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miércoles, 30 de diciembre de 2020

Guía técnica del disyuntor de media tensión

 



El disyuntor es un aparato que lleva a cabo la maniobra y la protección de una red. Puede establecer, soportar e interrumpir las corrientes de servicio, así como las corrientes de cortocircuito.

1.- Las diferentes funciones del disyuntor

1.1.- Soportar las solicitaciones eléctricas de la red

Esta función es esencial para el disyuntor al estar permanentemente en tensión. Durante su vida útil, el aparato (cierra y abre) debe soportar una tensión entre fases y entre fases y masa (chasis–mando).

El nivel de aislamiento asegura la resistencia dieléctrica de los materiales a las sobretensiones de origen interno y a las ondas de choque tipo rayo.

Las sobretensiones de origen interno aparecen durante cualquier maniobra en un circuito: apertura o cierre de un circuito, ruptura o contorneamiento de un aislante,…

Estos fenómenos son simulados en laboratorio por la rigidez dieléctrica a frecuencia industrial durante un minuto.

Las sobretensiones de origen externo o atmosférico se producen cuando el rayo cae sobre una línea o en sus proximidades.

La ondas de tensión que resultan son simuladas en laboratorio  por medio de ondas de choque tipo rayo.

1.2.- Establecer una corriente

El disyuntor puede:

Establecer la corriente de una carga (motor, transformador, condensador,…).
Cerrar sobre corriente de cortocircuito
Cerrar una línea en vacío.

1.3.- Conducir la corriente

El circuito principal debe soportar sin problemas la corriente de servicio, la corriente térmica y la electrodinámica.

El circuito principal debe soportar sin daños:

La corriente térmica = corriente de cortocircuito durante 1 ó 3 segundos
La corriente electrodinámica
o 2,5 Icc (CEI) para 50 Hz 
o 2,6 Icc para 60 Hz.  
o 2,7 Icc (ANSI), para constantes de tiempo particulares (CEI)
La corriente permanente de carga.

Puesto que la mayor parte del tiempo un disyuntor se encuentra en posición "cerrado", la corriente de carga debe circular sin aceleración térmica durante toda la vida útil del aparato. 

Los calentamientos dependen de los cambios térmicos del aire ambiente.

Las normas definen los límites máximos de calentamiento.

El circuito principal debe soportar estas corrientes después de numerosas maniobras.

1.4.- Cortar la corriente

El disyuntor debe cortar las corrientes de carga y las de cortocircuito.

2.- Características del disyuntor

La CEI 60 056 y la ANSI C37-06 definen por un lado las condiciones de servicio, las características asignadas, el diseño y la construcción; y por otro los ensayos, la selección de los controles y la instalación.

2.1.- Características asignadas obligatorias

Las características obligatorias para todos los disyuntores son:

Tensión asignada
Nivel de aislamiento asignado
Corriente asignada en servicio continuo
Corriente de corta duración admisible asignada
Valor de cresta de la intensidad admisible asignada
Duración del cortocircuito asignado
Tensión asignada de alimentación de los dispositivos de cierre y apertura y de los circuitos auxiliares
Frecuencia asignada
Poder de corte asignado en cortocircuito
Tensión transitoria de restablecimiento asignada
Poder de cierre asignado en cortocircuito
Secuencia de maniobra asignada
Duraciones asignadas.

2.2.-Características asignadas particulares

Estas características no son obligatorias pero pueden ser requeridas para aplicaciones específicas:

poder de corte asignado en discordancia de fases
poder de corte asignado de los cables en vacío
poder de corte asignado de las líneas en vacío
poder de corte asignado de batería única de los condensadores
poder de corte asignado de las baterías de condensadores en escalones
poder de cierre asignado de las baterías de condensadores
poder de corte asignado de bajas corrientes inductivas.

3.- Características de los disyuntores según CEI 60 056

3.1.- Tensión asignada (ver § 4.1 CEI 60 694)

La tensión asignada es el valor eficaz máximo de la tensión que el material puede soportar en servicio normal. Siempre es superior a la tensión de servicio.

Valores normalizados para Ur (kV): 3,6 - 7,2 -12 - 17,5 - 24 - 36 kV.

3.2.-.- Nivel de aislamiento asignado (ver § 4.2 CEI 60 056 y 60 694)

El nivel de aislamiento se caracteriza por dos valores:
o la resistencia a la onda de choque (1,2/50 µs)
o la resistencia a la frecuencia industrial durante un minuto.


3.3- Corriente asignada en servicio continuo (ver § 4.4 CEI 60 694)

Puesto que un disyuntor siempre está cerrado, la corriente de carga debe circular respetando un valor máximo de temperatura en función de los materiales y del tipo de enlaces.

La CEI establece el calentamiento máximo admisible de los distintos materiales utilizados para una temperatura ambiente que no supere los 40ºC (ver § 4.4.2 tabla 3 CEI 60 694).

3.4.- Intensidad de corta duración admisible (ver § 4.5 CEI 60 694)


Scc : potencia de cortocircuito (en MVA)
US : tensión de servicio (en kV)
Icc : intensidad de cortocircuito (en kA)

Es el valor normalizado eficaz de la intensidad de cortocircuito máxima admisible en una red durante 1 o 3 segundos.

Valores del poder de corte asignado en cortocircuito máximo (kA): 6,3 - 8 - 10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 31,5 - 40 - 50 kA.

3.5.- Valor de cresta de la intensidad admisible (ver § 4.6 CEI 60 694) y poder de cierre (ver § 4.103 CEI 60 056)

El poder de cierre es el valor máximo que un disyuntor es capaz de establecer y de mantener en una instalación en cortocircuito.

Debe ser superior o igual al valor de cresta de la intensidad de corta duración asignada.

Icc es el valor máximo de la intensidad de cortocircuito asignado para la tensión asignada del disyuntor. El valor de cresta de la intensidad de corta duración admisible es igual a:

2,5 · Icc para 50 Hz
2,6 · Icc para 60 Hz
2,7 · Icc para aplicaciones particulares.

3.6.- Duración del cortocircuito asignado (ver § 4.7 CEI 60 694)

La duración de cortocircuito asignada es igual a 1 o 3 segundos.

3.7.- Tensión asignada de alimentación de los dispositivos de cierre y apertura y de los circuitos auxiliares (ver § 4.8 CEI 60 694)

Valores de la tensión de alimentación de los circuitos auxiliares:

en corriente continua (cc): 24 - 48 - 60 - 110 o 125 - 220 o 250 voltios,
en corriente alterna (ca): 120 - 220 - 230 - 240 voltios.

Las tensiones de funcionamiento deben encontrarse en los rangos siguientes:

motor y disparadores de cierre: -15% a +10% de Ur en cc y ca
bobinas de apertura: -30% a +10% de Ur en cc y -15% a +10% de Ur en ca
bobinas de apertura de mínima tensión

3.8.- Frecuencia asignada (ver § 4.9 CEI 60 694)

Se utilizan actualmente dos frecuencias en todo el mundo: 50 Hz en Europa y 60 Hz en América; algunos países utilizan las dos frecuencias. La frecuencia asignada es de 50 Hz o 60 Hz.

3.9.- Secuencia de maniobra asignada (ver § 4.104 CEI 60 056)

Secuencia de maniobras asignada según CEI, O - t - CO - t' - CO.


O : representa una maniobra de apertura
CO : representa una maniobra de cierre seguida inmediatamente de una maniobra de apertura

Existen tres secuencias de maniobra asignadas:

lenta: 0 - 3 mn - CO - 3 mn – CO
rápida 1: O - 0,3 s - CO - 3 mn – CO
rápida 2: O - 0,3 s - CO - 15 s - CO

Nota: se pueden solicitar otras secuencias.

Ciclo de cierre/apertura

Hipótesis: orden O desde que el disyuntor se cierra.


Ciclo de nuevo cierre automático

Hipótesis: orden C desde que se abre el disyuntor, (con temporización para obtener 0,3 s ó 15 s ó 3 min).

3.10.- Poder de corte asignado en cortocircuito (ver § 4.101 CEI 60 056)

El poder de corte asignado en cortocircuito es el valor más elevado de la corriente que el disyuntor debe poder cortar bajo su tensión asignada.

Se caracteriza por dos valores:

el valor eficaz de su componente periódico, denominado de forma abreviada: "poder de corte asignado en cortocircuito"
el porcentaje del componente aperiódico correspondiente a la duración de apertura del disyuntor a la que se añade el semi período de la frecuencia asignada. El semi período corresponde al tiempo mínimo de activación de una protección con el máximo de intensidad, es decir 10 ms a 50 Hz.

Según la CEI, el disyuntor debe cortar el valor eficaz del componente periódico del cortocircuito (= su poder de corte nominal) con el porcentaje de asimetría definido por las curvas siguientes.

Porcentaje de la componente aperiódica (% DC) en función del intervalo de tiempo (τ)


τ : duración de apertura del disyuntor (Top), aumentada de un semi período a la frecuencia industrial (Tr).

Ejemplo 1:

Para un disyuntor de duración de apertura mínima de 45 ms (Top) a los que se añaden 10 ms (Tr) debido a los relés, el gráfico proporciona un porcentaje de componente aperiódico del 30% para una constante de tiempo τ1 = 45 ms:



La CEI define de forma estándar los equipos de MT para un %DC del 30%, para un valor de cresta de corriente máxima igual a 2,5 · Icc en 50 Hz ó 2,6 · Icc en 60 Hz. En este caso, se utiliza la curva τ1.
Para los circuitos poco resistivos como las llegadas de generadores, %DC puede ser mayor, con un valor de cresta de la corriente máxima igual a 2,7 · Icc. En este caso, utilizar la curva τ4.

Para todas las constantes comprendidas entre τ1 y τ4, utilizar la fórmula:

Valores del poder de corte asignado en cortocircuito: 6,3 - 8 - 10 - 12,5 - 16 20 - 25 - 31,5 - 40 - 50 - 100 kA.
Los ensayos de corte en cortocircuito deben responder a las 5 secuencias de ensayo siguientes:


IMC : intensidad establecida
IAC : valor de cresta del componente periódica (Icc de cresta)
IDC : valor del componente aperiódica
%DC : % de asimetría o componente aperiódica:


Intensidad de cortocircuito simétrica (en kA):


Intensidad de cortocircuito asimétrica (en kA):


Ejemplo 2:

Supongamos que el %DC de un disyuntor de MT equivale al 65% y que la intensidad de cortocircuito simétrica calculada (Isim) equivale a 27 kA. ¿A qué es igual Iasim?


Basándose en la fórmula [A], equivale a una intensidad de cortocircuito simétrica de calibre:


El calibre del disyuntor deberá por lo tanto ser superior a 33,8 kA. Según la CEI, el calibre normalizado más próximo es 40 kA

3.11.- Tensión Transitoria de Restablecimiento asignada (TTR) (ver § 4.102 CEI 60 056)

Es la tensión que aparece entre las bornas de un polo del disyuntor después de la interrupción de la corriente. La forma de la onda de tensión de establecimiento varía en función de la configuración real de los circuitos.

Un disyuntor debe poder interrumpir una corriente determinada para todas las tensiones de restablecimiento cuyo valor sea inferior a la TTR asignada.

Factor de primer polo

Para los circuitos trifásicos, la TTR se refiere al polo que corta en primer lugar, es decir, a la tensión en las bornas del polo abierto. La relación de esta tensión con una tensión simple se denomina factor de primer polo y equivale a 1,5 para las tensiones de hasta 72,5 kV.

Valor de la TTR asignada

La TTR está en función de la asimetría; se proporciona para una asimetría del 0%.


Representación de una TTR especificada por un trazado de referencia con dos parámetros y por un segmento de recta que define un retardo.

Td : tiempo de retardo
t3 : tiempo necesario para alcanzar Uc
Uc : tensión de cresta de la TTR en kV
Velocidad de aumento de la TTR: Uc/t3 en kV/µs

3.12.- Poder de corte asignado en discordancia de fases (ver § 4.106 CEI 60 056)

Cuando un disyuntor está abierto y los conductores de ambos lados no son síncronos, la tensión entre sus bornas puede aumentar hasta la suma de las tensiones de los conductores (oposición de fases).


El disyuntor debe ser capaz de interrumpir la corriente igual a:


Esta corriente puede alcanzar la mitad del valor de la corriente de cortocircuito en bornas del disyuntor.

En la práctica, la norma exige al disyuntor que corte una intensidad equivalente al 25% de la intensidad de defecto en las bornas, con una tensión igual al doble de la tensión en relación con la tierra.
Si Ur es la tensión asignada del disyuntor, la tensión de restablecimiento (TTR) a frecuencia industrial es igual a:
o 2 · √3 · Ur para las redes cuyo neutro es directo a la tierra
o 2,5 · √3 · Ur para las demás redes.
Valores de cresta de la TTR para las redes que no tienen neutro a tierra:


3.13.- Poder de corte asignado de los cables en vacío (ver § 4 .108 CEI 60 056)

La especificación de un poder de corte asignado para un disyuntor situado a la cabeza de cables en vacío no es obligatoria y no se considera necesaria para tensiones ≤ a 24 kV.

Valores normales del poder de corte asignado para un disyuntor situado a la cabeza de cables en vacío:


3.14.- Poder de corte asignado de las líneas en vacío (ver § 4 .107 CEI 60 056)

La especificación de un poder de corte asignado para un disyuntor de maniobra situado a la cabeza de líneas en vacío está limitado a las líneas aéreas trifásicas y de tensión asignada ≥ 72 kV.

3.15.- Poder de corte asignado de batería única de condensadores (ver § 4 .109 CEI 60 056)

La especificación del poder de corte de un disyuntor de maniobra situado aguas arriba de condensadores no es obligatoria. Debido a la presencia de armónicos, el poder de corte de los condensadores es igual a 0,7 veces el valor de la corriente asignada del aparato.


Por definición:


El valor normal de la sobretensión obtenida es igual a 2,5 pu, es decir:


3.16.- Poder de corte asignado de la batería de condensadores en escalones (ver § 4.110 CEI 60 056)

La especificación del poder de corte de condensadores en escalones no es obligatoria.
Si n es igual al número de escalones, la sobretensión equivale a:



3.17.-Poder de cierre asignado de las baterías de condensadores (ver § 4.111 CEI 60 056)

El poder de cierre asignado de las baterías de condensadores es el valor de la cresta de la corriente que el disyuntor debe poder establecer a su tensión asignada. 

El valor del poder de cierre asignado del disyuntor debe ser superior al valor de la corriente de conexión de la batería de condensadores. 

En servicio, la frecuencia de la corriente de conexión está normalmente en el rango 2 - 5 kHz.

3.18.- Poder de corte asignado de bajas corrientes inductivas (ver § 4.112 CEI 60 056)

El corte de una corriente poco inductiva (de unos amperios a algunas decenas de amperios) provoca sobretensiones.

El tipo de disyuntor debe elegirse con el fin de que las sobretensiones que aparecen no dañen el aislamiento de los receptores (transformadores,motores).

La figura siguiente representa las diferentes tensiones del lado de la carga


Uf : valor instantáneo de la tensión de red
Uc : tensión de la red en el momento del corte
Um : punto de extinción
Uif : sobretensión con respecto a tierra
Up : sobretensión máxima con respecto a tierra
Ud : amplitud máxima cresta a cresta de la sobretensión
debida al recebado.

Niveles de aislamiento de los motores

La CEI 60 034 establece los niveles de aislamiento de los motores. Los ensayos de resistencia a la frecuencia industrial y a los choques vienen dados en la tabla siguiente (niveles de aislamiento nominales para máquinas giratorias).


3.19.- Condiciones normales de funcionamiento (ver CEI 60 694)

Para todos los materiales que funcionen en condiciones distintas a las indicadas, debe preverse un decalaje (ver apartado 4). Los materiales están diseñados para un funcionamiento normal en las siguientes condiciones:

Temperatura:


Humedad:


Altitud

La altitud no debe superar los 1.000 metros.

Resistencia mecánica

La resistencia mecánica exigida por la recomendación es de 2.000 maniobras.
Los disyuntores normalmente garantizan 10.000 maniobras.

Resistencia eléctrica

La resistencia eléctrica exigida por la recomendación es de 3 cortes a Icc.

Los disyuntores deben garantizan como mínimo 15 veces el corte Icc.

3.20.- Coordinación de los valores asignados (ver § CEI 60 056)


4.- Decalajes

Las diferentes normas o recomendaciones imponen los límites de validez para las características de los aparatos.

Las condiciones normales de utilización se han descrito en el apartado 3.19 

Superados estos límites, es necesario reducir determinados valores, es decir, decalarlos.

Deben preverse decalarlos:

sobre el nivel de aislamiento, para altitudes superiores a 1.000 metros
sobre la intensidad asignada, cuando la temperatura ambiente supere 40ºC y para un grado de protección superior a IP3X,

Los distintos decalajes se pueden acumular si fuera necesario.

Nota: No existen normas que traten de forma específica el decalaje.

No obstante, la tabla V § 442 de la CEI 60 694 trata los calentamientos y proporciona los valores límite de temperatura que no deben superarse en función del componente, el material y el dieléctrico.

4.1 Decalaje del nivel de aislamiento en función de la altitud

Las normas contemplan un decalaje para todos los materiales instalados a una altitud superior a 1.000 metros.

Por regla general, es necesario decalar un 1,25% U de cresta cada 100 metros por encima de 1.000 metros.

Es aplicable a la resistencia a la tensión de los choques de sobretensión y a la resistencia a la tensión de frecuencia industrial 50 Hz - 1 min. La altitud no tiene ninguna incidencia en la resistencia dieléctrica de los disyuntores en el SF6 o en vacío, ya que están protegidos con envolvente estanco. Esta desclasificación, por el contrario, debe tenerse en cuenta cuando el disyuntor está instalado en celdas.

El aislamiento se realiza en tal caso en el aire.

Coeficientes normales de corrección:

para los disyuntores fuera de celda, utilizar la curva siguiente.
para los disyuntores en celda, consultar la tabla de selección de la celda (el decalaje depende del diseño de ésta).

Excepción para el mercado mejicano: el decalaje comienza desde cero metros (ver la curva punteada).


Ejemplo de aplicación:

¿Se puede instalar un material de tensión asignada de 24 kV a 2.500 metros?

La resistencia a la onda de choque solicitada es de 125 kV.

La resistencia a la frecuencia industrial 50 Hz es de 50 kV. 1 mn.

Para 2.500 m:

k es igual a 0,85
la resistencia a la onda de choque debe ser de 125/0,85 = 147,05 kV
la resistencia a la frecuencia industrial 50 Hz debe ser de 50/0,85 = 58,8 kV

No, el material que debe instalarse es:

tensión asignada = 36 kV
resistencia a la onda de choque = 170 kV
resistencia a 50 Hz = 70 kV

Nota:

Si no se desea suministrar material de 36 kV, es preciso disponer de los certificados de ensayo que demuestran que el material responde a la demanda.

4.2.- Decalaje de la intensidad asignada en función de la temperatura

Por regla general, el decalaje es del 1% de Ir por grado que supere los 40ºC. La norma CEI 60 694 § 442 tabla 5 define un calentamiento máximo admisible para cada componente, material y dieléctrico con una temperatura ambiente de referencia de 40.C.

Este calentamiento depende de tres parámetros:

la intensidad asignada
la temperatura ambiente
el tipo de celda y su IP (índice de protección).

El decalaje se realizará según las tablas de selección de las celdas, ya que los conductores exteriores a los disyuntores sirven de radiador de disipación de las calorías.

5.- Ensayos tipo según CEI 60 056

El propósito de los ensayos de tipo es verificar las características del disyuntor, de sus dispositivos de control y equipos auxiliares. 

En principio. cada ensayo de tipo debe realizarse en un disyuntor nuevo y limpio y los diversos ensayos de tipo pueden realizarse en diferentes momentos y en diferentes lugares. 

5.1.- Los ensayos de tipo obligatorios son: 

5.1.1.- Ensayos dieléctricos: 

Ensayo de choque tipo rayo. 
Ensayo de resistencia a frecuencia industrial del circuito principal y auxiliares de control.

5.1.2.-Ensayos de calentamiento y de medida de la resistencia del circuito principal 

5.1.3.- Ensayo de la corriente admisible de corta duración  

5.1.4.- Ensayo de la corriente de cresta admisible

 5.1.5.- Ensayos mecánicos y climáticos:

Los ensayos de funcionamiento mecánico a temperatura del aire ambiente
Ensayos a alta y baja temperatura

5.1.6.- Ensayos de cierre y corte de corrientes de cortocircuito: defectos en bornes

5.1.7.- Ensayos de cierre y corte de corrientes capacitivas:

Ensayos de corte de cables en vacío
Ensayos de corte de baterías únicas de condensadores
Ensayos de corte de baterías de condensadores de escalones

5.1.8.- Ensayos de cierre y corte de pequeñas corrientes inductivas:

Ensayos de corte de motores
Ensayos de corte de transformadores en vacío
Ensayos de corte de reactancias shunt

Nota: los diferentes ensayos están detallados en el capitulo 2 de la CEI 60056

Los ensayos siguientes pueden ser solicitados para aplicaciones particulares.

5.1.9.- Ensayos de cierre y corte de corrientes de cortocircuito:

Ensayos de corte con discordancia de fases
Ensayos de corte en monofásico

Los ensayos de endurancia eléctrica (no están normalizados)

Nota: En la implantación de un nuevo disyuntor, los ensayos de tipo se llevan a cabo en el orden de prioridad que se indica a continuación.

Prioridad 1: ensayos realizados durante el lanzamiento de un producto.
Prioridad 2: ensayos realizados al inicio de la vida del producto.
Prioridad 3: ensayos realizados según las exigencias del mercado.


5.2.- Ensayos de rutina

El propósito de los ensayos de rutina es verificar las características del disyuntor, sus dispositivos de control y su equipo auxiliar. Son realizados por el fabricante, en fábrica, para cada aparato.

Los ensayos de rutina son:

■ funcionamiento mecánico,
■ medición de los tiempos de maniobra de los auxiliares,
■ caída de tensión máxima del circuito principal,
■ control de estanqueidad,
■ tiempo de cierre en ciclo rápido,
■ ensayos dieléctricos a frecuencia industrial:
o en el circuito principal,
o en los circuitos auxiliares.
■ verificación de la cadena de disparo para los disyuntores con protección integrada,






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domingo, 13 de diciembre de 2020

Grandes bases que definen el material eléctrico: Tensión, Intensidad, Frecuencia y Potencia de cortocircuito

 




Para diseñar la aparamenta de media tensión, es necesario conocer las grandes bases siguientes: 

La tensión 
La corriente 
La frecuencia
La potencia de cortocircuito

La tensión, la intensidad asignada y la frecuencia de utilización son normalmente conocidas o pueden ser definidas fácilmente, pero ¿cómo calcular la potencia o la corriente de cortocircuito en un punto dado de una instalación?

Conocer la potencia de cortocircuito de una red permite elegir los diferentes elementos de un cuadro eléctrico que deberá resistir calentamientos importantes y a los efectos electrodinámicos. El conocimiento de la tensión (kV) permitirá definir la resistencia dieléctrica de los elementos, por ejemplo: disyuntores, aisladores, transformadores de medida, etc.

El seccionamiento, el control y las protecciones de las redes eléctricas se realiza por medio de la aparamenta eléctrica.

La Tensión

Los tres parámetros que definen la resistencia del material a la tensión son:

La tensión de servicio
La tensión asignada
El nivel de aislamiento

La tensión de servicio U (kV)

Es la tensión aplicada en los bornes del material eléctrico.

La tensión asignada Ur (kV)

Anteriormente conocida con el término de tensión nominal, es el valor eficaz máximo de la tensión que el material puede soportar en servicio normal. 

La tensión asignada es siempre superior a la tensión de servicio y está asociada a un nivel de aislamiento.

El nivel de aislamiento Ud (kV eff. 1 min) y Up (kV cresta)

El nivel de aislamiento fija la resistencia dieléctrica del material a sobretensiones de maniobra y al choque tipo rayo. 

Ud: Las sobretensiones de origen interno acompañan a cualquier modificación que se produzca en un circuito: apertura o cierre de un circuito, avería o contorneamiento de un aislador, etc. 
Se simula en el laboratorio mediante la tensión soportada a frecuencia industrial durante un minuto

Up: Las sobretensiones de origen externo o atmosférico ocurren cuando un rayo cae sobre o cerca de la línea. La onda de tensión resultante se simula en el laboratorio y se denomina onda de choque tipo rayo. 

Ejemplo:

Tensión de servicio: 20 kV
Tensión asignada: 24 kV
Tensión de resistencia a la frecuencia industrial 50 Hz 1 min.: 50 kV eff.
Tensión de resistencia a la onda de choque 1,2/50 s: 125 kV cresta.

Nota: la norma IEC 60694 fija los distintos valores de tensión en su artículo 4 y las condiciones del ensayo dieléctrico en el 6.

Normas

Excepto casos especiales, los equipos se pueden ajustar a la lista 2 de la tabla serie 1 de la IEC 60071 y 60298.


Los niveles de aislamiento se aplican a la aparamenta bajo envolvente metálica para una altitud inferior a 1.000 metros, 20 ̊C, 11 g/m3 de humedad y una presión de 1.013 mbares. Con valores superiores, se recomienda considerar un decalaje.

A cada nivel de aislamiento corresponde una distancia en el aire que garantiza la resistencia del material sin certificado de ensayo. 


Tensiones normalizadas IEC:


La intensidad

Intensidad asignada en servicio continuo: Ir (A) 

Es el valor eficaz de la corriente que un material puede soportar cerrado, sin sobrepasar el calentamiento permitido por las normas.

En la siguiente tabla se recapitulan los calentamientos permitidos por la IEC en función del tipo de contactos. 

Intensidad asignada en servicio continuo: 


Nota: las intensidades asignadas utilizadas normalmente son las siguientes: 400, 630, 1250, 2500 y 3150 A. 

Intensidad de servicio: I (A) 

Se calcula en función del consumo de los aparatos conectados al circuito en cuestión. Es la intensidad que atraviesa realmente el material. Si no disponemos de los elementos de cálculo, el cliente debe proporcionarnos su valor. La intensidad de servicio se puede calcular cuando se conoce la potencia de los receptores. 

Ejemplos: 

Un cuadro con una salida de motor de 630 kW y una salida de transformador de 1.250 kVA con 5,5 kV de tensión de servicio. 

Cálculo de la intensidad de servicio de la salida del transformador: 

Potencia aparente: 


Cálculo de la intensidad de servicio de la salida del motor:

Cos 𝜑 = factor de potencia = 0,9
𝜂 = rendimiento del motor = 0,9


Intensidad de cortocircuito mínima: Icc (kA ef) 

La corriente de cortocircuito es la sobreintensidad provocada por un defecto o una conexión incorrecta en un circuito.

Corriente admisible de corta duración: It (kA ef. 1 o 3 s)

Es el valor eficaz de la corriente de cortocircuito máxima admisible en una red entre uno y tres segundos.

Valor cresta de la intensidad de cortocircuito máxima: Idin (kA cresta) 

El valor de cresta de la corriente de corta duración admisible es igual a 2,5 veces su valor eficaz

La Frecuencia fr (Hz) 

Se utilizan normalmente dos frecuencias en todo el mundo: 

50 Hz en Europa 
60 Hz en America.

Algunos países utilizan las dos frecuencias indistintamente. 

La potencia de cortocircuito

Ver posts:

Potencia de cortocircuito: Definición
Potencia e intensidad de cortocircuito en redes eléctricas















































sábado, 5 de diciembre de 2020

Dispositivos para limitar los problemas de calidad de energía eléctrica

 


BESS: Batería para almacenamiento de energía

DVR: Corrector dinámico de tensión

DSTATCOM: Compensador estático síncrono de distribución

SSCB: Interruptor automático de estado sólido

SSTS: Conmmutador electrónico

Dispositivos para mejorar la calidad de la energía eléctrica


Los problemas de calidad de la energía eléctrica son evidentes en muchas redes comerciales, industriales, residenciales y de abastecimiento. La energía de baja calidad puede ocasionar la interrupción de un proceso industrial con la correspondiente pérdida de ingresos. Se tiene energía de alta calidad cuando las características físicas del suministro eléctrico en condiciones normales de operación no provocan perturbaciones ni interrupciones en los procesos industriales.

Los fenómenos naturales, como los rayos, son las causas más frecuentes de los problemas de calidad de la corriente. Los fenómenos propios de la conexión y desconexión de ciertas instalaciones, de los que resultan oscilaciones transitorias del suministro eléctrico (por ejemplo cuando se conectan condensadores o grandes motores), contribuyen también substancialmente a provocar problemas de calidad de la corriente. Los más importantes y críticos son, sin embargo, las caídas de tensión o la interrupción total del suministro de energía.

Hay en general dos enfoques para limitar los problemas de calidad de la energía eléctrica.

Uno, denominado acondicionamiento de la carga, es asegurar que los equipos de proceso sean menos sensibles a las perturbaciones, permitiéndoles así superarlas. La otra posibilidad es instalar un dispositivo de acondicionamiento de la línea, que suprima o contrarreste las perturbaciones.

Los dispositivos de mitigación disponibles en el mercado tienden a proteger contra un grupo de perturbaciones de la calidad de la energía. Estos dispositivos son de tamaño variable y pueden ser instalados a todos los niveles de tensión (AT, MT y BT) de una red eléctrica. El dispositivo de mitigación y el punto de conexión del mismo se eligen según criterios de factibilidad económica y de la fiabilidad requerida.

Las soluciones  que utilizan la electrónica de potencia (Ver figura de cabecera) se aplican frecuentemente cuando es esencial conseguir una respuesta rápida para suprimir o contrarrestar las perturbaciones, mientras que los dispositivos convencionales (por ejemplo la conexión de baterías de condensadores) son adecuados para regular la tensión en régimen estacionario. La Tabla 1 presenta una visión general de los problemas de calidad de la energía eléctrica y sus posibles soluciones.


Para aplicaciones con cargas simples es muy fácil seleccionar el dispositivo de mitigación adecuado. Sin embargo, en redes grandes con varias cargas hay que considerar con mucho cuidado todos los aspectos del sistema. Cuando se trata de redes grandes hay que conocer los requisitos de calidad de las cargas sensibles.

Hay que tener en cuenta también la interacción potencial entre dispositivos de mitigación, cargas conectadas y la red eléctrica misma (figura 1).


Figura 1: Distorsiones de forma de onda más significativas relacionadas con una deficiente calidad de la corriente eléctrica

Aplicación y ejemplos de dispositivos para mejorar la calidad de la energía

Una calidad deficiente de la energía eléctrica puede producir la parada no programada de procesos industriales o el fallo de equipos, lo que causa importantes costes a los clientes.

Las industrias afectadas son muchas y diversas. En la Tabla 2 se puede consultar una lista de algunos de los segmentos industriales y de sus procesos, que son proclives a sufrir perturbaciones causadas por la calidad de la energía


Limitación de las caídas de tensión por medio de un corrector dinámico de tensión

Las plantas de fabricación de semiconductores tienen equipos sensibles que pueden pararse por caídas momentáneas de la tensión de alimentación, causadas por defectos del lado del suministro. Para asegurar que el proceso de fabricación no se vea interrumpido durante estas caídas se puede instalar un dispositivo para la calidad de energía, como el corrector dinámico de tensión (DVR), que mitigue el problema. Como se indica en la figura 2, el DVR es capaz de corregir en pocos milisegundos la tensión afectada por un fallo de la red, protegiendo así al consumidor de las desagradables consecuencias que se producirían.



Figura 2: Limitación de las caídas de tensión con el corrector dinámico de tensión (DVR)

Para poder suprimir las caídas de tensión, el DVR debe tener un sistema de control rápido y disponer de una unidad de almacenamiento de energía y de un transformador de inyección para el acoplamiento de las tensiones destinadas a la compensación.

Componentes clave del DVR  (figura 2):

– Interruptor automático

– Transformador de inyección (booster)

– Filtro de armónicos

– Dos convertidores de fuente de tensión basados en IGCT

– Unidad de carga de CC

– Sistema de control y de protección

– Fuente de energía, por ejemplo una batería de acumuladores de almacenamiento

Mientras las condiciones de la alimentación de energía sean normales, el DVR opera en modo stand-by con bajas pérdidas. Sin embargo, el secundario del transformador de inyección está en cortocircuito. Mientras el DVR no inyecte tensión, las pérdidas se deben básicamente a los elementos semiconductores. El uso de IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor) minimiza estas pérdidas.

Cuando se produce una caída (o un aumento) de tensión en el lado de la red, el DVR responde inyectando tres tensiones de CA monofásicas en serie con las tensiones trifásicas que llegan de la red, compensando así la diferencia entre las tensiones de la línea antes y después del defecto. La amplitud y fase de cada una de las tensiones inyectadas puede ser controlada independientemente de las otras tensiones. Las potencias activa y reactiva necesarias para generar estas tensiones son suministradas por dos convertidores de fuente de tensión con modulación de anchura de impulso (PWM), alimentados a partir de un enlace CC como se muestra en la figura 3.


Figura 3: El convertidor de tensión del DVR basado en tiristores IGCT, montado sobre una batería de condensadores

Una instalación DVR de media tensión, montada en contenedor, para una carga de 4 MVA (figura 4) es muy flexible, ya que puede volver a ser montada en distintas ubicaciones, y con ello un aprovechamiento máximo de la inversión.


Figura 4: DVR instalado en contenedor, que garantiza un suministro fiable y una alta calidad de energía para una planta de 4 MVA para la fabricación de semiconductores.

Para garantizar que el DVR sea capaz de cumplir los requisitos especificados, es necesario verificar su comportamiento dinámico las funciones del sistema de control utilizando un simulador analógico en tiempo real. El sistema de control es una réplica del que se ha de utilizar en la instalación del cliente.

Las tensiones de los lados de red y del consumidor durante una caída de tensión simulada del 38% pueden verse en la figura 5. La caída en una fase se produce en el instante en que la tensión alcanza su valor máximo. El defecto es suprimido por la protección del sistema al cabo de tres ciclos, recuperándose la tensión de alimentación hasta el nivel inmediatamente anterior al fallo. A continuación, el DVR vuelve al modo stand-by. Durante el defecto no se producen cambios en la tensión de la carga, lo cual pone de manifiesto la rapidez de respuesta del control del DVR. La buena concordancia entre los valores calculados de la tensión y los valores estimados con el simulador analógico confirma la adecuación del diseño y el buen comportamiento del sistema.


U Tensión de entrada (a) y de salida (b) del DVR

t Tiemp

Figura 5: Tensiones por unidad calculadas en el lado de la red (a) y de la carga (b) durante una caída de tensión trifásica, con el DVR en funcionamiento

Compensación de las fluctuaciones de tensión y suministro de energía con DSTATCOM

DSTATCOM es un dispositivo shunt basado en convertidores de tensión (tecnología PWM). Por lo tanto sustituye las instalaciones convencionales destinadas a regular la tensión y la potencia reactiva. Puede mejorar el perfil de la tensión a lo largo de la línea de alimentación y reducir las pérdidas. También tiene la capacidad de suprimir las fluctuaciones de la potencia activa gracias a la presencia de un dispositivo destinado a suministrar la energía almacenada en el condensador del lado CC.

En condiciones normales de alimentación, DSTATCOM funciona como fuente de potencia reactiva o en modo stand-by con bajas pérdidas. Cuando se produce una fluctuación de la tensión, DSTATCOM reacciona inyectando corrientes con la amplitud y la fase adecuadas.

La naturaleza no lineal de las cargas de hornos de arco tiene una influencia substancial sobre la calidad de la alimentación de energía eléctrica. Las fluctuaciones de potencia debidas al funcionamiento del horno de arco provocan efectos visibles, indeseables, de la fluctuación de la tensión (flicker). En estas situaciones puede aplicarse la solución DSTATCOM (Distribution Static Synchronous Compensator), mostrada en la figura 6, para resolver los problemas de calidad de la energía. DSTAT-COM es capaz de suprimir las fluctuaciones más rápidamente que los dispositivos convencionales y, además, no contribuye a la aparición de fenómenos de resonancia en la red.

Figura 6: Compensación de carga de un horno de arco por medio de un DSTATCOM, compensador estático síncrono de distribución

Se han realizado medidas de la fluctuación, con la carga de un horno de arco, que muestran la contribución del dispositivo DSTAT-COM. En la figura 7 se puede ver que la instalación de un DSTATCOM elimina efectivamente la fluctuación de la tensión.

También es ventajoso el uso de DSTATCOM funcionando conjuntamente con un interruptor automático de estado sólido SSCB (Solid State Circuit-Breaker) y un sistema de almacenamiento de energía (por ejemplo una batería de condensadores). Si se instala un dispositivo SSCB entre la red y el juego crítico de barras de la carga, y si paralelamente a esta opera un DSTATCOM equipado con un sistema de almacenamiento de energía como BESS (Bat-tery Energy Storage System), entonces queda garantizado el máximo apoyo a la carga durante los cortes momentáneos de la alimentación.


a) Sin dispositivo de mitigación

b) Con DSTATCOM

∆U Variación de la tensión

t Tiemp

Figura 7: Fluctuaciones de la tensión (flicker) generadas por el funcionamiento de un horno de arco


En caso de fallo en la red, el SSCB aísla inmediatamente la carga crítica de la red y el DSTATCOM le suministra la energía necesaria desde su sistema de almacenamiento.

Eliminación de las interrupciones momentáneas de la alimentación por medio de SSTS

El conmutador electrónico SSTS (Solide State Transfer Switch) ha sido diseñado para sustituir los dispositivos mecánicos utilizados en las grandes instalaciones industriales y comerciales para conmutar de una fuente de alimentación a otra, un proceso que tiene una duración típica de entre 0,5 y varios segundos. El SSTS es también una alternativa para las empresas que necesitan un aprovisionamiento de energía integrado y sin interrupciones.

En la figura 8 se ve una aplicación típica de SSTS para compañías de electricidad, como solución para garantizar una alta calidad de la energía. El consumidor sensible recibe el suministro por una línea radial derivada de la red aislada de media tensión. En caso de perturbaciones en la red se intenta eliminar el defecto abriendo brevemente la sección afectada. No obstante, un breve corte de la alimentación dispararía el equipo del consumidor, deteniendo la producción y causándole pérdidas. Se dispone de una línea secundaria independiente, en paralelo con la línea primaria, con suficiente capacidad de suministro. Cuando se realice la breve apertura en la red de tensión media, el SSTS conmutará inmediatamente la carga a la línea secundaria, representada aquí por la línea independiente.

 











 Figura 8: Mitigación de las interrupciones momentáneas del suministro, temporales y en duración, por medio de un conmutador electrónico SSTS (Solide State Transfer Switch)

Durante el funcionamiento normal está cerrado el interruptor destinado a conectar la carga a la fuente primaria, mientras que el de la fuente secundaria está abierto. Si en la línea primaria se producen perturbaciones, como caídas de tensión, cortocircuitos e interrupciones, el SSTS conmuta la carga a la línea secundaria.

Para que el SSTS sea eficaz, la red de distribución en la que está instalado tiene que cumplir determinados requisitos:

        Ha de haber dos fuentes de alimentación de dos subestaciones distintas.

        La línea de reserva debe disponer de suficiente capacidad de distribución.

        La subestación debe tener suficiente capacidad de distribución.

        Se ha de disponer de una transmisión fiable con buena calidad de energía.

Las curvas obtenidas en la simulación por ordenador del SSTS (figura 9) muestran las tensiones de la línea primaria y las del juego de barras durante un fallo trifásico. La conmutación de la carga a la línea secundaria es inmediata y no perjudica a la carga.


U Tensión

t Tiempo

Figura 9: Tensiones de la línea primaria (a) y de los juegos de barras de la carga (b) en el caso de fallo del sistema

Pararrayos de óxidos metálicos como protección contra las sobretensiones transitorias

La protección contra las sobretensiones transitorias, provocadas por los rayos o por la conexión de elementos reactivos, es importante para garantizar la calidad de la energía.


Figura 10: Pararrayos POLIM (ABB) de media tensión para la protección contra las sobreintensidades transitorias

Los pararrayos de óxidos metálicos (figura 10) limitan las sobretensiones transitorias a 1,5 pu de la tensión nominal de la red. Son, por tanto, ideales para limitar las sobretensiones transitorias en las redes de transmisión distribución y mejoran la calidad de la energía en las gamas de alta y de baja tensión.

 

 

FUENTE:

ABB High Voltage Technologies Ltd: “Soluciones innovadoras para mejorar la calidad de la energía eléctrica” (Arun Arora, Kevin Chan, Alexander Kara, Thomas Jauch, Ernst Wirth), Revista ABB 3/1998

 

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