Transformadores: preferirían una frecuencia más baja y una frecuencia más alta. Una frecuencia más baja significaría que las pérdidas por corrientes de Foucault en los laminados se reducen. Una frecuencia más alta significa menos giros primarios porque la reactancia inductiva primaria aumenta y esto significa menos pérdida de cobre bajo carga.
Por lo tanto, 50 Hz es el valor de Goldilocks para transformadores de potencia, no porque otras partes del mundo usan 60 Hz. Es 100 Hz demasiado alto, probablemente a punto de ser demasiado alto para la rentabilidad del transformador de potencia.
¿Qué pasa con los voltajes inducidos de esos cables aéreos? Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el voltaje inducido en otros objetos y esto, a su vez, puede causar problemas. Faraday básicamente dijo esto: -
Entonces,paraunacorrientedadaenunconductoraéreo(porejemplo),latasadecambiodelflujoaumentaríaproporcionalmentealafrecuenciaylafeminducidaaumentaríaenlosobjetoscolocadoscerca.Estocausaríaunproblemaen(digamos)100Hz.Talvezloharía,talvezlosmotoresdeCAsufriríanconelaumentodelaspérdidaseneltrabajodehierrodebidoalasFEMinducidasquecausanelflujodecorrientesparásitas.SupongoqueestoestábastanterelacionadoconlascorrientesdeFoucaultenlostransformadores.
Elefectodelapielenconductoresconaltacorrientetambiénesdeimportanciasignificativa.Wikimuestraunaimagendeuncableaéreocomoeste:-
Tenga en cuenta los paquetes de conductores formados en un triángulo. Wiki dice: -
Los paquetes de 3 cables en esta instalación de transmisión de potencia actúan como un
solo conductor Un solo cable que utiliza la misma cantidad de metal por
Kilómetro tendría mayores pérdidas debido al efecto piel.
Aumentar la frecuencia aumenta el efecto de piel y esto reducirá la capacidad de suministro de energía de los cables de alimentación porque la corriente alterna tiende a querer fluir en la parte exterior de un conductor: -
¿Cuántoafectaránlasaltasfrecuenciasalaspérdidasdecobre?:
Entonces, si la frecuencia se duplica, la resistencia de CA aumenta en \ $ \ sqrt2 \ $.