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Junio 2010 SISTEMAS DE CABLES DE ENERGÍA    PARA MEDIA Y ALTA TENSIÓN 4ª Sesión Manuel Llorente http:// www.leonardo - energy.org / espanol /?p=191   en ESPAÑOL
Índice ,[object Object],[object Object],[object Object]
Cálculos térmicos y corrientes admisibles Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Diseño térmico de un cable Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica
[object Object],[object Object],Evacuación del calor generado por la carga del cable Calor Cálculos térmicos y corrientes admisibles
[object Object],Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Diseño térmico de un cable Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Cálculos térmicos y corrientes admisibles H: Flujo de Calor T1 T2 Δθ  = T1 – T2
[object Object],1 Watio (calor) T1 T2 Resistividad térmica = Δθ  = T1 – T2 Resistividad térmica 1 cm El cable, en servicio permanente, debe ser capaz de evacuar el calor generado por las pérdidas sin sobrepasar, en ningún momento, una temperatura en el conductor, que pudiera poner en peligro su funcionalidad.  Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Diseño térmico de un cable Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Cálculos térmicos y corrientes admisibles
Q G  = n·R E ·I 2   Calor generado = Calor disipado Q G  = Q D Q D  = Δθ/R t   n : número de conductores R E  : resistencia eléctrica Δθ : diferencia de temperatura entre el conductor y el ambiente que lo rodea Rt : resistencia térmica Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Calor Q
Intensidad máxima admisible Q G  =  Q D n·R E ·I 2  =  Δθ/R t I 2  =  Δθ/R t ·n·R E I  = ( Δθ/R t ·n·R E ) 1/2 n : número de conductores R E  : resistencia eléctrica Δθ : diferencia de temperatura entre el conductor y el ambiente que lo rodea Rt : resistencia térmica Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles
Intensidad máxima admisible es función del material aislante I = ( Δθ /R t ·n·R E ) 1/2 Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Material Densidad (en g/cm 3 ) Temperaturas admisibles (en ºC) mínima de servicio sobrecarga Cortocircuito XLPE 1,05 -50 90 110 250 HEPR 1,30 -40 105 130 250 EPR 1,20 -40 90 130 250
EJEMPLO I A  = ((90º - 40º)/R t ·n·R E ) 1/2 I A  = (50/R t ·n·R E ) 1/2 ,[object Object],[object Object],[object Object],I B  = ((105º - 40º)/R t ·n·R E ) 1/2 I B  = (65/R t ·n·R E ) 1/2 I B  / I A = (65 / 50) 1/2 I B  = 1,14 · I A Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles
Rt : parámetro a cuantificar I = (Δθ/ Rt ·n·R E ) 1/2 ,[object Object],Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica
Cable al aire Conducción Convección Radiación Desde el conductor hasta el aire a través de aislamiento y cubiertas Entre la cubierta y el aire que la rodea Despreciable Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica
Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencia térmica de un cable tendido al aire
Cable enterrado Conducción en el cable Conducción en el terreno Radiación Desde el conductor a través de aislamiento y cubiertas Desde la cubierta del cable a través del terreno Despreciable Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica
Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencia térmica de un cable enterrado
Resistividades térmicas Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica CUBIERTAS ρ t K•cm/W PVC 650 PE termoplástico 350 Materiales fibrosos 600 AISLANTES ρ t K•cm/W XLPE 300 EPR 400 P 550 OF 500 MATERIALES PARA CONDUCTOS ρ t K•cm/W Cemento 100 Fibra 480 Amianto 200 Tierra de relleno 120 PVC 700 PE termoplástico 350
FACTOR DE FORMA o Factor Geométrico ,[object Object],[object Object],[object Object],Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica
Factor Geométrico Cable tripolar Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica ,[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],Conducción en el seno del cable Conducción Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales
R ext  = 1 / [  Π   · d ext  · h ·  Δθ S 1/4  ] ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Cable al aire Convección Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales
Cable al aire protegido de la radiación solar Cable al aire expuesto al sol Un solo cable Varios cables en contacto / al tresbolillo… Disposición horizontal / vertical Factores que afectan a la disipación de calor Cable al aire Convección Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales
[object Object],[object Object],Conducción en el terreno L r ext Cable enterrado Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales
[object Object],[object Object],[object Object],Conducción en el terreno Cable enterrado dentro de un conducto o tubo Resistencia total = R T4  + R T4´  + R T4 ”   Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales
Temperatura de servicio del cable Factores determinantes Facilidad de disipación de calor Condiciones medioambientales y de instalación I = (Δθ/Rt·n·R E ) 1/2 Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga
Cable de mayor sección Menores pérdidas Otros factores Caída de tensión Intensidad de cortocircuito Longitud de la línea Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga
Exposición al sol El máximo salto térmico admisible  Δθ  se reduce en una cuantía equivalente a:  σ ·d ext ·H·R ext   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga
El nuevo Reglamento de Líneas de Alta Tensión recomienda un factor de corrección de 0,9, esto es,  la intensidad especificada en las tablas de carga correpondientes se reducirá un 10% Generalmente se considera una disminución del salto térmico de  20 K Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Exposición al sol
Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga Factores afectando el cálculo Tablas de carga Factores de corrección Temperatura ambiente Tipo de instalación Otros cables presentes Indican la intensidad admisible en condiciones “tipo” Ajuste de condiciones “tipo” a las condiciones reales del proyecto
Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga Condiciones “tipo” INSTALACIÓN ENTERRADA Norma UNE 211 435 y nuevo “Reglamento de Líneas de Alta Tensión” INSTALACIÓN AL AIRE Cables de aislamiento seco hasta 18/30 kV : un terno de cables unipolares directamente enterrado en toda su longitud a 1 metro de profundidad (medido hasta la parte superior del cable), en un terreno de resistividad térmica de 1,5 K•m/W, con una temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25 ºC y con una temperatura del aire ambiente de 40 ºC.  Cables de aislamiento seco hasta 18/30 kV : un terno de cables unipolares , agrupados en contacto, con una colocación tal que permita una eficaz renovación del aire, protegidos del sol, siendo la temperatura del medio ambiente de 40 ºC.
Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga Instalación enterrada 470 600 445 560 430 540 400 410 530 390 490 375 480 300 365 470 345 440 335 425 240 315 405 295 380 285 370 185 275 360 260 340 255 325 150 245 320 235 300 225 290 120 215 280 205 265 200 255 95 180 235 170 225 165 215 70 145 190 140 180 135 175 50 125 160 120 155 115 145 35 105 135 100 130 96 125 25 Al Cu Al Cu Al Cu HEPR XLPE EPR Sección mm 2   Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna  -  Cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV directamente enterrados
Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga Instalación al aire 660 840 610 790 570 740 400 565 725 520 680 490 630 300 495 630 455 590 425 550 240 415 535 385 500 360 465 185 360 465 335 435 315 405 150 320 410 295 385 275 355 120 275 355 255 335 240 310 95 225 295 210 275 195 255 70 180 230 170 220 155 205 50 150 195 145 185 130 170 35 125 160 120 155 110 140 25 Al Cu Al Cu Al Cu HEPR XLPE EPR Sección mm 2   Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna  -  Cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV instalados al aire
Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga Factores de corrección Intensidad bajo condiciones “tipo” Factor de Corrección Intensidad en condiciones de proyecto Ejemplo Sea un cable HEPR, de cobre, de 150 mm2 de sección instalado al aire que, en condiciones tipo, puede soportar 465 A. Se desea saber cual será su intensidad admisible cuando se encuentre con una temperatura ambiente de 30 ºC  I = (Δθ/R t ·n·R E ) 1/2 I 30º  / I 40º  = [(Δθ+10)/(Δθ)] 1/2 FC = I 30º  / I 40º  = (60/50) 1/2  ≈  1,1
Resistencia térmica Factores de corrección Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga I = (Δθ/R T ·n·R E ) 1/2 Δθ = I 2 ·R T ·n·R E ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Servicios de emergencia
Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Servicios de emergencia Factores de corrección Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Capacidad de carga Tablas de carga Servicios de corta duración Δθ   =   Δθ n   · [1  – e (-t/ δ ) ]  Δθ n   = I 2 ·R T ·n·R E  salto térmico final, al que se llega cuando se ha alcanzado el equilibrio térmico δ   = Q C   ·R T Constante de tiempo = capacidad térmica o calor específico (Q C ) x resistencia térmica (R T ) ,[object Object]
Cortocircuitos Capacidad de carga Tablas de carga Servicios de corta duración Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Servicios de emergencia Factores de corrección Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Servicios intermitentes N = I intermitente  / I servicio  =   [(1 – e (-t 2 / δ ) ) / (1 – e (-t 1 / δ ) )]  1/2
Servicios intermitentes Capacidad de carga Tablas de carga Servicios de corta duración Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Servicios de emergencia Factores de corrección Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Cortocircuitos ,[object Object],[object Object],Cortocircuito ,[object Object],[object Object]
Servicios intermitentes Capacidad de carga Tablas de carga Servicios de corta duración Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Servicios de emergencia Factores de corrección Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Cortocircuitos I CC 2   •  t CC   =  K 2   •   S 2   •   ln[( β + θ f )/( β + θ i )  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Norma UNE 21145
Servicios intermitentes Capacidad de carga Tablas de carga Servicios de corta duración Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Servicios de emergencia Factores de corrección Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Cortocircuitos Valores de K y  β   234 228 230 202 226 148 41 78 Cobre Aluminio  Plomo  Hierro  β K Material
Servicios intermitentes Capacidad de carga Tablas de carga Servicios de corta duración Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Servicios de emergencia Factores de corrección Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Cortocircuitos Esfuerzos electrodinámicos ,[object Object],[object Object],[object Object]
Índice ,[object Object],[object Object],[object Object]
La elección del cable ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Especificaciones y características Tensión Nominal Especificaciones
La elección del cable ,[object Object],Definición Tensión Nominal Especificaciones ,[object Object],[object Object],Se define como tensión máxima eficaz a frecuencia industrial (Um) al valor máximo, entre conductores de fase que será capaz de soportar, sin daño apreciable, el cable en servicio permanente.
La elección del cable ,[object Object],[object Object],Determinación de la tensión nominal en cables de media tensión Tensión Nominal Especificaciones Tensión nominal de la red ,[object Object],Sobretensiones esperadas y su duración ,[object Object],Construcción del cable Modo de vinculación del neutro a tierra
La elección del cable Reglamento de Líneas de Alta Tensión (España) Tensión Nominal Especificaciones (*) tensiones de uso preferente en las redes de distribución públicas. 45 60 75 95 125 145 170 250 325 550 650 1050 1425 3,6 7,2 12 17,5 24 30 36 52 72,5 123 145 245 420 3 6 10 15 20* 25 30 45 66* 110 132* 220* 380* 1,7 3,6 6 8,7 12 15 18 26 36 64 76 127 220 Impulsos tipo rayo U p   (kV cresta) Tensión más elevada U m  (en kV) Tensión entre fases U (en kV) Tensión fase/tierra U O  (en kV)
La elección del cable Elección del nivel de aislamiento Tensión Nominal Especificaciones La tensión nominal del cable se elegirá de acuerdo con la tensión nominal de la red y con sus sistemas de puesta a tierra Tipos de redes CATEGORÍA A Los defectos a tierra se eliminan tan rápidamente como sea posible y, en cualquier caso antes de un minuto. CATEGORÍA B En caso de defecto, sólo funcionan con una fase a tierra durante un tiempo limitado, generalmente no superior a una hora. CATEGORÍA C Si se prevé que la red va a funcionar frecuentemente con un defecto a tierra durante largos periodos .
La elección del cable Tensión Nominal Especificaciones A-B 52 25 250 26/45 C A-B 36 30 170 18/30 C A-B 30 25 145 15/25 C A-B 24 20 125 12/20 C A-B 17,5 15 95 8,7/15 C A-B 12 10 75 6/10 C A-B 7,2 6 60 3,6/6 C 45 1,8/3 A-B 3,6 3 U p U O /U en kV Características mínimas del cable y sus accesorios. Categoría de la red Tensión más elevada de la red - U S  (en kV) Tensión nominal de la red - U n  (en kV)
Índice ,[object Object],[object Object],[object Object]
Accesorios para cables Terminales ,[object Object],Empalmes ,[object Object],Considerando el ámbito de la media tensión (3 a 30 kV), se ha desarrollado y comercializado una serie de accesorios especialmente concebidos para su utilización por personal de menos nivel de cualificación que el requerido en alta tensión
Accesorios para cables Terminales Empalmes Terminal de cable ,[object Object],Caja terminal ,[object Object],Terminación ,[object Object],Definiciones norma UNE 21115, relativa a los “Terminales y empalmes para cables de energía de 3,5/6 hasta 36/66 kV” Borne de conexión Cono deflector
Accesorios para cables Terminales Empalmes ,[object Object],Caja terminal En caso de atmósferas muy contaminadas, la línea de fuga tendrá una longitud: Línea de fuga (en cm) > 2,5 Umax (en kV) Línea de fuga (en cm) > 1,7 Umax (en kV)
Accesorios para cables Terminales Empalmes ,[object Object],Conos deflectores Regulación de las líneas de fuerza con ayuda del R.L.T
Accesorios para cables Terminales Empalmes Conos deflectores Cono deflector
Accesorios para cables Terminales Empalmes Empalme ,[object Object],Manguito de unión ,[object Object],Los materiales de un empalme deben ser compatibles con los elementos constitutivos del cable. Por otro lado no se debe olvidar que el propósito de un empalme es dar continuidad y prolongar un cable, por lo que deben satisfacer las mismas prestaciones que desarrolla el cable.
Accesorios para cables Terminales Empalmes Empalme por encintado ,[object Object],Empalmes premoldeados en fábrica ,[object Object],Empalme por encintado
Accesorios para cables Terminales Empalmes Empalme termo-retráctiles ,[object Object],[object Object],[object Object],Conectores enchufables ,[object Object]
Accesorios para cables Terminales Empalmes

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Calor Cables

  • 1. Junio 2010 SISTEMAS DE CABLES DE ENERGÍA PARA MEDIA Y ALTA TENSIÓN 4ª Sesión Manuel Llorente http:// www.leonardo - energy.org / espanol /?p=191 en ESPAÑOL
  • 2.
  • 3. Cálculos térmicos y corrientes admisibles Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Diseño térmico de un cable Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7. Q G = n·R E ·I 2 Calor generado = Calor disipado Q G = Q D Q D = Δθ/R t n : número de conductores R E : resistencia eléctrica Δθ : diferencia de temperatura entre el conductor y el ambiente que lo rodea Rt : resistencia térmica Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Calor Q
  • 8. Intensidad máxima admisible Q G = Q D n·R E ·I 2 = Δθ/R t I 2 = Δθ/R t ·n·R E I = ( Δθ/R t ·n·R E ) 1/2 n : número de conductores R E : resistencia eléctrica Δθ : diferencia de temperatura entre el conductor y el ambiente que lo rodea Rt : resistencia térmica Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles
  • 9. Intensidad máxima admisible es función del material aislante I = ( Δθ /R t ·n·R E ) 1/2 Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Material Densidad (en g/cm 3 ) Temperaturas admisibles (en ºC) mínima de servicio sobrecarga Cortocircuito XLPE 1,05 -50 90 110 250 HEPR 1,30 -40 105 130 250 EPR 1,20 -40 90 130 250
  • 10.
  • 11.
  • 12. Cable al aire Conducción Convección Radiación Desde el conductor hasta el aire a través de aislamiento y cubiertas Entre la cubierta y el aire que la rodea Despreciable Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica
  • 13. Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencia térmica de un cable tendido al aire
  • 14. Cable enterrado Conducción en el cable Conducción en el terreno Radiación Desde el conductor a través de aislamiento y cubiertas Desde la cubierta del cable a través del terreno Despreciable Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica
  • 15. Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencia térmica de un cable enterrado
  • 16. Resistividades térmicas Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica CUBIERTAS ρ t K•cm/W PVC 650 PE termoplástico 350 Materiales fibrosos 600 AISLANTES ρ t K•cm/W XLPE 300 EPR 400 P 550 OF 500 MATERIALES PARA CONDUCTOS ρ t K•cm/W Cemento 100 Fibra 480 Amianto 200 Tierra de relleno 120 PVC 700 PE termoplástico 350
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Cable al aire protegido de la radiación solar Cable al aire expuesto al sol Un solo cable Varios cables en contacto / al tresbolillo… Disposición horizontal / vertical Factores que afectan a la disipación de calor Cable al aire Convección Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Capacidad de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales
  • 22.
  • 23.
  • 24. Temperatura de servicio del cable Factores determinantes Facilidad de disipación de calor Condiciones medioambientales y de instalación I = (Δθ/Rt·n·R E ) 1/2 Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga
  • 25. Cable de mayor sección Menores pérdidas Otros factores Caída de tensión Intensidad de cortocircuito Longitud de la línea Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga
  • 26.
  • 27. El nuevo Reglamento de Líneas de Alta Tensión recomienda un factor de corrección de 0,9, esto es, la intensidad especificada en las tablas de carga correpondientes se reducirá un 10% Generalmente se considera una disminución del salto térmico de 20 K Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Tablas de carga Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Exposición al sol
  • 28. Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga Factores afectando el cálculo Tablas de carga Factores de corrección Temperatura ambiente Tipo de instalación Otros cables presentes Indican la intensidad admisible en condiciones “tipo” Ajuste de condiciones “tipo” a las condiciones reales del proyecto
  • 29. Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga Condiciones “tipo” INSTALACIÓN ENTERRADA Norma UNE 211 435 y nuevo “Reglamento de Líneas de Alta Tensión” INSTALACIÓN AL AIRE Cables de aislamiento seco hasta 18/30 kV : un terno de cables unipolares directamente enterrado en toda su longitud a 1 metro de profundidad (medido hasta la parte superior del cable), en un terreno de resistividad térmica de 1,5 K•m/W, con una temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25 ºC y con una temperatura del aire ambiente de 40 ºC. Cables de aislamiento seco hasta 18/30 kV : un terno de cables unipolares , agrupados en contacto, con una colocación tal que permita una eficaz renovación del aire, protegidos del sol, siendo la temperatura del medio ambiente de 40 ºC.
  • 30. Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga Instalación enterrada 470 600 445 560 430 540 400 410 530 390 490 375 480 300 365 470 345 440 335 425 240 315 405 295 380 285 370 185 275 360 260 340 255 325 150 245 320 235 300 225 290 120 215 280 205 265 200 255 95 180 235 170 225 165 215 70 145 190 140 180 135 175 50 125 160 120 155 115 145 35 105 135 100 130 96 125 25 Al Cu Al Cu Al Cu HEPR XLPE EPR Sección mm 2 Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna - Cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV directamente enterrados
  • 31. Factores de corrección Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga Instalación al aire 660 840 610 790 570 740 400 565 725 520 680 490 630 300 495 630 455 590 425 550 240 415 535 385 500 360 465 185 360 465 335 435 315 405 150 320 410 295 385 275 355 120 275 355 255 335 240 310 95 225 295 210 275 195 255 70 180 230 170 220 155 205 50 150 195 145 185 130 170 35 125 160 120 155 110 140 25 Al Cu Al Cu Al Cu HEPR XLPE EPR Sección mm 2 Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna - Cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV instalados al aire
  • 32. Servicios de emergencia Servicios de corta duración Servicios intermitentes Cortocircuitos Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Capacidad de carga Tablas de carga Factores de corrección Intensidad bajo condiciones “tipo” Factor de Corrección Intensidad en condiciones de proyecto Ejemplo Sea un cable HEPR, de cobre, de 150 mm2 de sección instalado al aire que, en condiciones tipo, puede soportar 465 A. Se desea saber cual será su intensidad admisible cuando se encuentre con una temperatura ambiente de 30 ºC I = (Δθ/R t ·n·R E ) 1/2 I 30º / I 40º = [(Δθ+10)/(Δθ)] 1/2 FC = I 30º / I 40º = (60/50) 1/2 ≈ 1,1
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  • 35. Cortocircuitos Capacidad de carga Tablas de carga Servicios de corta duración Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Servicios de emergencia Factores de corrección Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Servicios intermitentes N = I intermitente / I servicio = [(1 – e (-t 2 / δ ) ) / (1 – e (-t 1 / δ ) )] 1/2
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  • 38. Servicios intermitentes Capacidad de carga Tablas de carga Servicios de corta duración Resistencia térmica Resistencias térmicas parciales Servicios de emergencia Factores de corrección Ley de Ohm térmica Diseño térmico de un cable Cálculos térmicos y corrientes admisibles Cortocircuitos Valores de K y β 234 228 230 202 226 148 41 78 Cobre Aluminio Plomo Hierro β K Material
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  • 44. La elección del cable Reglamento de Líneas de Alta Tensión (España) Tensión Nominal Especificaciones (*) tensiones de uso preferente en las redes de distribución públicas. 45 60 75 95 125 145 170 250 325 550 650 1050 1425 3,6 7,2 12 17,5 24 30 36 52 72,5 123 145 245 420 3 6 10 15 20* 25 30 45 66* 110 132* 220* 380* 1,7 3,6 6 8,7 12 15 18 26 36 64 76 127 220 Impulsos tipo rayo U p (kV cresta) Tensión más elevada U m (en kV) Tensión entre fases U (en kV) Tensión fase/tierra U O (en kV)
  • 45. La elección del cable Elección del nivel de aislamiento Tensión Nominal Especificaciones La tensión nominal del cable se elegirá de acuerdo con la tensión nominal de la red y con sus sistemas de puesta a tierra Tipos de redes CATEGORÍA A Los defectos a tierra se eliminan tan rápidamente como sea posible y, en cualquier caso antes de un minuto. CATEGORÍA B En caso de defecto, sólo funcionan con una fase a tierra durante un tiempo limitado, generalmente no superior a una hora. CATEGORÍA C Si se prevé que la red va a funcionar frecuentemente con un defecto a tierra durante largos periodos .
  • 46. La elección del cable Tensión Nominal Especificaciones A-B 52 25 250 26/45 C A-B 36 30 170 18/30 C A-B 30 25 145 15/25 C A-B 24 20 125 12/20 C A-B 17,5 15 95 8,7/15 C A-B 12 10 75 6/10 C A-B 7,2 6 60 3,6/6 C 45 1,8/3 A-B 3,6 3 U p U O /U en kV Características mínimas del cable y sus accesorios. Categoría de la red Tensión más elevada de la red - U S (en kV) Tensión nominal de la red - U n (en kV)
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  • 52. Accesorios para cables Terminales Empalmes Conos deflectores Cono deflector
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  • 56. Accesorios para cables Terminales Empalmes