ်ရင်လှည်တောင်မကြည့်ဘူး😏
2026-06-08 04:38:17
5
thw313
Jung on gang🤏 :
crd bro please
2026-06-30 03:32:38
1
mwam196
🐢 :
@💭"Lao"🐹💕
2026-08-09 02:01:45
2
sao.minnwe.akariz
MIA MAUNG :
@🦈🐈🍒🍰🎂jemi🎂🍰🍒🐈🦈 @🐬 @👑P🫶2️⃣0️⃣0️⃣3️⃣🤍
2026-07-11 11:01:44
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punk.lay05iloveyo
😼Tom😽 :
@maythwechyo စာပြန်
2026-06-07 12:55:29
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y.m.t349
M :
@🦇[ Òxygen ]🦇 @✨✨❤️ @~𝑯𝒐𝒏𝒆𝒚✓• @🐯PerthSanta မာမီ🐶 @Berry2012 @𝒯𝒽𝒶𝓌" [Big LOL]
2026-09-14 13:28:44
2
loyal_rinaa
𝑹𝒊𝒏𝒂ꪆৎ :
@Kira⋆˚𝜗𝜚˚⋆ ချစ်လို့😌
2026-06-08 14:14:47
1
zailethkunsan
Lu :
💗💗💗
2026-05-31 12:47:38
1
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¿Por qué la energía eléctrica se transmite a alta tensión? ⚡ Porque con más tensión circula menos corriente, y la pérdida en el cable depende de la corriente al cuadrado (pérdida = I²·R): con 10 veces más tensión, 100 veces menos pérdida. 📌 ALCANCE Y SUPUESTOS • Modelo simplificado: una sola línea con resistencia fija (1 ohm) y potencia constante (100 kW). Las líneas reales son trifásicas y con valores distintos, pero la conclusión (pérdida = I²·R) es la misma. • Los valores son de ejemplo: 1.000 V y 10.000 V. Las líneas reales de transporte trabajan en decenas o cientos de kilovolts. • Se supone carga resistiva (cos φ = 1): por eso 100 kW equivalen a 100 kVA y vale P = V·I. En general I = S/V = P/(V·cos φ): con cos φ menor que 1 circula más corriente y las pérdidas son mayores. En trifásico, P = √3·V·I·cos φ. • V²/R sí se puede usar, pero con la tensión que cae en el cable, no con la tensión de la línea. Por eso conviene calcular primero la corriente. • Valores eficaces. No se consideran pérdidas en transformadores ni otros efectos de una línea real (reactancia, efecto corona). En trifásico, la pérdida total es 3·I²·R. Que la resistencia
¿Por qué la energía eléctrica se transmite a alta tensión? ⚡ Porque con más tensión circula menos corriente, y la pérdida en el cable depende de la corriente al cuadrado (pérdida = I²·R): con 10 veces más tensión, 100 veces menos pérdida. 📌 ALCANCE Y SUPUESTOS • Modelo simplificado: una sola línea con resistencia fija (1 ohm) y potencia constante (100 kW). Las líneas reales son trifásicas y con valores distintos, pero la conclusión (pérdida = I²·R) es la misma. • Los valores son de ejemplo: 1.000 V y 10.000 V. Las líneas reales de transporte trabajan en decenas o cientos de kilovolts. • Se supone carga resistiva (cos φ = 1): por eso 100 kW equivalen a 100 kVA y vale P = V·I. En general I = S/V = P/(V·cos φ): con cos φ menor que 1 circula más corriente y las pérdidas son mayores. En trifásico, P = √3·V·I·cos φ. • V²/R sí se puede usar, pero con la tensión que cae en el cable, no con la tensión de la línea. Por eso conviene calcular primero la corriente. • Valores eficaces. No se consideran pérdidas en transformadores ni otros efectos de una línea real (reactancia, efecto corona). En trifásico, la pérdida total es 3·I²·R. Que la resistencia "se ponga al rojo" es una licencia visual. • Se transmite en alta tensión para bajar las pérdidas, no por seguridad. En alterna, subir y bajar la tensión con transformadores es lo que lo hace posible, y no se sube sin límite (más aislación, torres más grandes y más costo). • Las líneas están diseñadas para ser seguras (distancias, aislación y puesta a tierra), pero a mayor tensión mayor peligro si no se respetan las normas: acercarse de más, trepar o un cable caído son riesgos reales, e incluso puede saltar un arco sin tocar. Guardá este video ⚡ y seguime para más: @explicadoen_30_ #AltaTension #IngenieriaElectrica #Electricidad #explicadoen30

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