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el tiristor sola puede ser encendido.
Un tiristor debe quedar con polarización inversa para permanecer en estado inactivo, lo que es regulado por la
red y no se puede controlar de manera
directa.
El IGBT toma la controlabilidad de
los tiristores y añade la capacidad de
apagar el dispositivo, así como de encenderlo. Esto significa que su funcionamiento es totalmente independiente
de la red. Un mayor control avanzado,
la capacidad de volver a energizar las
redes apagadas y las instalaciones que
dejan una huella más pequeña son sola
algunos de los beneficios del IGBT.
En muchos sentidos, el IGBT es un
dispositivo superior al tiristor, con la
excepción de la capacidad de potencia. El
IGBT aún es un dispositivo relativamente
nuevo para la CC de AT y requiere más
investigación y desarrollo para que su
potencia nominal aumente. Como se
mencionó anteriormente, las instalaciones
de CC de AT que utilizan tiristores
pueden alcanzar capacidades de
aproximadamente 8,000 MW, mientras
que la instalación de CC de AT más
grande puesta en marcha que utiliza
IGBT tienen una potencia de 1,000
MW por polo.

Patentes
Lamm tenía más de 150 patentes a su
nombre. Una búsqueda en el sitio web
de la oficina europea de patentes genera unas 120. La primera patente documentada en el sitio web tienen una fecha

122

ieee power & energy magazine

de publicación de enero de 1931 con
el título "Improved Means for Disconnecting Metal Vapour Rectifiers on the
Occasion of a Reverse Arc" (Actualización de los medios para desconectar
rectificadores de vapor metálicos debido a un arco invertido). Como comentamos anteriormente, los rectificadores
eran susceptibles a un arco invertido (o
retroceso de arco), que puede dañar la
válvula. La patente de Lamm describió
el uso de un disyuntor de alta velocidad
para desconectar el rectificador de la
red eléctrica y así ayudar a mitigar el
daño potencial.
Esta es sola una pequeña parte del
trabajo realizado por Lamm para mejorar las válvulas de arco de mercurio
para la aplicación de CC de AT. Algunas
patentes siguieron centrándose en las
válvulas iónicas mientras que otras se
concentraron en el control de la red y la
protección de equipos. Su aplicación de
patente continuaría durante más de 40
años desde su publicación inicial.
Si bien la mayoría de las patentes
de Lamm fueron presentadas mientras
trabajaba en ASEA, hay unas pocas patentes presentadas a mediados de 1970
que lo muestran como el solicitante.
Estas incluyen un sistema de cloronización, una celda electrolítica y un
motor de pistones rotativos. Un punto
interesante sobre el sistema de cloronización es la duración de la presentación
de la patente. Mientras que muchas de
sus patentes tenían sola unas pocas
páginas, el documento del sistema de

cloronización tienen 44 páginas. Esto
demuestra que, incluso después de sus
días pioneros en ASEA, Lamm continuó compartiendo sus ideas con el
mundo.

Lecturas Complementarias
K. Wollard, "Uno Lamm: Inventor and
activist" (Uno Lamm: inventor y activista) IEEE Spectr., vol. 25, n.º 3, pp.
43-45, mar. 1988.
W. R. Gould, "August Uno Lamm,"
en homenaje conmemorativo. Washington, D. C.: Academia Nacional de Ingeniería, Academia Nacional de Prensa, vol. 5, 1992, pp. 145-152.
"Renaissance man" (Hombre del
Renacimiento) IEEE Power Eng. Rev.,
vol. PER-1, n.º 10, pp. 2-3, oct. 1981.
E. W. Kimbark, Direct Current
Transmission (Transmisión de corriente continua). Nueva York: Wiley, vol.
I, 1971.
Siemens-High voltage DC transmission system (HVDC) (Sistema de
transmisión de corriente continua de
alta tensión [HVDC]) . (2017, abr. 19).
[En línea]. Disponible en: https://www
.energy.siemens.com/hq/en/powertransmission/hvdc/
A. U. Lamm, "The peculiarities of
high-voltage dc power transmission"
(Las peculiaridades de la transmisión
de corriente continua de alta tensión)
IEEE Spectr., vol. 3, n.º 8, pp. 76-84,
ago. 1966.
p&e

septiembre/octubre 2017


https://www http://energy.siemens.com/hq/en/power

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