SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 33
PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE SOBRECORRIENTE
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE
PRESENTADORES:
 Ing. Rafael Franco M. Esp – etap Certified Instructor – Leader
Engineer – Projects & Consulting.
 Ing. Luis Bernardo Moya s. – etap Consulting and Power System.
PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE
SOBRECORRIENTE
¿Qué es una protección eléctrica de sobrecorriente ?
Una protección eléctrica es un dispositivo con la capacidad de detectar y
disipar una falla de sobrecorriente por sobrecarga o cortocircuito.
Objetivos
 Proteger la vida humana, animal y vegetal.
 Medir, detectar o sensibilizar una falla de sobrecorriente y despejarla por
medio de la apertura de un equipo de disparo.
 Disipar las condiciones anormales de operación que se presenten en el
sistema eléctrico.
PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE
SOBRECORRIENTE
Condiciones Normales de Operación
 Potencia entregada es igual carga consumida y las perdidas en los equipos.
 La frecuencia nominal de operación (50 o 60 Hz) siempre esta en un rango cercano a la
nominal ± 0.3 Hz.
 Las tensiones en las barras no superan el ± 10% de su valor nominal.
 Todos los equipos están trabajando en sus condiciones normales de operación, sin
sobrecarga.
Condiciones Anormales de Operación
 Fallas de sobrecorriente por sobrecarga en los circuitos y equipos.
 Fallas de sobrecorriente por cortocircuitos.
 Desbalances de tensión y/o corriente.
 Bajas y sobre tensiones.
 Variaciones abruptas de frecuencia.
 Oscilaciones de potencia.
 Perdidas de sincronismo en los generadores y sistemas.
 Perdidas de excitación en motores sincrónicos y generadores.
PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE
SOBRECORRIENTE
Utilidad de las Protecciones
Un sistema de protecciones eléctricas de sobrecorriente opera frente a la
presencia de las fallas de sobrecarga (protección temporizada) y de
cortocircuito (protección instantánea) y entrega los siguientes beneficios:
 Disipación de fallas de sobrecarga y cortocircuito por medio de la
operación de los equipos de corte que disipan las anomalías con la
apertura de los dispositivos de protección.
 Mitigación de las magnitudes de las corrientes de falla.
 Disminución de los tiempos de duración de las fallas de cortocircuito,
reduciendo las la posibilidad de ocurrencia de un arco eléctrico, choque
eléctrico y/o explosión.
 Disminución de las probabilidades de la perdida de estabilidad del
sistema eléctrico.
TIPOS DE PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Protecciones de Sobrecorriente
 Interruptores de potencia (Relés de Sobrecorriente + Transformadores de
corriente de protección + Interruptor). La protección también se describe
únicamente como Relés de Sobrecorriente.
 Reconectadores.
 Fusibles.
TIPOS DE PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Fusibles
Los fusibles son dispositivos construidos con un soporte y filamento o lamina
sensible a las fallas de cortocircuito o sobrecargas de alta magnitud (aquellas
que el fusible detecta como un cortocircuito) que ocasionan la fundición del
filamento y/o lamina por Efecto Joule.
Existen diferentes tipos de fusibles en el mercado, los mas usados en los
circuitos de distribución de Colombia son los nombrados a continuación:
• Fusibles de tipo convencional (T, K y H).
• Fusibles tipo Dual.
• Fusibles limitadores de corriente (FLC).
TIPOS DE PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Fusibles de Tipo Convencional
Los fusibles de tipo convencional son los
dispositivos mas utilizados para la protección de
ramales y transformadores. Estos se seleccionan
con respecto a sus características y utilidad de su
implementación.
 Fusibles Tipo T: Fusible de disparo lento,
regido bajo la norma ANSI / IEEE C37.42.
 Fusibles Tipo K: Fusible de disparo rápido,
regido bajo la norma ANSI / IEEE C37.42.
 Fusible Tipo H: Fusible de disparo extra
rápido, regido por la norma NEMA SG2 – 1986.
TIPOS DE PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Fusibles de Tipo Dual
Los fusibles de tipo convencional son dispositivos
utilizados para la protección de transformadores.
Son conocidos como los fusibles inteligentes por sus
características mecánicas y eléctricas que
constituyen una bobina de calentamiento que
permiten soportar un margen de sobrecarga mas
amplio que los fusibles de tipo convencional y un
alambre de fusible que sensibiliza las fallas de alta
magnitud que corresponden a los cortocircuitos
permitiendo su fundición instantánea. Estos fusibles
intentan imitar la operación de un relé de
sobrecorriente.
 Fusible Tipo Dual: Fusible de disparo extra
lento, regido por la norma NEMA SG2 – 1986.
TIPOS DE PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Fusibles Limitadores de Corriente
Los fusibles limitadores de corriente (FLC) son
dispositivos que se funden a un porcentaje de la
corriente de cortocircuito. Estos dispositivos durante
la interrupción transfieren la energía de arco a
través de la arena del fusible, convirtiéndola en una
sustancia cristalina, la cual agrega una impedancia
adicional y se desarrolla un arco de tensión. Cuando
el arco excede la tensión del sistema, este es
extinguido accionando la función del limitador.
Tipos de FLC
 Backup: Solo interrumpe corrientes por encima de
su corte mínima de corte.
 General Purpose: Tiene una corriente mínima de
corte haciendo que el tiempo de fusión sea superior
a una hora.
 Full Range: Permiten el corte para todas las
corrientes que provoquen la fusión, hasta el poder
de corte en cortocircuito
Partes del FLC
1. Caperuza de
contacto.
2. Tubo exterior.
3. Núcleo.
4. Elemento fusible.
5. Arena de
extinción.
6. Percutor térmico.
TIPOS DE PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Operación de los Fusibles Limitadores de
Corriente
Los fusibles limitadores de corriente (FLC) tienen un
comportamiento de corriente-tiempo inverso de tipo logarítmico, las
cuales varían según el fabricante, su funcionamiento consiste en
limitar las corrientes de cortocircuito impidiendo que llegue a su
corriente pico.
Estos fusibles describen su operación limitadora con curvas de
limitación que muestran la relación entre la magnitud estimada de
cortocircuito y el valor pico de la corriente limitada por los fusibles.
En las curvas limitadoras la línea con pendiente aproximada de 45°
representa la máxima corriente simétrica que muestra la corriente
de corte estimada, por debajo de la cual los FLC no tiene
capacidad limitadora.
TIPOS DE PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Reconectadores
Son equipos de protección que permiten la interrupción (interruptor interno) de la carga eléctrica en las
líneas de un circuito, con posibilidad de realizar recierres automáticos ajustables, supervisión y operación
telemandada.
Funciones Típicas de los Reconectadores
Los reconectadores típicamente tienen funciones para la proteger las líneas de fallas de sobrecorriente por
sobrecarga y cortocircuito, adicionando la operación de recierres automáticos programados, esto lo logran
por medio de la inclusión de la lógica de los relés nombrados a continuación:
 Relé de sobrecorriente temporizara de fase (relé 51).
 Relé de sobrecorriente temporizara de tierra (relé 51N).
 Relé de sobrecorriente instantánea de fase (relé 50).
 Relé de sobrecorriente instantánea de tierra (relé 50N).
 Relé de recierre automático.
TIPOS DE PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Ajustes Recomendados para las Funciones Temporizadas de los
Reconectadores
Los reconectadores típicamente poseen tres (3) disparos temporizados que según la norma IEEE C.37,104
de 2012 recomienda los ajustes de tiempo muerto (tiempo entre disparos) mostrados a continuación:
TIPOS DE PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Interruptores de Potencia
Los interruptores de potencia son equipos de protección que tiene la función de interrumpir o restablecer la
conducción de un circuito eléctrico en un sistema de media, alta y extra alta tensión. Estos equipos son
conjunto de dispositivos que permiten realizar la medición y/o sensibilización de las corrientes de falla para
que la lógica del equipo determine la criticidad de la falla, estableciendo la necesidad de realizar la apertura
del circuito. Los interruptores de potencia esta compuesto por los siguientes elementos:
 Relé de sobrecorriente.
 Transformadores de corriente de protección.
 Interruptor-
TIPOS DE PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Interruptores de BT
Los interruptores de potencia son equipos de protección que tiene la función de interrumpir o restablecer la
conducción de un circuito eléctrico en un sistema de baja tensión. Existen dos tipos de interruptores que
describimos a continuación:
 Caja moldeada(electromagnéticos y de estado solido).
 Electrónicos o de potencia (alta magnitud de corriente).
SIMBOLOGÍA DE LAS PROTECCIONES DE
SOBRECORRIENTE
Protección ANSI / IEEE IEC
Relé de Sobrecorriente
Temporizada de Fase
Relé de Sobrecorriente
Instantánea de Fase
Relé de Sobrecorriente
Temporizada de Tierra
Relé de Sobrecorriente
Instantánea de Tierra
51 I>
50 I>>
51N Io>
50N Io>>
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Selectividad
Es la característica que une los criterios para definir y seleccionar una protección por su
capacidad de operación frente a las magnitudes de corriente y tiempos de operación, existen
dos (2) tipos de selectividad que se describen a continuación:
1. Selectividad Amperimétrica: Es la selección que se hace por medio de la evaluación de
las corrientes de arranque y disparo de los dispositivos.
2. Selectividad Cronométrica: Es la selección que se hace por medio de la evaluación de
los tiempos de operación de los arranques y disparo de las protecciones.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Existen dos zonas de operación para
las protecciones de sobreccorriente
que son 2 conocidas como Fase y
Tierra que muestran la operación de los
dispositivos de protección en un plano
logarítmico de corriente tiempo inverso.
 Zona de Fase: Es el plano donde
se valora la operación de lo
equipos de protección frente a
fallas de Fase entre las que están
las trifásicas, línea a línea
(bifásica) y la línea a línea a tierra
(línea a línea a tierra (bifásica a
tierra),
 Zona de Tierra: Es el plano donde
se valora la operación de lo
equipos de protección frente a
fallas de Tierra entre las que están
las línea a tierra (monofásicas) y la
línea a línea a tierra (línea a línea a
tierra (bifásica a tierra),
Zonas de Operación de Operación de los Equipos de Protección
Fase
Tierra
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Relés de Sobrecorriente
Términos Teóricos e Identificación Grafica
 TAP: Ajuste de corriente de arranque y/o
Pickup visto por el relé de un equipo de
protección temporizado (relé 51/51N) con la
ayuda de los transformadores de corriente de
protección.
 Pickup: Ajuste de corriente de arranque en la
línea de un equipo de protección temporizado
(relé 51/51N).
 Dial de tiempo: Ajuste de tiempo de
operación dado a la curva temporizada (relés
51/51N) de sobrecorriente,
 Instantáneo Relé: Ajuste de disparo
instantáneo de corriente visto por el relé (relé
50/50N) de un equipo de protección con la
ayuda de los transformadores de corriente de
protección.
 Instantáneo Interruptor: Ajuste de disparo
instantáneo de corriente en la línea (relé
50/50N) de un equipo de protección.
 Time Delay: Ajuste de tiempo dado a la parte
final de operación de instantáneo (relé
50/50N) ,
TAP (Pickup)
Time Dial
Instantáneos
Time Delay
Relé 51/51N
(Temporizado)
Relé 50/50N
(Instantáneo)
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Reconectadores
Términos Teóricos e Identificación
Grafica
 Pickup: Ajuste de corriente de arranque
en la línea de un equipo de protección
temporizado (relé 51/51N).
 Dial de tiempo: Ajuste de tiempo de
operación dado a la curva temporizada
(relés 51/51N) de sobrecorriente,
 Instantáneo: Ajuste de disparo
instantáneo de corriente en la línea (relé
50/50N) de un equipo de protección.
 Time Delay: Ajuste de tiempo dado a la
parte final de operación de instantáneo
(relé 50/50N) ,
Pïckup
Time Dial
Instantáneos
Time Delay
Función
Temporizada
Función
Instantánea
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Relés de Sobrecorriente
Términos Teóricos e Identificación
Grafica
 LT Pickup: Ajuste de corriente de
arranque de la curva.
 LT Band: Ajuste de tiempo inicial de la
curva.
 ST Pickup: Ajuste de corriente intermedia
de la curva.
 ST Band: Ajuste de tiempo intermedia de
la curva.
 Instantáneo: Ajuste de disparo
instantáneo de la curva.
 Time Delay: Ajuste de tiempo dado a la
parte final de operación de instantáneo.
LT Pickup
LT Pickup
LT Band
LT Band
Instantáneo
Time Delay
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Criterios de selección y Ajustes de los Interruptores de BT
La selección de los interruptores de potencia depende de la carga que circula por el circuito a
proteger y la sobre carga permisible se puede permitir.
Ajuste de la corriente de arranque (LT Pickup):
1. En el caso de acometidas, alimentadores y ramales el ajuste recomendado por las normas
IEEE Std 242 de 2001, NEC y la norma NTC 2050, se debe seleccionar y ajustar los
interruptores o breakers a un porcentaje de sobrecarga de 125%.
2. La protección de transformadores refrigerados en aceite recomendado con base a la
norma NTC 2482 es de permitir una sobrecarga permisible del 120% contemplando una
vida útil de 15 a 20 años con una operación diaria de 8 horas en adelante.
3. La protección de transformadores tipo seco con baje a la especificación técnica de
Codensa S.A. E.S.P. ET013 debe permitir una sobrecarga permisible del 111%
contemplando una vida útil de 15 a 20 años con una operación diaria de 8 horas en
adelante.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Criterio de Selección de Fusibles
La fusibles a nivel general son seleccionados bajo un parámetro de calculo que indica que la corriente de arranque de
la protección debe estar entre el 125% y el 150% de la corriente nominal del circuito o transformador a proteger.
Fusible Limitador de Corriente
Fusibles Duales y Convencionales
Fusibles Limitadores de
corriente
Debe tenerse en cuenta que los
FLC se seleccionan bajo el
criterio descrito pero aplicándose
a su nombre por su
comportamiento limitador.
Ejemplo: Si In=11.4 A, la I fusible
= 1.5 x 11.4 = 17.4 A, siendo el
mas cercano el de 25 A
Fusibles Duales y
Convencionales
Estos fusibles deben valorarse
gráficamente corroborando que
su corriente de arranque inicia
1.25 a 1.5 veces mayor a la
corriente nominal del sistema.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Criterio de Selección de Fusibles para Redes de Uso (ORL)
 Transformadores: Típicamente se selecciona fusibles de tipo K (disparo rápido) y tipo Dual
(disparo lento-rápido), esto depende de los criterios del operador de red local o empresa
que este utilizándolos y los elementos de protección de respaldo (aguas arria) que se vallan
a utilizar.
 Circuitos alimentadores y ramales: Normalmente se utilizan fusibles convencionales tipo
T (disparo lento) y tipo H (disparo extra rápido) lo cual depende de los criterios del operador
de red local o empresa que este utilizándolos y los elementos de protección de respaldo
(aguas arria) que se vallan a utilizar.
Aplicación de los Fusibles Según la Prioridad
1. El primer criterio utilizado es el de aplicar un criterio de selectividad amperimétrica instalando
fusibles de disparo rápido (Tipo K) en los transformadores y fusibles de disparo lento (Tipo T)
en los circuitos ramales y alimentadores de la red uso (ORL). Con esta aplicación se logra
que en la presencia de una falla dispare primero la protección del transformador, aislando el
equipo y permitiendo que los ramales continúen en operación.
2. El segundo criterio es el de instalar fusibles de disparo lento-rápido (Tipo Dual) en los
transformadores y fusibles de disparo rápido (Tipo H). Con lo que obtiene una operación
similar a la de un relé de sobrecorriente con una etapa de operación para sobrecargas
(temporizada) y una para cortocircuitos (instantánea) en el transformador y en caso de que la
protección en los transformadores falle se aislara rápidamente el ramal que alimenta el
equipo, preservando la continuidad del servicio en el resto del circuito.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Curvas Corriente – Tiempo
Inversas
Los relés de sobrecorriente y
reconectadores contienen una
operación temporizada (ANSI/IEEE
Relé 50) para el despeje de fallas de
sobrecorriente por sobrecarga, estas
tienen un comportamiento logarítmico
que se visualiza en un plano de
operación de tiempo vs corriente.
Las curvas se dividen en cuatro (4)
principales tipos para cada una de las
normativas principales vigentes
ANSI/IEEE e IEC.
 Inversas.
 Muy Inversas.
 Extremadamente Inversas.
 Tiempo definido.
Las curvas de corriente-tiempo
inversas se llaman Dial y se denotan
con la letra K.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Curvas Corriente – Tiempo Inversas
Las curvas Dial (K) pueden calcularse teóricamente con la formulación disponible en la norma
IEEE C37.112 de 1996 y en la normativa IEC 255-3 de 1989.
𝒌 =
𝒕
𝑨
𝑰 𝑪𝑪 𝟑Φ
𝑹𝑻𝑪
𝑻𝑨𝑷
𝜬
− 𝟏
+ 𝑩
𝒌 =
𝑰 𝑪𝑪 𝟏Φ
𝑹𝑻𝑪
𝑻𝑨𝑷
𝜶
− 𝟏 𝒙 𝒕
𝜷
Constantes k IEEE
Tipo de Curva A B Ρ
Inversa 0,0515 0,114 0,02
Muy Inversa 19,61 0,491 2
Extremadamente
Inversa
28,2 0,1217 2
Constantes k IEC
Tipo de Curva α β
Inversa 0,02 0,14
Muy Inversa 1 13,5
Extremadamente
Inversa
2 80
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Selección de Reconectadores
Los reconectadores son seleccionados principalmente para proteger las redes de distribución
aéreas o cargas de tipo comercial y/o industrial que no tiene espacios para la instalación de un
interruptor de potencia en MT.
Los reconectadores brindan la protección de sobrecorriente temporizada e instantánea y los
recierres automáticos, lo cual permite restablecer las fallas temporales habituales en los
sistemas de distribución que ocurren entre le 80% al 95% de las ocasiones, las cuales son
causadas principalmente por:
 Las líneas empujadas por el viento.
 Descargas atmosféricas.
 Ramas de arboles sobre las redes.
 Animales sobre las redes.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Ajustes de los Reconectadores
En los reconectadores se realizan los ajustes de fase y tierra para el Pickup, Dial y disparo
instantáneo. Los ajustes de recomendados de fase y tierra recomendados por la normatividad
vigente ANSI/IEEE y los textos autorizados se describe a continuación:
 Pickup de fase: 150% x I nominal (el valor de sobrecarga puedes estar entre el 125% y el
150%, se recomienda el 150%).
 Instantáneo de fase: 50% x I máxima de cortocircuito trifásica (se limita la corriente para la
protección de la vida humana, animal y vegetal, además del equipo).
 Dial de fase: Se puede calcular de forma teórica o ajustar de forma grafica.
 Pickup de tierra: 20% x I nominal (el valor se ajusta contemplando el máximo desbalance
permisible de carga que puede estar entre el 20% y el 40%, se recomienda el 20%),
 Instantáneo de tierra: 50% x I máxima de cortocircuito monofásica (se limita la corriente
para la protección de la vida humana, animal y vegetal, además del equipo).
 Dial de tierra: Se puede calcular de forma teórica o ajustar de forma grafica.
 Time delay de fase y tierra: Cuando el equipo es de cola de circuito (carga de un predio) se
recomienda ajustarlo al menor valor disponible, cuando el equipo es de un ORL se
recomienda ajustarlo a mínimo 0,12 s.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Selección de los Interruptores de Potencia
Los interruptores de potencia son las principales protecciones recomendadas para cabeceras de
redes de MT y sistemas comerciales y/o industriales de alta carga. En sistemas de AT son
protecciones de respaldo o segundarias.
Los interruptores de potencia se recomiendan para administrar sistemas desde 1.25 MVA y / o
sistemas que contemplen desde 2 subestaciones en adelante, esto se debe a que estos equipos
permiten administrar sistemas con potencia considerables y realizar una coordinación de
protecciones adecuada con los equipos aguas abajo y aguas arriba, puesto que los relés de
corriente (lógica del equipo) permiten realizar ajustes precisos y tienen un amplio margen de
ajustes. Estos equipos brindan las siguientes ventajas:
 Protección de sobrecorrientes de fase y tierra.
 Manejo de sistemas de altas potencias.
 Administración de sistemas con varias subestaciones.
 Rápida extinción de arco eléctrico.
 Amplia gama de ajustes de curvas de operación de corriente - tiempo inversas (depende del
fabricante).
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Ajustes de los Interruptores de Potencia en MT
Los interruptores de potencia requieren de los ajustes de fase y tierra para el TAP (Pickup visto
desde relé a través de los TC’s de protección), selección de los transformadores de corriente de
protección (TC’s de protección), Dial e instantáneo. Los ajustes de recomendados de fase y tierra
recomendados por la normatividad vigente ANSI/IEEE y los textos autorizados se describe a
continuación:
 TC´s de Protección (calculo rápido): Según la identificación nPm (ejemplo 10P20) de los TC’s
seleccionados, el valor de la corriente del primario por m debe ser superior a la máxima
corriente trifásica o monofásica (Ip x m > Isc max 3Φ-1Φ).
 Time delay de fase y tierra: Cuando el equipo es de cola de circuito (carga de un predio) se
recomienda ajustarlo al menor valor disponible, cuando el equipo es de un ORL se recomienda
ajustarlo a mínimo 0,12 s.
 TAP de fase: 150% x I nominal (el valor de sobrecarga puedes estar entre el 125% y el 150%,
se recomienda el 150%).
 Instantáneo de fase: 50% x I máxima de cortocircuito trifásica (se limita la corriente para la
protección de la vida humana, animal, vegetal y del equipo).
 Dial de fase: Se puede calcular de forma teórica o ajustar de forma grafica.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Ajustes de los Interruptores de Potencia en MT
 TAP de tierra: 20% x I nominal (el
valor se ajusta contemplando el
máximo desbalance permisible de
carga que puede estar entre el 20% y
el 40%, se recomienda el 20%),
 Instantáneo de tierra: 50% x I máxima
de cortocircuito monofásica (se limita
la corriente para la protección de la
vida humana, animal y vegetal,
además del equipo).
 Dial de tierra: Se puede calcular de
forma teórica o ajustar de forma
grafica.
TAP (Pickup)
Fase o Tierra
Dial
Fase o Tierra
Instantáneo
Fase o Tierra
Time Delay
Fase o Tierra
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Relés de Sobrecorriente
Los relés de sobrecorriente son la lógica de los interruptores de potencia en MT o AT. Los ajustes
de operación que requieren se pueden calcular de forma teórica o por ajuste visual, en el
momento de incluir los ajustes teóricos en una plataforma se debe tener en cuenta que existen
una serie de equivalencias entre los nombres de los términos teóricos y nombres que se les da
en las diferentes plataformas del mercado , a continuación muestra una equivalencia con el
software ETAP.
EQUIVALENCIAS
Teorico ETAP
TAP (A) Overcurrent Pickup
Dial (A) Time Dial
Instantaneo Instantaneous Pickup
Time Delay Delay (Sec)
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
Reconectadores
Los reconectadores son prácticamente relés de sobrecorriente pero sus ajustes son
implementados únicamente con los valores de operación en línea, sin tener en cuenta la RTC
interna, la cual nunca se informa. Los ajustes de operación que requieren se pueden calcular de
forma teórica o por ajuste visual, en el momento de incluir los ajustes teóricos en una plataforma
se debe tener en cuenta que existen una serie de equivalencias entre los nombres de los
términos teóricos y nombres que se les da en las diferentes plataformas del mercado , a
continuación muestra una equivalencia con el software ETAP.
EQUIVALENCIAS
Teórico ETAP
Pickup Overcurrent Trip
Dial Time Dial
Instantaneo Instantaneous Trip
Time Delay Delay (Sec)
PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE
SOBRECORRIENTE
Bibliografía
 IEEE Std. 242™-2001, IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and
Commercial Power Systems (IEEE Buff Book™).
 IEEE Std C37.48.1-1993, IEEE Guide for the Application, Operation, and Coordination of High Voltage (>1000
V) Current Limiting Fuses.
 IEEE Std. C37.230-2007, IEEE Guide for Protective Relay Applications to Distribution Lines.
 IEEE Std. C37.91-2008, IEEE Guide for Protective Relay Applications to Power Transformers.
 IEC 60255.3-1989, Electrical relays - Part 3: Single input energizing quantity measuring relays with
dependent or independent time.
 IEEE Std. C37.112-1996, IEEE Standard Inverse-Time Characteristic Equations for Overcurrent Relays.
 S. Ramírez, Protecciones de Sistemas Eléctricos, Universidad Nacional, Manizales, Colombia, 2003.
 RC. Ramírez, Subestaciones de Alta y Extra Tensión, 2 edición, Colombia, Mejía Villegas S.A., 1991.
 ET 013-2013, Especificación Técnica Codensa Transformador trifásico de distribución tipo seco abierto,
 NTC 2482, Transformadores de distribución sumergidos en aceite con 65 °C de elevación de temperatura en
los devanados. Guía de cargabilidad.
 CTS 507-2004, Codensa S.A. E.S.P. Fusibles limitadores de corriente de rango total 17,5 kV.
 RA8-002-2010, EPM S.A. E.S.P. Fusibles limitadores de corriente (FLC) para transformadores de a instalar en
celda de 13.2 kV.
 ET501-2006, Codensa S.A. E.S.P. Fusibles para MT tipo H, K T.
 ET505-2011, Codensa S.A. E.S.P. Fusibles para transformadores de distribución tipo dual.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Subestaciones electricas en media tensión
Subestaciones electricas en media tensiónSubestaciones electricas en media tensión
Subestaciones electricas en media tensiónNicolas Benitez
 
Subestaciones electricas
Subestaciones electricasSubestaciones electricas
Subestaciones electricasAlan Fernandez
 
2. tipos de fallas y análisis de cortocircuito ETAP
2. tipos de fallas y análisis de cortocircuito ETAP2. tipos de fallas y análisis de cortocircuito ETAP
2. tipos de fallas y análisis de cortocircuito ETAPHimmelstern
 
Fallas asimetricas presentacion
Fallas asimetricas presentacionFallas asimetricas presentacion
Fallas asimetricas presentacionFrancilesRendon
 
Medicion aislamiento en conductores electricos
Medicion aislamiento en conductores electricosMedicion aislamiento en conductores electricos
Medicion aislamiento en conductores electricosTRANSEQUIPOS S.A.
 
ETAP - 03 ejemplo - sobrecorriente
ETAP - 03   ejemplo - sobrecorrienteETAP - 03   ejemplo - sobrecorriente
ETAP - 03 ejemplo - sobrecorrienteHimmelstern
 
Doc 1 dia 2 - proteción sobrecorriente
Doc 1   dia 2 - proteción sobrecorrienteDoc 1   dia 2 - proteción sobrecorriente
Doc 1 dia 2 - proteción sobrecorrienteOmar Mat Sls
 
Interruptores y seccionadores de alta y media tension
Interruptores y seccionadores de alta y media tensionInterruptores y seccionadores de alta y media tension
Interruptores y seccionadores de alta y media tensionDANNY RAMIREZ FLOREZ
 
Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...
Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...
Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...apinar0401
 
Diapositivas tableros elèctricos
Diapositivas tableros elèctricosDiapositivas tableros elèctricos
Diapositivas tableros elèctricoshugo rodriguez
 
Coordinación de Protecciones Baja Tensión
Coordinación de Protecciones Baja TensiónCoordinación de Protecciones Baja Tensión
Coordinación de Protecciones Baja TensiónCristofer Torres Torres
 
Introduccion a las Protecciones Electricas
Introduccion a las Protecciones ElectricasIntroduccion a las Protecciones Electricas
Introduccion a las Protecciones ElectricasGerman Neira Vargas
 
Protección de las líneas de trasmisión
Protección de las líneas de trasmisiónProtección de las líneas de trasmisión
Protección de las líneas de trasmisiónEnrikeu Aguilar
 

La actualidad más candente (20)

Subestaciones electricas en media tensión
Subestaciones electricas en media tensiónSubestaciones electricas en media tensión
Subestaciones electricas en media tensión
 
Reles de proteccion EEQ
Reles de proteccion EEQReles de proteccion EEQ
Reles de proteccion EEQ
 
Subestaciones electricas
Subestaciones electricasSubestaciones electricas
Subestaciones electricas
 
2. tipos de fallas y análisis de cortocircuito ETAP
2. tipos de fallas y análisis de cortocircuito ETAP2. tipos de fallas y análisis de cortocircuito ETAP
2. tipos de fallas y análisis de cortocircuito ETAP
 
Fallas asimetricas presentacion
Fallas asimetricas presentacionFallas asimetricas presentacion
Fallas asimetricas presentacion
 
Medicion aislamiento en conductores electricos
Medicion aislamiento en conductores electricosMedicion aislamiento en conductores electricos
Medicion aislamiento en conductores electricos
 
ETAP - 03 ejemplo - sobrecorriente
ETAP - 03   ejemplo - sobrecorrienteETAP - 03   ejemplo - sobrecorriente
ETAP - 03 ejemplo - sobrecorriente
 
Doc 1 dia 2 - proteción sobrecorriente
Doc 1   dia 2 - proteción sobrecorrienteDoc 1   dia 2 - proteción sobrecorriente
Doc 1 dia 2 - proteción sobrecorriente
 
Protecciones eléctricas
Protecciones eléctricasProtecciones eléctricas
Protecciones eléctricas
 
Interruptores y seccionadores de alta y media tension
Interruptores y seccionadores de alta y media tensionInterruptores y seccionadores de alta y media tension
Interruptores y seccionadores de alta y media tension
 
proteccion de tableros electricos
proteccion de tableros electricosproteccion de tableros electricos
proteccion de tableros electricos
 
Cálculo de demandas
Cálculo de demandasCálculo de demandas
Cálculo de demandas
 
Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...
Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...
Ajuste y coordinacion de protecciones de distancia y sobrecorriente para line...
 
Celdas sub estasion
Celdas sub estasionCeldas sub estasion
Celdas sub estasion
 
Diapositivas tableros elèctricos
Diapositivas tableros elèctricosDiapositivas tableros elèctricos
Diapositivas tableros elèctricos
 
Tema 17. centros de transformacion
Tema 17. centros de transformacionTema 17. centros de transformacion
Tema 17. centros de transformacion
 
Coordinación de Protecciones Baja Tensión
Coordinación de Protecciones Baja TensiónCoordinación de Protecciones Baja Tensión
Coordinación de Protecciones Baja Tensión
 
Introduccion a las Protecciones Electricas
Introduccion a las Protecciones ElectricasIntroduccion a las Protecciones Electricas
Introduccion a las Protecciones Electricas
 
Protección de las líneas de trasmisión
Protección de las líneas de trasmisiónProtección de las líneas de trasmisión
Protección de las líneas de trasmisión
 
LINEAS DE TRANSMISIÓN BASICO
LINEAS DE TRANSMISIÓN BASICOLINEAS DE TRANSMISIÓN BASICO
LINEAS DE TRANSMISIÓN BASICO
 

Similar a Protecciones corriente criterios

04 INTERRUPTORES NORMALIZADOS.pdf
04   INTERRUPTORES  NORMALIZADOS.pdf04   INTERRUPTORES  NORMALIZADOS.pdf
04 INTERRUPTORES NORMALIZADOS.pdfDavidSullca9
 
Interruptores automáticos selectividad
Interruptores automáticos selectividadInterruptores automáticos selectividad
Interruptores automáticos selectividadArturo Iglesias Castro
 
S09.s9 - Dispositivos de protección contra sobre intensidades. Interruptores ...
S09.s9 - Dispositivos de protección contra sobre intensidades. Interruptores ...S09.s9 - Dispositivos de protección contra sobre intensidades. Interruptores ...
S09.s9 - Dispositivos de protección contra sobre intensidades. Interruptores ...PepeTorres49
 
6. interruptores automaticos-1
6. interruptores automaticos-16. interruptores automaticos-1
6. interruptores automaticos-1edson paz
 
1. SIS. ELECT. DIST. SEMANA 1.pdf
1. SIS. ELECT. DIST. SEMANA 1.pdf1. SIS. ELECT. DIST. SEMANA 1.pdf
1. SIS. ELECT. DIST. SEMANA 1.pdfRandyP4
 
367920243-Unidad-1-Tableros-para-el-control-de-Motores.pdf
367920243-Unidad-1-Tableros-para-el-control-de-Motores.pdf367920243-Unidad-1-Tableros-para-el-control-de-Motores.pdf
367920243-Unidad-1-Tableros-para-el-control-de-Motores.pdfJulioPinoMiranda1
 
Instalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricasInstalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricasAsdrubal Palma
 
RUIDO E INTERFERECNCIA.pptx
RUIDO E INTERFERECNCIA.pptxRUIDO E INTERFERECNCIA.pptx
RUIDO E INTERFERECNCIA.pptxJosé Luis Jaime
 
PROTECCIÓN ELÉCTRICA
PROTECCIÓN ELÉCTRICAPROTECCIÓN ELÉCTRICA
PROTECCIÓN ELÉCTRICAluz flores
 
Interruptores Termomagneticos (1).pptx
Interruptores Termomagneticos (1).pptxInterruptores Termomagneticos (1).pptx
Interruptores Termomagneticos (1).pptxCarlosVR15
 
02 03 Elementos De Proteccion Y Mando
02 03 Elementos De Proteccion Y Mando02 03 Elementos De Proteccion Y Mando
02 03 Elementos De Proteccion Y MandoF Blanco
 
Pro_ty_Maniobra
Pro_ty_ManiobraPro_ty_Maniobra
Pro_ty_Maniobrablogtic
 
Proteccion por relevadores
Proteccion por relevadoresProteccion por relevadores
Proteccion por relevadoresEnrique Torres
 
seccionamiento asociación de aparatos la coordinación
seccionamiento asociación de aparatos la coordinaciónseccionamiento asociación de aparatos la coordinación
seccionamiento asociación de aparatos la coordinaciónArturo Iglesias Castro
 
Tarea 6. Protección
Tarea 6. ProtecciónTarea 6. Protección
Tarea 6. Proteccióncahv9091
 

Similar a Protecciones corriente criterios (20)

Instalaciones Eléctricas - Interruptor Automático
Instalaciones Eléctricas - Interruptor AutomáticoInstalaciones Eléctricas - Interruptor Automático
Instalaciones Eléctricas - Interruptor Automático
 
04 INTERRUPTORES NORMALIZADOS.pdf
04   INTERRUPTORES  NORMALIZADOS.pdf04   INTERRUPTORES  NORMALIZADOS.pdf
04 INTERRUPTORES NORMALIZADOS.pdf
 
Interruptores automáticos selectividad
Interruptores automáticos selectividadInterruptores automáticos selectividad
Interruptores automáticos selectividad
 
El corto-circuito
   El corto-circuito   El corto-circuito
El corto-circuito
 
S09.s9 - Dispositivos de protección contra sobre intensidades. Interruptores ...
S09.s9 - Dispositivos de protección contra sobre intensidades. Interruptores ...S09.s9 - Dispositivos de protección contra sobre intensidades. Interruptores ...
S09.s9 - Dispositivos de protección contra sobre intensidades. Interruptores ...
 
6. interruptores automaticos-1
6. interruptores automaticos-16. interruptores automaticos-1
6. interruptores automaticos-1
 
1. SIS. ELECT. DIST. SEMANA 1.pdf
1. SIS. ELECT. DIST. SEMANA 1.pdf1. SIS. ELECT. DIST. SEMANA 1.pdf
1. SIS. ELECT. DIST. SEMANA 1.pdf
 
367920243-Unidad-1-Tableros-para-el-control-de-Motores.pdf
367920243-Unidad-1-Tableros-para-el-control-de-Motores.pdf367920243-Unidad-1-Tableros-para-el-control-de-Motores.pdf
367920243-Unidad-1-Tableros-para-el-control-de-Motores.pdf
 
Instalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricasInstalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricas
 
RUIDO E INTERFERECNCIA.pptx
RUIDO E INTERFERECNCIA.pptxRUIDO E INTERFERECNCIA.pptx
RUIDO E INTERFERECNCIA.pptx
 
PROTECCIÓN ELÉCTRICA
PROTECCIÓN ELÉCTRICAPROTECCIÓN ELÉCTRICA
PROTECCIÓN ELÉCTRICA
 
interruptor automatico selecccion
interruptor automatico selecccioninterruptor automatico selecccion
interruptor automatico selecccion
 
Interruptores Termomagneticos (1).pptx
Interruptores Termomagneticos (1).pptxInterruptores Termomagneticos (1).pptx
Interruptores Termomagneticos (1).pptx
 
02 03 Elementos De Proteccion Y Mando
02 03 Elementos De Proteccion Y Mando02 03 Elementos De Proteccion Y Mando
02 03 Elementos De Proteccion Y Mando
 
Pro_ty_Maniobra
Pro_ty_ManiobraPro_ty_Maniobra
Pro_ty_Maniobra
 
Proteccion por relevadores
Proteccion por relevadoresProteccion por relevadores
Proteccion por relevadores
 
Anillo configuracion
Anillo configuracionAnillo configuracion
Anillo configuracion
 
Electricidad 2
Electricidad 2Electricidad 2
Electricidad 2
 
seccionamiento asociación de aparatos la coordinación
seccionamiento asociación de aparatos la coordinaciónseccionamiento asociación de aparatos la coordinación
seccionamiento asociación de aparatos la coordinación
 
Tarea 6. Protección
Tarea 6. ProtecciónTarea 6. Protección
Tarea 6. Protección
 

Último

CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdfEdwinAlexanderSnchez2
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfpaola110264
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCANDECE
 
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdf
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdfPPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdf
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdfZamiertCruzSuyo
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAJAMESDIAZ55
 
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de  Perforación y Voladura. para PlataformasParámetros de  Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de Perforación y Voladura. para PlataformasSegundo Silva Maguiña
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendiosUso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendioseduardochavezg1
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfJessLeonelVargasJimn
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfErikNivor
 
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdfCE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdfssuserc34f44
 
Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfrolandolazartep
 

Último (20)

CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
 
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdf
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdfPPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdf
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdf
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
 
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de  Perforación y Voladura. para PlataformasParámetros de  Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendiosUso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
 
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdfCE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
 
Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdf
 

Protecciones corriente criterios

  • 1. PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE SOBRECORRIENTE CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE PRESENTADORES:  Ing. Rafael Franco M. Esp – etap Certified Instructor – Leader Engineer – Projects & Consulting.  Ing. Luis Bernardo Moya s. – etap Consulting and Power System.
  • 2. PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE SOBRECORRIENTE ¿Qué es una protección eléctrica de sobrecorriente ? Una protección eléctrica es un dispositivo con la capacidad de detectar y disipar una falla de sobrecorriente por sobrecarga o cortocircuito. Objetivos  Proteger la vida humana, animal y vegetal.  Medir, detectar o sensibilizar una falla de sobrecorriente y despejarla por medio de la apertura de un equipo de disparo.  Disipar las condiciones anormales de operación que se presenten en el sistema eléctrico.
  • 3. PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE SOBRECORRIENTE Condiciones Normales de Operación  Potencia entregada es igual carga consumida y las perdidas en los equipos.  La frecuencia nominal de operación (50 o 60 Hz) siempre esta en un rango cercano a la nominal ± 0.3 Hz.  Las tensiones en las barras no superan el ± 10% de su valor nominal.  Todos los equipos están trabajando en sus condiciones normales de operación, sin sobrecarga. Condiciones Anormales de Operación  Fallas de sobrecorriente por sobrecarga en los circuitos y equipos.  Fallas de sobrecorriente por cortocircuitos.  Desbalances de tensión y/o corriente.  Bajas y sobre tensiones.  Variaciones abruptas de frecuencia.  Oscilaciones de potencia.  Perdidas de sincronismo en los generadores y sistemas.  Perdidas de excitación en motores sincrónicos y generadores.
  • 4. PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE SOBRECORRIENTE Utilidad de las Protecciones Un sistema de protecciones eléctricas de sobrecorriente opera frente a la presencia de las fallas de sobrecarga (protección temporizada) y de cortocircuito (protección instantánea) y entrega los siguientes beneficios:  Disipación de fallas de sobrecarga y cortocircuito por medio de la operación de los equipos de corte que disipan las anomalías con la apertura de los dispositivos de protección.  Mitigación de las magnitudes de las corrientes de falla.  Disminución de los tiempos de duración de las fallas de cortocircuito, reduciendo las la posibilidad de ocurrencia de un arco eléctrico, choque eléctrico y/o explosión.  Disminución de las probabilidades de la perdida de estabilidad del sistema eléctrico.
  • 5. TIPOS DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Protecciones de Sobrecorriente  Interruptores de potencia (Relés de Sobrecorriente + Transformadores de corriente de protección + Interruptor). La protección también se describe únicamente como Relés de Sobrecorriente.  Reconectadores.  Fusibles.
  • 6. TIPOS DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Fusibles Los fusibles son dispositivos construidos con un soporte y filamento o lamina sensible a las fallas de cortocircuito o sobrecargas de alta magnitud (aquellas que el fusible detecta como un cortocircuito) que ocasionan la fundición del filamento y/o lamina por Efecto Joule. Existen diferentes tipos de fusibles en el mercado, los mas usados en los circuitos de distribución de Colombia son los nombrados a continuación: • Fusibles de tipo convencional (T, K y H). • Fusibles tipo Dual. • Fusibles limitadores de corriente (FLC).
  • 7. TIPOS DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Fusibles de Tipo Convencional Los fusibles de tipo convencional son los dispositivos mas utilizados para la protección de ramales y transformadores. Estos se seleccionan con respecto a sus características y utilidad de su implementación.  Fusibles Tipo T: Fusible de disparo lento, regido bajo la norma ANSI / IEEE C37.42.  Fusibles Tipo K: Fusible de disparo rápido, regido bajo la norma ANSI / IEEE C37.42.  Fusible Tipo H: Fusible de disparo extra rápido, regido por la norma NEMA SG2 – 1986.
  • 8. TIPOS DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Fusibles de Tipo Dual Los fusibles de tipo convencional son dispositivos utilizados para la protección de transformadores. Son conocidos como los fusibles inteligentes por sus características mecánicas y eléctricas que constituyen una bobina de calentamiento que permiten soportar un margen de sobrecarga mas amplio que los fusibles de tipo convencional y un alambre de fusible que sensibiliza las fallas de alta magnitud que corresponden a los cortocircuitos permitiendo su fundición instantánea. Estos fusibles intentan imitar la operación de un relé de sobrecorriente.  Fusible Tipo Dual: Fusible de disparo extra lento, regido por la norma NEMA SG2 – 1986.
  • 9. TIPOS DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Fusibles Limitadores de Corriente Los fusibles limitadores de corriente (FLC) son dispositivos que se funden a un porcentaje de la corriente de cortocircuito. Estos dispositivos durante la interrupción transfieren la energía de arco a través de la arena del fusible, convirtiéndola en una sustancia cristalina, la cual agrega una impedancia adicional y se desarrolla un arco de tensión. Cuando el arco excede la tensión del sistema, este es extinguido accionando la función del limitador. Tipos de FLC  Backup: Solo interrumpe corrientes por encima de su corte mínima de corte.  General Purpose: Tiene una corriente mínima de corte haciendo que el tiempo de fusión sea superior a una hora.  Full Range: Permiten el corte para todas las corrientes que provoquen la fusión, hasta el poder de corte en cortocircuito Partes del FLC 1. Caperuza de contacto. 2. Tubo exterior. 3. Núcleo. 4. Elemento fusible. 5. Arena de extinción. 6. Percutor térmico.
  • 10. TIPOS DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Operación de los Fusibles Limitadores de Corriente Los fusibles limitadores de corriente (FLC) tienen un comportamiento de corriente-tiempo inverso de tipo logarítmico, las cuales varían según el fabricante, su funcionamiento consiste en limitar las corrientes de cortocircuito impidiendo que llegue a su corriente pico. Estos fusibles describen su operación limitadora con curvas de limitación que muestran la relación entre la magnitud estimada de cortocircuito y el valor pico de la corriente limitada por los fusibles. En las curvas limitadoras la línea con pendiente aproximada de 45° representa la máxima corriente simétrica que muestra la corriente de corte estimada, por debajo de la cual los FLC no tiene capacidad limitadora.
  • 11. TIPOS DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Reconectadores Son equipos de protección que permiten la interrupción (interruptor interno) de la carga eléctrica en las líneas de un circuito, con posibilidad de realizar recierres automáticos ajustables, supervisión y operación telemandada. Funciones Típicas de los Reconectadores Los reconectadores típicamente tienen funciones para la proteger las líneas de fallas de sobrecorriente por sobrecarga y cortocircuito, adicionando la operación de recierres automáticos programados, esto lo logran por medio de la inclusión de la lógica de los relés nombrados a continuación:  Relé de sobrecorriente temporizara de fase (relé 51).  Relé de sobrecorriente temporizara de tierra (relé 51N).  Relé de sobrecorriente instantánea de fase (relé 50).  Relé de sobrecorriente instantánea de tierra (relé 50N).  Relé de recierre automático.
  • 12. TIPOS DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Ajustes Recomendados para las Funciones Temporizadas de los Reconectadores Los reconectadores típicamente poseen tres (3) disparos temporizados que según la norma IEEE C.37,104 de 2012 recomienda los ajustes de tiempo muerto (tiempo entre disparos) mostrados a continuación:
  • 13. TIPOS DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Interruptores de Potencia Los interruptores de potencia son equipos de protección que tiene la función de interrumpir o restablecer la conducción de un circuito eléctrico en un sistema de media, alta y extra alta tensión. Estos equipos son conjunto de dispositivos que permiten realizar la medición y/o sensibilización de las corrientes de falla para que la lógica del equipo determine la criticidad de la falla, estableciendo la necesidad de realizar la apertura del circuito. Los interruptores de potencia esta compuesto por los siguientes elementos:  Relé de sobrecorriente.  Transformadores de corriente de protección.  Interruptor-
  • 14. TIPOS DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Interruptores de BT Los interruptores de potencia son equipos de protección que tiene la función de interrumpir o restablecer la conducción de un circuito eléctrico en un sistema de baja tensión. Existen dos tipos de interruptores que describimos a continuación:  Caja moldeada(electromagnéticos y de estado solido).  Electrónicos o de potencia (alta magnitud de corriente).
  • 15. SIMBOLOGÍA DE LAS PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Protección ANSI / IEEE IEC Relé de Sobrecorriente Temporizada de Fase Relé de Sobrecorriente Instantánea de Fase Relé de Sobrecorriente Temporizada de Tierra Relé de Sobrecorriente Instantánea de Tierra 51 I> 50 I>> 51N Io> 50N Io>>
  • 16. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Selectividad Es la característica que une los criterios para definir y seleccionar una protección por su capacidad de operación frente a las magnitudes de corriente y tiempos de operación, existen dos (2) tipos de selectividad que se describen a continuación: 1. Selectividad Amperimétrica: Es la selección que se hace por medio de la evaluación de las corrientes de arranque y disparo de los dispositivos. 2. Selectividad Cronométrica: Es la selección que se hace por medio de la evaluación de los tiempos de operación de los arranques y disparo de las protecciones.
  • 17. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Existen dos zonas de operación para las protecciones de sobreccorriente que son 2 conocidas como Fase y Tierra que muestran la operación de los dispositivos de protección en un plano logarítmico de corriente tiempo inverso.  Zona de Fase: Es el plano donde se valora la operación de lo equipos de protección frente a fallas de Fase entre las que están las trifásicas, línea a línea (bifásica) y la línea a línea a tierra (línea a línea a tierra (bifásica a tierra),  Zona de Tierra: Es el plano donde se valora la operación de lo equipos de protección frente a fallas de Tierra entre las que están las línea a tierra (monofásicas) y la línea a línea a tierra (línea a línea a tierra (bifásica a tierra), Zonas de Operación de Operación de los Equipos de Protección Fase Tierra
  • 18. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Relés de Sobrecorriente Términos Teóricos e Identificación Grafica  TAP: Ajuste de corriente de arranque y/o Pickup visto por el relé de un equipo de protección temporizado (relé 51/51N) con la ayuda de los transformadores de corriente de protección.  Pickup: Ajuste de corriente de arranque en la línea de un equipo de protección temporizado (relé 51/51N).  Dial de tiempo: Ajuste de tiempo de operación dado a la curva temporizada (relés 51/51N) de sobrecorriente,  Instantáneo Relé: Ajuste de disparo instantáneo de corriente visto por el relé (relé 50/50N) de un equipo de protección con la ayuda de los transformadores de corriente de protección.  Instantáneo Interruptor: Ajuste de disparo instantáneo de corriente en la línea (relé 50/50N) de un equipo de protección.  Time Delay: Ajuste de tiempo dado a la parte final de operación de instantáneo (relé 50/50N) , TAP (Pickup) Time Dial Instantáneos Time Delay Relé 51/51N (Temporizado) Relé 50/50N (Instantáneo)
  • 19. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Reconectadores Términos Teóricos e Identificación Grafica  Pickup: Ajuste de corriente de arranque en la línea de un equipo de protección temporizado (relé 51/51N).  Dial de tiempo: Ajuste de tiempo de operación dado a la curva temporizada (relés 51/51N) de sobrecorriente,  Instantáneo: Ajuste de disparo instantáneo de corriente en la línea (relé 50/50N) de un equipo de protección.  Time Delay: Ajuste de tiempo dado a la parte final de operación de instantáneo (relé 50/50N) , Pïckup Time Dial Instantáneos Time Delay Función Temporizada Función Instantánea
  • 20. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Relés de Sobrecorriente Términos Teóricos e Identificación Grafica  LT Pickup: Ajuste de corriente de arranque de la curva.  LT Band: Ajuste de tiempo inicial de la curva.  ST Pickup: Ajuste de corriente intermedia de la curva.  ST Band: Ajuste de tiempo intermedia de la curva.  Instantáneo: Ajuste de disparo instantáneo de la curva.  Time Delay: Ajuste de tiempo dado a la parte final de operación de instantáneo. LT Pickup LT Pickup LT Band LT Band Instantáneo Time Delay
  • 21. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Criterios de selección y Ajustes de los Interruptores de BT La selección de los interruptores de potencia depende de la carga que circula por el circuito a proteger y la sobre carga permisible se puede permitir. Ajuste de la corriente de arranque (LT Pickup): 1. En el caso de acometidas, alimentadores y ramales el ajuste recomendado por las normas IEEE Std 242 de 2001, NEC y la norma NTC 2050, se debe seleccionar y ajustar los interruptores o breakers a un porcentaje de sobrecarga de 125%. 2. La protección de transformadores refrigerados en aceite recomendado con base a la norma NTC 2482 es de permitir una sobrecarga permisible del 120% contemplando una vida útil de 15 a 20 años con una operación diaria de 8 horas en adelante. 3. La protección de transformadores tipo seco con baje a la especificación técnica de Codensa S.A. E.S.P. ET013 debe permitir una sobrecarga permisible del 111% contemplando una vida útil de 15 a 20 años con una operación diaria de 8 horas en adelante.
  • 22. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Criterio de Selección de Fusibles La fusibles a nivel general son seleccionados bajo un parámetro de calculo que indica que la corriente de arranque de la protección debe estar entre el 125% y el 150% de la corriente nominal del circuito o transformador a proteger. Fusible Limitador de Corriente Fusibles Duales y Convencionales Fusibles Limitadores de corriente Debe tenerse en cuenta que los FLC se seleccionan bajo el criterio descrito pero aplicándose a su nombre por su comportamiento limitador. Ejemplo: Si In=11.4 A, la I fusible = 1.5 x 11.4 = 17.4 A, siendo el mas cercano el de 25 A Fusibles Duales y Convencionales Estos fusibles deben valorarse gráficamente corroborando que su corriente de arranque inicia 1.25 a 1.5 veces mayor a la corriente nominal del sistema.
  • 23. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Criterio de Selección de Fusibles para Redes de Uso (ORL)  Transformadores: Típicamente se selecciona fusibles de tipo K (disparo rápido) y tipo Dual (disparo lento-rápido), esto depende de los criterios del operador de red local o empresa que este utilizándolos y los elementos de protección de respaldo (aguas arria) que se vallan a utilizar.  Circuitos alimentadores y ramales: Normalmente se utilizan fusibles convencionales tipo T (disparo lento) y tipo H (disparo extra rápido) lo cual depende de los criterios del operador de red local o empresa que este utilizándolos y los elementos de protección de respaldo (aguas arria) que se vallan a utilizar. Aplicación de los Fusibles Según la Prioridad 1. El primer criterio utilizado es el de aplicar un criterio de selectividad amperimétrica instalando fusibles de disparo rápido (Tipo K) en los transformadores y fusibles de disparo lento (Tipo T) en los circuitos ramales y alimentadores de la red uso (ORL). Con esta aplicación se logra que en la presencia de una falla dispare primero la protección del transformador, aislando el equipo y permitiendo que los ramales continúen en operación. 2. El segundo criterio es el de instalar fusibles de disparo lento-rápido (Tipo Dual) en los transformadores y fusibles de disparo rápido (Tipo H). Con lo que obtiene una operación similar a la de un relé de sobrecorriente con una etapa de operación para sobrecargas (temporizada) y una para cortocircuitos (instantánea) en el transformador y en caso de que la protección en los transformadores falle se aislara rápidamente el ramal que alimenta el equipo, preservando la continuidad del servicio en el resto del circuito.
  • 24. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Curvas Corriente – Tiempo Inversas Los relés de sobrecorriente y reconectadores contienen una operación temporizada (ANSI/IEEE Relé 50) para el despeje de fallas de sobrecorriente por sobrecarga, estas tienen un comportamiento logarítmico que se visualiza en un plano de operación de tiempo vs corriente. Las curvas se dividen en cuatro (4) principales tipos para cada una de las normativas principales vigentes ANSI/IEEE e IEC.  Inversas.  Muy Inversas.  Extremadamente Inversas.  Tiempo definido. Las curvas de corriente-tiempo inversas se llaman Dial y se denotan con la letra K.
  • 25. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Curvas Corriente – Tiempo Inversas Las curvas Dial (K) pueden calcularse teóricamente con la formulación disponible en la norma IEEE C37.112 de 1996 y en la normativa IEC 255-3 de 1989. 𝒌 = 𝒕 𝑨 𝑰 𝑪𝑪 𝟑Φ 𝑹𝑻𝑪 𝑻𝑨𝑷 𝜬 − 𝟏 + 𝑩 𝒌 = 𝑰 𝑪𝑪 𝟏Φ 𝑹𝑻𝑪 𝑻𝑨𝑷 𝜶 − 𝟏 𝒙 𝒕 𝜷 Constantes k IEEE Tipo de Curva A B Ρ Inversa 0,0515 0,114 0,02 Muy Inversa 19,61 0,491 2 Extremadamente Inversa 28,2 0,1217 2 Constantes k IEC Tipo de Curva α β Inversa 0,02 0,14 Muy Inversa 1 13,5 Extremadamente Inversa 2 80
  • 26. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Selección de Reconectadores Los reconectadores son seleccionados principalmente para proteger las redes de distribución aéreas o cargas de tipo comercial y/o industrial que no tiene espacios para la instalación de un interruptor de potencia en MT. Los reconectadores brindan la protección de sobrecorriente temporizada e instantánea y los recierres automáticos, lo cual permite restablecer las fallas temporales habituales en los sistemas de distribución que ocurren entre le 80% al 95% de las ocasiones, las cuales son causadas principalmente por:  Las líneas empujadas por el viento.  Descargas atmosféricas.  Ramas de arboles sobre las redes.  Animales sobre las redes.
  • 27. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Ajustes de los Reconectadores En los reconectadores se realizan los ajustes de fase y tierra para el Pickup, Dial y disparo instantáneo. Los ajustes de recomendados de fase y tierra recomendados por la normatividad vigente ANSI/IEEE y los textos autorizados se describe a continuación:  Pickup de fase: 150% x I nominal (el valor de sobrecarga puedes estar entre el 125% y el 150%, se recomienda el 150%).  Instantáneo de fase: 50% x I máxima de cortocircuito trifásica (se limita la corriente para la protección de la vida humana, animal y vegetal, además del equipo).  Dial de fase: Se puede calcular de forma teórica o ajustar de forma grafica.  Pickup de tierra: 20% x I nominal (el valor se ajusta contemplando el máximo desbalance permisible de carga que puede estar entre el 20% y el 40%, se recomienda el 20%),  Instantáneo de tierra: 50% x I máxima de cortocircuito monofásica (se limita la corriente para la protección de la vida humana, animal y vegetal, además del equipo).  Dial de tierra: Se puede calcular de forma teórica o ajustar de forma grafica.  Time delay de fase y tierra: Cuando el equipo es de cola de circuito (carga de un predio) se recomienda ajustarlo al menor valor disponible, cuando el equipo es de un ORL se recomienda ajustarlo a mínimo 0,12 s.
  • 28. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Selección de los Interruptores de Potencia Los interruptores de potencia son las principales protecciones recomendadas para cabeceras de redes de MT y sistemas comerciales y/o industriales de alta carga. En sistemas de AT son protecciones de respaldo o segundarias. Los interruptores de potencia se recomiendan para administrar sistemas desde 1.25 MVA y / o sistemas que contemplen desde 2 subestaciones en adelante, esto se debe a que estos equipos permiten administrar sistemas con potencia considerables y realizar una coordinación de protecciones adecuada con los equipos aguas abajo y aguas arriba, puesto que los relés de corriente (lógica del equipo) permiten realizar ajustes precisos y tienen un amplio margen de ajustes. Estos equipos brindan las siguientes ventajas:  Protección de sobrecorrientes de fase y tierra.  Manejo de sistemas de altas potencias.  Administración de sistemas con varias subestaciones.  Rápida extinción de arco eléctrico.  Amplia gama de ajustes de curvas de operación de corriente - tiempo inversas (depende del fabricante).
  • 29. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Ajustes de los Interruptores de Potencia en MT Los interruptores de potencia requieren de los ajustes de fase y tierra para el TAP (Pickup visto desde relé a través de los TC’s de protección), selección de los transformadores de corriente de protección (TC’s de protección), Dial e instantáneo. Los ajustes de recomendados de fase y tierra recomendados por la normatividad vigente ANSI/IEEE y los textos autorizados se describe a continuación:  TC´s de Protección (calculo rápido): Según la identificación nPm (ejemplo 10P20) de los TC’s seleccionados, el valor de la corriente del primario por m debe ser superior a la máxima corriente trifásica o monofásica (Ip x m > Isc max 3Φ-1Φ).  Time delay de fase y tierra: Cuando el equipo es de cola de circuito (carga de un predio) se recomienda ajustarlo al menor valor disponible, cuando el equipo es de un ORL se recomienda ajustarlo a mínimo 0,12 s.  TAP de fase: 150% x I nominal (el valor de sobrecarga puedes estar entre el 125% y el 150%, se recomienda el 150%).  Instantáneo de fase: 50% x I máxima de cortocircuito trifásica (se limita la corriente para la protección de la vida humana, animal, vegetal y del equipo).  Dial de fase: Se puede calcular de forma teórica o ajustar de forma grafica.
  • 30. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Ajustes de los Interruptores de Potencia en MT  TAP de tierra: 20% x I nominal (el valor se ajusta contemplando el máximo desbalance permisible de carga que puede estar entre el 20% y el 40%, se recomienda el 20%),  Instantáneo de tierra: 50% x I máxima de cortocircuito monofásica (se limita la corriente para la protección de la vida humana, animal y vegetal, además del equipo).  Dial de tierra: Se puede calcular de forma teórica o ajustar de forma grafica. TAP (Pickup) Fase o Tierra Dial Fase o Tierra Instantáneo Fase o Tierra Time Delay Fase o Tierra
  • 31. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Relés de Sobrecorriente Los relés de sobrecorriente son la lógica de los interruptores de potencia en MT o AT. Los ajustes de operación que requieren se pueden calcular de forma teórica o por ajuste visual, en el momento de incluir los ajustes teóricos en una plataforma se debe tener en cuenta que existen una serie de equivalencias entre los nombres de los términos teóricos y nombres que se les da en las diferentes plataformas del mercado , a continuación muestra una equivalencia con el software ETAP. EQUIVALENCIAS Teorico ETAP TAP (A) Overcurrent Pickup Dial (A) Time Dial Instantaneo Instantaneous Pickup Time Delay Delay (Sec)
  • 32. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Reconectadores Los reconectadores son prácticamente relés de sobrecorriente pero sus ajustes son implementados únicamente con los valores de operación en línea, sin tener en cuenta la RTC interna, la cual nunca se informa. Los ajustes de operación que requieren se pueden calcular de forma teórica o por ajuste visual, en el momento de incluir los ajustes teóricos en una plataforma se debe tener en cuenta que existen una serie de equivalencias entre los nombres de los términos teóricos y nombres que se les da en las diferentes plataformas del mercado , a continuación muestra una equivalencia con el software ETAP. EQUIVALENCIAS Teórico ETAP Pickup Overcurrent Trip Dial Time Dial Instantaneo Instantaneous Trip Time Delay Delay (Sec)
  • 33. PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE SOBRECORRIENTE Bibliografía  IEEE Std. 242™-2001, IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (IEEE Buff Book™).  IEEE Std C37.48.1-1993, IEEE Guide for the Application, Operation, and Coordination of High Voltage (>1000 V) Current Limiting Fuses.  IEEE Std. C37.230-2007, IEEE Guide for Protective Relay Applications to Distribution Lines.  IEEE Std. C37.91-2008, IEEE Guide for Protective Relay Applications to Power Transformers.  IEC 60255.3-1989, Electrical relays - Part 3: Single input energizing quantity measuring relays with dependent or independent time.  IEEE Std. C37.112-1996, IEEE Standard Inverse-Time Characteristic Equations for Overcurrent Relays.  S. Ramírez, Protecciones de Sistemas Eléctricos, Universidad Nacional, Manizales, Colombia, 2003.  RC. Ramírez, Subestaciones de Alta y Extra Tensión, 2 edición, Colombia, Mejía Villegas S.A., 1991.  ET 013-2013, Especificación Técnica Codensa Transformador trifásico de distribución tipo seco abierto,  NTC 2482, Transformadores de distribución sumergidos en aceite con 65 °C de elevación de temperatura en los devanados. Guía de cargabilidad.  CTS 507-2004, Codensa S.A. E.S.P. Fusibles limitadores de corriente de rango total 17,5 kV.  RA8-002-2010, EPM S.A. E.S.P. Fusibles limitadores de corriente (FLC) para transformadores de a instalar en celda de 13.2 kV.  ET501-2006, Codensa S.A. E.S.P. Fusibles para MT tipo H, K T.  ET505-2011, Codensa S.A. E.S.P. Fusibles para transformadores de distribución tipo dual.