1) Cooper Power Systems (CPS) diseña y fabrica equipo eléctrico de media y alta tensión para suministrar energía de manera confiable. CPS es el proveedor líder de equipo de distribución eléctrica en América del Norte.
2) El documento describe los productos de CPS, incluyendo transformadores, conectores, interruptores y accesorios para redes eléctricas subterráneas de media tensión.
3) Se explican las opciones de configuración de transformadores, como anillo y radial, y
Este documento presenta información técnica sobre cables de baja tensión fabricados por CEPER CABLES. Explica los componentes comunes de los cables de baja tensión como conductores de cobre o aluminio, aislamiento comúnmente de PVC o XLPE, y cubiertas. También describe los procesos de fabricación y las normas aplicadas. El objetivo es proporcionar detalles sobre la tecnología y características de los cables de baja tensión para su selección e instalación adecuadas.
Este documento presenta información sobre celdas de media tensión a prueba de arco interno fabricadas por Promelsa. Describe las características y especificaciones técnicas de las celdas, incluyendo su diseño modular, clasificación de arco interno, y capacidad para soportar sobrepresiones generadas durante la formación de un arco eléctrico. También incluye tablas con códigos y configuraciones estándar de celdas para su uso en subestaciones eléctricas.
Prueba eléctrica de motores y generadores eléctricos - Calidad de Energía el...JOe Torres Palomino
This document discusses maintenance testing of electrical motors/generators. It describes various electrical tests that can be performed, including measurements of capacitance and dissipation factor, partial discharge testing, and online partial discharge monitoring. Specific equipment is listed that can be used to perform tests of capacitance, dissipation factor, partial discharge detection and monitoring. Procedures for performing each test are provided. The tests help evaluate insulation condition and detect faults to prevent failures of rotating electrical machines.
Este documento contiene 3 problemas relacionados con líneas de transmisión eléctrica. El primer problema pide calcular la resistencia, inductancia, capacitancia, impedancia y admitancia de una línea de 380 km. El segundo problema analiza una línea de 138 kV y 98 millas y pide calcular sus parámetros ABCD, tensiones, corrientes, potencias y pérdidas. El tercer problema repite estos cálculos para una línea de 400 kV y 325 km.
Este documento presenta las Normas para Sistemas de Distribución de una empresa eléctrica. Está dividido en varias secciones que proveen guías y especificaciones técnicas para el diseño, construcción y mantenimiento de redes de distribución de energía eléctrica. La Parte A contiene la guía para el diseño de redes y ha sido actualizada varias veces para mejorar los procedimientos y estándares. La Dirección de Distribución es responsable de mantener y aplicar estas normas.
Este documento describe los dispositivos de protección y maniobra utilizados en tableros eléctricos. Explica la norma IEC 60947 y sus publicaciones específicas para contactores y arrancadores de motores. Detalla los tipos de protecciones como interruptores automáticos, diferenciales y termomagnéticos, así como sus características y funciones para proteger contra sobrecargas, cortocircuitos y fallas de aislamiento. Finalmente, resalta la importancia de estos dispositivos para prevenir daños en la instalación elé
Corriente de excitación o vacio, Corriente de conexión o energización, Transformadores trifásicos, Armónicos en las corrientes de excitación, Conexiones de los transformadores trifásicos, Transformadores en paralelo, Autotransformadores
Este documento presenta información sobre pruebas eléctricas para transformadores de potencia. Explica la necesidad de realizar pruebas para evitar averías, y describe varias pruebas de campo comunes como relación de transformación, resistencia de devanados, corriente de excitación y reactancia de fuga. El objetivo de estas pruebas es diagnosticar posibles defectos y asegurar un funcionamiento confiable de los transformadores.
Este documento presenta información técnica sobre cables de baja tensión fabricados por CEPER CABLES. Explica los componentes comunes de los cables de baja tensión como conductores de cobre o aluminio, aislamiento comúnmente de PVC o XLPE, y cubiertas. También describe los procesos de fabricación y las normas aplicadas. El objetivo es proporcionar detalles sobre la tecnología y características de los cables de baja tensión para su selección e instalación adecuadas.
Este documento presenta información sobre celdas de media tensión a prueba de arco interno fabricadas por Promelsa. Describe las características y especificaciones técnicas de las celdas, incluyendo su diseño modular, clasificación de arco interno, y capacidad para soportar sobrepresiones generadas durante la formación de un arco eléctrico. También incluye tablas con códigos y configuraciones estándar de celdas para su uso en subestaciones eléctricas.
Prueba eléctrica de motores y generadores eléctricos - Calidad de Energía el...JOe Torres Palomino
This document discusses maintenance testing of electrical motors/generators. It describes various electrical tests that can be performed, including measurements of capacitance and dissipation factor, partial discharge testing, and online partial discharge monitoring. Specific equipment is listed that can be used to perform tests of capacitance, dissipation factor, partial discharge detection and monitoring. Procedures for performing each test are provided. The tests help evaluate insulation condition and detect faults to prevent failures of rotating electrical machines.
Este documento contiene 3 problemas relacionados con líneas de transmisión eléctrica. El primer problema pide calcular la resistencia, inductancia, capacitancia, impedancia y admitancia de una línea de 380 km. El segundo problema analiza una línea de 138 kV y 98 millas y pide calcular sus parámetros ABCD, tensiones, corrientes, potencias y pérdidas. El tercer problema repite estos cálculos para una línea de 400 kV y 325 km.
Este documento presenta las Normas para Sistemas de Distribución de una empresa eléctrica. Está dividido en varias secciones que proveen guías y especificaciones técnicas para el diseño, construcción y mantenimiento de redes de distribución de energía eléctrica. La Parte A contiene la guía para el diseño de redes y ha sido actualizada varias veces para mejorar los procedimientos y estándares. La Dirección de Distribución es responsable de mantener y aplicar estas normas.
Este documento describe los dispositivos de protección y maniobra utilizados en tableros eléctricos. Explica la norma IEC 60947 y sus publicaciones específicas para contactores y arrancadores de motores. Detalla los tipos de protecciones como interruptores automáticos, diferenciales y termomagnéticos, así como sus características y funciones para proteger contra sobrecargas, cortocircuitos y fallas de aislamiento. Finalmente, resalta la importancia de estos dispositivos para prevenir daños en la instalación elé
Corriente de excitación o vacio, Corriente de conexión o energización, Transformadores trifásicos, Armónicos en las corrientes de excitación, Conexiones de los transformadores trifásicos, Transformadores en paralelo, Autotransformadores
Este documento presenta información sobre pruebas eléctricas para transformadores de potencia. Explica la necesidad de realizar pruebas para evitar averías, y describe varias pruebas de campo comunes como relación de transformación, resistencia de devanados, corriente de excitación y reactancia de fuga. El objetivo de estas pruebas es diagnosticar posibles defectos y asegurar un funcionamiento confiable de los transformadores.
Hay varios tipos de fusibles, según sus características constructivas y los valores nominales y de falla que manejan:
• Fusibles tipo K son llamados fusibles con elemento rápido. Tienen relación de velocidad* que varía de 6 para regímenes de 6 amperios y 8 para los de 200 amperios;
• Fusibles tipo T son fusibles con elemento lento. Su relación de velocidad es, para los mismos regímenes, 10 y 13, respectivamente;
• Fusibles tipo H son llamados fusibles de elemento extrarápido. Las relaciones de velocidad son 4 y 6.
• Fusibles tipo DUAL son fusibles extralentos, cuya relación de velocidad es de 13 y 20 (para 0.4 y 21 amperios, respectivamente).
ETAP - Iec 60364 - cable sizing (dimensionamiento de cables)Himmelstern
El documento describe los diferentes métodos y estándares utilizados en ETAP para el dimensionamiento de cables, incluyendo capacidad amperimétrica, IEEE 399, ICEA P-54-440, NEC, e IEC 60364-5-52. Explica que cada estándar aplica factores de ajuste a la capacidad de corriente base del cable dependiendo de parámetros como agrupamiento, temperatura ambiente, y materiales de protección contra incendios. También cubre el procedimiento en ETAP para calcular el tamaño del conductor de protección a tierra para prote
Este documento clasifica y describe los diferentes tipos de transformadores y sistemas de enfriamiento. Los transformadores se pueden clasificar por su operación, forma del núcleo, número de fases, medio refrigerante y tipo de montaje. Los sistemas de enfriamiento incluyen aire natural (OA), aire forzado (FA), aceite y aire forzados (FOA), aceite natural y agua forzada (OW) y aceite y agua forzados (FOW). Cada sistema se describe detallando sus componentes, funcionamiento y aplicaciones típicas.
Este documento presenta información sobre el cálculo de líneas eléctricas y conductores. Explica que el cálculo debe considerar la tensión nominal, el cálculo térmico, la verificación de caída de tensión y cortocircuito. También cubre la determinación de la sección de conductores en base a la temperatura máxima admisible, caída de tensión y protección contra cortocircuitos. Finalmente, proporciona tablas con intensidades máximas admisibles para diferentes tipos de cables e instalaciones.
1) Se presenta un cortocircuito trifásico en un motor de 20 MW. Se calculan las corrientes de falla parciales en el generador y motor, y la corriente total en el lugar de la falla.
2) Se calcula la potencia de cortocircuito trifásico en una barra de un sistema de potencia.
3) Se calcula la corriente de cortocircuito trifásico producida por una falla en una barra de otro sistema.
4) Se halla la corriente de choque para una falla trifásica
Los aisladores se utilizan para aislar los conductores eléctricos de los soportes. Deben tener rigidez dieléctrica, resistencia mecánica y resistencia a variaciones de temperatura. Los materiales comunes son la porcelana, el vidrio y la esteatita. Existen aisladores fijos y en cadena, y se someten a ensayos para verificar su calidad y características eléctricas y mecánicas.
Este documento presenta una introducción a los conceptos fundamentales de las subestaciones eléctricas. Explica que una subestación es parte de un sistema eléctrico de potencia que permite modificar los parámetros de potencia eléctrica para controlar el flujo de energía de manera segura. Luego describe los diferentes tipos de subestaciones, equipos, niveles de tensión y esquemas de barras comúnmente utilizados.
Una subestación es un conjunto de dispositivos eléctricos que transforman y derivan circuitos de potencia. Existen diferentes tipos de subestaciones clasificadas por su nivel de aislamiento (AIS, GIS, híbridas) y función (de maniobra, enlace, distribución, industriales). Las subestaciones forman parte integral del sistema eléctrico junto con las líneas de transmisión, centrales generadoras y líneas de distribución para transformar y transportar la energía eléctrica desde donde se genera hasta los puntos de consumo
UNIDAD I. FILOSOFÍA DE LA PROTECCIÓN DE
SISTEMAS ELÉCTRICOS.
UNIDAD II. PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS RELÉS.
UNIDAD III. PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE.
UNIDAD IV. PROTECCIÓN DE DISTANCIA.
UNIDAD V. RELÉS DIFERENCIALES.
UNIDAD VI. RELÉS DE APLICACIÓN ESPECIAL.
UNIDAD VII. PROTECCIÓN POR HILO PILOTO.
UNIDAD VIII. RELÉS ELECTRÓNICOS
El documento describe los diferentes tipos de transformadores eléctricos, incluyendo su historia, principios de funcionamiento, componentes y aplicaciones. Explica que un transformador permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la potencia. También describe transformadores trifásicos, de aislamiento, elevadores de tensión y otros tipos.
Diseño de la linea de transmision a 138 kvfedericoblanco
Este documento presenta el diseño de una línea de transmisión a 138 kV de 81.02 km que conectará una nueva central hidroeléctrica con el sistema nacional de transmisión. La línea utilizará conductores de aluminio de 750 MCM, aisladores de porcelana o vidrio y torres metálicas. También incluirá un cable de guardia OPGW para protección contra descargas atmosféricas. El objetivo es evacuar la energía limpia de 20.5 MW inicialmente producida por la central hidroeléctrica y futuras plantas en
Este documento describe el método de la esfera rodante para diseñar una instalación captadora de rayos. La esfera rodante representa la distancia final de descarga de un rayo y se hace rodar sobre un modelo a escala del edificio para identificar los posibles puntos de impacto. Esto permite determinar dónde colocar los dispositivos captadores y las zonas de protección natural. El método es recomendado para edificios con geometría compleja y permite clasificar el sistema de protección contra rayos según cuatro niveles de riesgo.
Clasificacion de tensiones industrialesLalo Garcia
El documento describe los diferentes niveles de tensión en el sistema de generación, transmisión y distribución de electricidad, así como los tipos de cargas industriales, motores eléctricos y sistemas de medición utilizados. Se generan altos voltajes para la transmisión a larga distancia y se reducen progresivamente para la subtransmisión, distribución y suministro a los consumidores finales. Las cargas industriales pueden ser continuas, intermitentes o variables, y el tamaño del motor depende de la carga y su temperatura.
Guía de uso de la instalación eléctricaEfren Franco
Este documento presenta un resumen de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 sobre instalaciones eléctricas en viviendas. Explica los principios fundamentales del diseño, selección de equipo, construcción e inspección de instalaciones eléctricas. También incluye especificaciones técnicas sobre conductores, empalmes, identificación de conductores de protección y terminales. El objetivo es proporcionar una guía básica para electricistas dedicados a realizar instalaciones eléctricas seguras en vivi
Este documento presenta una lista incompleta de las normas publicadas por la Comisión Electrotécnica Internacional. Incluye normas sobre símbolos eléctricos, resistencias, máquinas eléctricas, voltajes estándar, transformadores, equipos eléctricos, cables aislados, interruptores, sistemas de sonido y más. Muchas normas tienen varios documentos subparte.
Presentacion redes eléctricas cables media tensiónjeison fernandez
El documento describe los cables monopolares para media tensión, incluyendo los materiales comunes de cobre y aluminio, los tipos de cableado, el proceso de selección del conductor, el aislamiento común de XLPE y EPR, y las pruebas para determinar el comportamiento de los materiales plásticos después de un uso prolongado. También cubre los terminales premoldeados, su objetivo de controlar los esfuerzos eléctricos y el proceso para su instalación en el extremo de un cable.
2. tipos de fallas y análisis de cortocircuito ETAPHimmelstern
Este documento presenta información sobre tipos de fallas eléctricas, análisis de cortocircuito y consecuencias de las fallas. Describe fallas como sobrecorriente, sobretensión, descargas atmosféricas y más. Explica que las fallas pueden causar daños a la vida, equipos e infraestructura, así como pérdidas económicas. Además, cubre temas como tipos de cortocircuito, cálculos de cortocircuito en el sistema de unidades y resultados de simulaciones en ETAP.
Este documento presenta los conceptos matemáticos fundamentales relacionados con conductores de líneas de transmisión de potencia. Introduce la ecuación de la catenaria para describir la forma que adopta un conductor suspendido libremente, así como fórmulas para calcular la longitud y flecha del conductor basadas en esta ecuación. El documento contiene ecuaciones tanto exactas como aproximadas útiles para el diseño de líneas de transmisión.
1) El documento describe los criterios para seleccionar el aislamiento adecuado para líneas de transmisión de energía. Estos incluyen considerar sobrevoltajes por maniobra, descargas atmosféricas y condiciones ambientales.
2) Se explican métodos para calcular el número de aisladores requeridos basados en la tensión máxima, factores de contaminación, altitud y probabilidad de falla.
3) También se describen distancias eléctricas mínimas entre conductores y estructuras de acuerdo a normas
El documento describe las pruebas de factor de potencia/disipación para evaluar el aislamiento de transformadores de potencia. Estas pruebas eléctricas miden la corriente de fuga en el aislamiento bajo tensión alterna para determinar la capacitancia y el factor de disipación. Los resultados indican el estado del aislamiento y si ha habido cambios debidos a envejecimiento, contaminación u humedad. Se explican los diferentes modos de prueba y la importancia de corregir los resultados por la temperatura para una adecuada interpretación.
El documento describe diferentes tipos de fuentes de alimentación eléctrica, incluyendo fuentes primarias como la red eléctrica, energía solar, eólica y baterías, así como características de entrada y salida de las fuentes. También cubre normativas relacionadas con factores de potencia y armónicos, y tipos de fuentes de alimentación como convertidores, inversores y rectificadores.
Este documento presenta los resultados de una prueba de reguladores y compensadores de voltaje realizada por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Se analizaron 12 modelos de reguladores y 4 modelos de compensadores con capacidades entre 500-1400 watts. Cada modelo fue sometido a pruebas de información al consumidor, eficiencia, distorsión y seguridad. Los mejores modelos mantienen una tensión estable cercana a 127 volts y tienen instrucciones claras y garantías completas. El documento también ofrece recomendaciones sobre el uso a
Hay varios tipos de fusibles, según sus características constructivas y los valores nominales y de falla que manejan:
• Fusibles tipo K son llamados fusibles con elemento rápido. Tienen relación de velocidad* que varía de 6 para regímenes de 6 amperios y 8 para los de 200 amperios;
• Fusibles tipo T son fusibles con elemento lento. Su relación de velocidad es, para los mismos regímenes, 10 y 13, respectivamente;
• Fusibles tipo H son llamados fusibles de elemento extrarápido. Las relaciones de velocidad son 4 y 6.
• Fusibles tipo DUAL son fusibles extralentos, cuya relación de velocidad es de 13 y 20 (para 0.4 y 21 amperios, respectivamente).
ETAP - Iec 60364 - cable sizing (dimensionamiento de cables)Himmelstern
El documento describe los diferentes métodos y estándares utilizados en ETAP para el dimensionamiento de cables, incluyendo capacidad amperimétrica, IEEE 399, ICEA P-54-440, NEC, e IEC 60364-5-52. Explica que cada estándar aplica factores de ajuste a la capacidad de corriente base del cable dependiendo de parámetros como agrupamiento, temperatura ambiente, y materiales de protección contra incendios. También cubre el procedimiento en ETAP para calcular el tamaño del conductor de protección a tierra para prote
Este documento clasifica y describe los diferentes tipos de transformadores y sistemas de enfriamiento. Los transformadores se pueden clasificar por su operación, forma del núcleo, número de fases, medio refrigerante y tipo de montaje. Los sistemas de enfriamiento incluyen aire natural (OA), aire forzado (FA), aceite y aire forzados (FOA), aceite natural y agua forzada (OW) y aceite y agua forzados (FOW). Cada sistema se describe detallando sus componentes, funcionamiento y aplicaciones típicas.
Este documento presenta información sobre el cálculo de líneas eléctricas y conductores. Explica que el cálculo debe considerar la tensión nominal, el cálculo térmico, la verificación de caída de tensión y cortocircuito. También cubre la determinación de la sección de conductores en base a la temperatura máxima admisible, caída de tensión y protección contra cortocircuitos. Finalmente, proporciona tablas con intensidades máximas admisibles para diferentes tipos de cables e instalaciones.
1) Se presenta un cortocircuito trifásico en un motor de 20 MW. Se calculan las corrientes de falla parciales en el generador y motor, y la corriente total en el lugar de la falla.
2) Se calcula la potencia de cortocircuito trifásico en una barra de un sistema de potencia.
3) Se calcula la corriente de cortocircuito trifásico producida por una falla en una barra de otro sistema.
4) Se halla la corriente de choque para una falla trifásica
Los aisladores se utilizan para aislar los conductores eléctricos de los soportes. Deben tener rigidez dieléctrica, resistencia mecánica y resistencia a variaciones de temperatura. Los materiales comunes son la porcelana, el vidrio y la esteatita. Existen aisladores fijos y en cadena, y se someten a ensayos para verificar su calidad y características eléctricas y mecánicas.
Este documento presenta una introducción a los conceptos fundamentales de las subestaciones eléctricas. Explica que una subestación es parte de un sistema eléctrico de potencia que permite modificar los parámetros de potencia eléctrica para controlar el flujo de energía de manera segura. Luego describe los diferentes tipos de subestaciones, equipos, niveles de tensión y esquemas de barras comúnmente utilizados.
Una subestación es un conjunto de dispositivos eléctricos que transforman y derivan circuitos de potencia. Existen diferentes tipos de subestaciones clasificadas por su nivel de aislamiento (AIS, GIS, híbridas) y función (de maniobra, enlace, distribución, industriales). Las subestaciones forman parte integral del sistema eléctrico junto con las líneas de transmisión, centrales generadoras y líneas de distribución para transformar y transportar la energía eléctrica desde donde se genera hasta los puntos de consumo
UNIDAD I. FILOSOFÍA DE LA PROTECCIÓN DE
SISTEMAS ELÉCTRICOS.
UNIDAD II. PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS RELÉS.
UNIDAD III. PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE.
UNIDAD IV. PROTECCIÓN DE DISTANCIA.
UNIDAD V. RELÉS DIFERENCIALES.
UNIDAD VI. RELÉS DE APLICACIÓN ESPECIAL.
UNIDAD VII. PROTECCIÓN POR HILO PILOTO.
UNIDAD VIII. RELÉS ELECTRÓNICOS
El documento describe los diferentes tipos de transformadores eléctricos, incluyendo su historia, principios de funcionamiento, componentes y aplicaciones. Explica que un transformador permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la potencia. También describe transformadores trifásicos, de aislamiento, elevadores de tensión y otros tipos.
Diseño de la linea de transmision a 138 kvfedericoblanco
Este documento presenta el diseño de una línea de transmisión a 138 kV de 81.02 km que conectará una nueva central hidroeléctrica con el sistema nacional de transmisión. La línea utilizará conductores de aluminio de 750 MCM, aisladores de porcelana o vidrio y torres metálicas. También incluirá un cable de guardia OPGW para protección contra descargas atmosféricas. El objetivo es evacuar la energía limpia de 20.5 MW inicialmente producida por la central hidroeléctrica y futuras plantas en
Este documento describe el método de la esfera rodante para diseñar una instalación captadora de rayos. La esfera rodante representa la distancia final de descarga de un rayo y se hace rodar sobre un modelo a escala del edificio para identificar los posibles puntos de impacto. Esto permite determinar dónde colocar los dispositivos captadores y las zonas de protección natural. El método es recomendado para edificios con geometría compleja y permite clasificar el sistema de protección contra rayos según cuatro niveles de riesgo.
Clasificacion de tensiones industrialesLalo Garcia
El documento describe los diferentes niveles de tensión en el sistema de generación, transmisión y distribución de electricidad, así como los tipos de cargas industriales, motores eléctricos y sistemas de medición utilizados. Se generan altos voltajes para la transmisión a larga distancia y se reducen progresivamente para la subtransmisión, distribución y suministro a los consumidores finales. Las cargas industriales pueden ser continuas, intermitentes o variables, y el tamaño del motor depende de la carga y su temperatura.
Guía de uso de la instalación eléctricaEfren Franco
Este documento presenta un resumen de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 sobre instalaciones eléctricas en viviendas. Explica los principios fundamentales del diseño, selección de equipo, construcción e inspección de instalaciones eléctricas. También incluye especificaciones técnicas sobre conductores, empalmes, identificación de conductores de protección y terminales. El objetivo es proporcionar una guía básica para electricistas dedicados a realizar instalaciones eléctricas seguras en vivi
Este documento presenta una lista incompleta de las normas publicadas por la Comisión Electrotécnica Internacional. Incluye normas sobre símbolos eléctricos, resistencias, máquinas eléctricas, voltajes estándar, transformadores, equipos eléctricos, cables aislados, interruptores, sistemas de sonido y más. Muchas normas tienen varios documentos subparte.
Presentacion redes eléctricas cables media tensiónjeison fernandez
El documento describe los cables monopolares para media tensión, incluyendo los materiales comunes de cobre y aluminio, los tipos de cableado, el proceso de selección del conductor, el aislamiento común de XLPE y EPR, y las pruebas para determinar el comportamiento de los materiales plásticos después de un uso prolongado. También cubre los terminales premoldeados, su objetivo de controlar los esfuerzos eléctricos y el proceso para su instalación en el extremo de un cable.
2. tipos de fallas y análisis de cortocircuito ETAPHimmelstern
Este documento presenta información sobre tipos de fallas eléctricas, análisis de cortocircuito y consecuencias de las fallas. Describe fallas como sobrecorriente, sobretensión, descargas atmosféricas y más. Explica que las fallas pueden causar daños a la vida, equipos e infraestructura, así como pérdidas económicas. Además, cubre temas como tipos de cortocircuito, cálculos de cortocircuito en el sistema de unidades y resultados de simulaciones en ETAP.
Este documento presenta los conceptos matemáticos fundamentales relacionados con conductores de líneas de transmisión de potencia. Introduce la ecuación de la catenaria para describir la forma que adopta un conductor suspendido libremente, así como fórmulas para calcular la longitud y flecha del conductor basadas en esta ecuación. El documento contiene ecuaciones tanto exactas como aproximadas útiles para el diseño de líneas de transmisión.
1) El documento describe los criterios para seleccionar el aislamiento adecuado para líneas de transmisión de energía. Estos incluyen considerar sobrevoltajes por maniobra, descargas atmosféricas y condiciones ambientales.
2) Se explican métodos para calcular el número de aisladores requeridos basados en la tensión máxima, factores de contaminación, altitud y probabilidad de falla.
3) También se describen distancias eléctricas mínimas entre conductores y estructuras de acuerdo a normas
El documento describe las pruebas de factor de potencia/disipación para evaluar el aislamiento de transformadores de potencia. Estas pruebas eléctricas miden la corriente de fuga en el aislamiento bajo tensión alterna para determinar la capacitancia y el factor de disipación. Los resultados indican el estado del aislamiento y si ha habido cambios debidos a envejecimiento, contaminación u humedad. Se explican los diferentes modos de prueba y la importancia de corregir los resultados por la temperatura para una adecuada interpretación.
El documento describe diferentes tipos de fuentes de alimentación eléctrica, incluyendo fuentes primarias como la red eléctrica, energía solar, eólica y baterías, así como características de entrada y salida de las fuentes. También cubre normativas relacionadas con factores de potencia y armónicos, y tipos de fuentes de alimentación como convertidores, inversores y rectificadores.
Este documento presenta los resultados de una prueba de reguladores y compensadores de voltaje realizada por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Se analizaron 12 modelos de reguladores y 4 modelos de compensadores con capacidades entre 500-1400 watts. Cada modelo fue sometido a pruebas de información al consumidor, eficiencia, distorsión y seguridad. Los mejores modelos mantienen una tensión estable cercana a 127 volts y tienen instrucciones claras y garantías completas. El documento también ofrece recomendaciones sobre el uso a
Este documento trata sobre dispositivos electrónicos de alta potencia y última generación. Explica los diferentes tipos de convertidores eléctronicos y dispositivos semiconductores como diodos, tiristores y transistores usados en electrónica de potencia. También describe las tendencias hacia el uso de materiales como el carburo de silicio, la integración de módulos de electrónica de potencia y las aplicaciones futuras en vehículos eléctricos.
Este documento describe los aspectos técnicos de las instalaciones eléctricas interiores seguras, incluyendo cómo llega la energía eléctrica a nivel residencial/comercial, los tipos de voltaje, potencia eléctrica, corriente eléctrica y voltaje. También cubre los tipos de cables eléctricos, clasificaciones, secciones, colores de los conductores y consideraciones para dimensionar conductores.
Este documento describe los elementos típicos de una instalación eléctrica interna, incluyendo la acometida, medidor de energía, conductores, canalizaciones, elementos de maniobra, protección y tablero de distribución. Explica que estos elementos pueden variar dependiendo si la instalación es residencial, comercial o industrial. Además, proporciona detalles sobre cada uno de estos componentes y cómo deben ser conectados e instalados correctamente.
Las pruebas de diagnóstico y monitoreo de transformadores de potencia, como la medición de capacitancia y factor de potencia, ayudan a determinar el estado del aislamiento y detectar problemas antes de una falla. Estas pruebas miden las pérdidas dieléctricas que indican el envejecimiento del aislamiento. Los resultados se comparan con valores de referencia para identificar áreas que requieren medidas correctivas y así prolongar la vida útil del transformador.
Este documento proporciona información sobre transformadores de distribución. Define transformadores y sus partes principales como el núcleo, devanados, aislamiento y tanque. Describe diferentes tipos de transformadores como de poste, pedestal y sumergible, incluyendo sus capacidades y tensiones nominales. También cubre normas y especificaciones de fabricación de transformadores.
Este documento describe los componentes principales de un sistema eléctrico industrial, incluyendo el servicio de entrada, los alimentadores y los circuitos derivados. Explica que el servicio de entrada proporciona energía eléctrica al tablero de distribución, mientras que los alimentadores transportan la energía desde el tablero hasta los dispositivos de protección y los circuitos derivados llevan la energía hasta los equipos de utilización. También cubre temas como la selección adecuada del tamaño de conductores y cables, los diferentes tipos de
El documento describe un filtro activo de armónicos modelo ECO NEST-90. Elimina armónicos, compensa energía reactiva y corrige desequilibrios trifásicos. Resuelve problemas de calidad de energía y ahorro mediante la mitigación de armónicos, estabilización de tensión y aumento de vida útil de equipos. Proporciona beneficios como eliminación de armónicos, reducción de pérdidas, temperatura y mantenimiento de equipos.
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Este documento describe varios sistemas Ortronic® estándar que funcionan como convertidores de potencia y cargadores de baterías para aplicaciones que requieren almacenamiento y distribución de energía eléctrica. Incluye especificaciones técnicas de los modelos, que varían en potencia, corriente de carga y dimensiones. Además, resume brevemente algunas aplicaciones posibles de la tecnología Ortronic® como electrificación rural, emergencias eléctricas y multiplicación de potencia activa.
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Analisis del Diseño de sistema de Proteccion en Baja Tensionjosem_1616
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Corporación Tecnológica New Line - Reguladores y TransformadoresNEWLINE Marketing
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1) El documento describe conceptos relacionados con las protecciones en sistemas eléctricos de potencia (SEP), incluyendo definiciones de fallas, diagramas fasoriales, componentes de secuencia, y elementos de un sistema de protección como transformadores de corriente y tensión, interruptores de potencia y reles de protección. 2) También explica tipos de fallas, modelamiento de generadores y líneas de transmisión, y casos prácticos de diferentes tipos de fallas. 3) Finalmente, analiza configuraciones comunes de subestaciones.
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concepto de “ que abarca,
globalmente, al proceso de excavación, control de la periferia, sostenimiento, revestimiento y consolidación de la excavación
ESPERAMOS QUE ESTA INFOGRAFÍA SEA UNA HERRAMIENTA ÚTIL Y EDUCATIVA QUE INSPIRE A MÁS PERSONAS A ADENTRARSE EN EL APASIONANTE CAMPO DE LA INGENIERÍA CIVIŁ. ¡ACOMPAÑANOS EN ESTE VIAJE DE APRENDIZAJE Y DESCUBRIMIENTO
Metodología - Proyecto de ingeniería "Dispensador automático"cristiaansabi19
Esta presentación contiene la metodología del proyecto de la materia "Introducción a la ingeniería". Dicho proyecto es sobre un dispensador de medicamentos automáticos.
2. Cooper Industries
Fundada en 1833 – en Mt. Vernon, Ohio
Una de las compañías más antiguas en
cotizar en la bolsa NYSE
El símbolo (CBE) se origina en 1929 de la
fusión de Cooper / Bessemer
Oficina Corporativa – en Houston, TX
Ingresos de US$5.1 mil millones USD en 2009
Presencia Global – 37% de sus ingresos son
internacionales, con plantas de fabricación
en 22 países.
177 Años de Actuación177 Años de Actuación
3. Portafolio Cooper Industries
3
Power Systems
$1,100+/- millones
#1 Norteamérica
Crouse-Hinds
$950+/- millones
#1 Mundial
Safety
$500+/- millones
#3 Europa
Bussmann
$400+/- millones
#1 Mundial
Lighting
$1,050+/- millones
#3 Norteamérica
Wiring Devices
$200+/- millones
#3 Norteamérica
B-Line
$350+/- millones
#1 Norteamérica
Soluciones para Energía y
Seguridad
(Energy & Safety Solutions)
Grupo de Productos Eléctricos
(Electrical Products Group)
Grupo de Negocios de Clase MundialGrupo de Negocios de Clase Mundial
4. 4
Instalaciones y Marcas
CPS diseña y fabrica
equipo para media y
alta tensión,
componentes y
sistemas que brindan
energía eléctrica
confiable a los hogares,
industrias, comercios e
instituciones La matriz se encuentra en Waukesha, Winsconsin USA
Instalaciones en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Mexico
McGraw-Edison, RTE,
Kearney,
Combined Technologies, Kyle.
Line Material.
EMSA.
Cannon Technologies.
Cybectec.
Nature.
5. Generación
– Integración de Energías Renovables
Transmisión
– Soluciones para Subestaciones Inteligentes
Usuarios Finales
– Medición Inteligente
Perspectiva de la Red Eléctrica
Distribución
– Redes Inteligentes y Automatización
Distribución ConsumoGeneración y Transmisión
Cooper Power Systems es el Proveedor Líder de Equipo de Distribución
para las Compañías de Servicios Eléctricos de Norte América
6. Soluciones de Automatización y Comunicación
AMR / AMI
y
Respuesta a la
Demanda
Automatización de
Alimentadores
Respuesta a la Demanda PLC AMR Software Yukon
DEIs (relés & controles) Sensores GridAdvisor™ Reconfiguración
Automatización de
Subestaciones
y
Ciberseguridad
Software
y
Servicios de Ingeniería
Gateways Software de Integración (HMI) Cyber Seguridad
Software de Ingeniería para Análisis Servicios de Consultoría
7. 7
Confiabilidad y Calidad de Energía
Calidad
de Energía
Capacitores de Potencia
#1 en EUA
Reguladores de Tensión
#1 en EUA
Confiabilidad
Reconectadores e Interruptores Aéreos
#1 en EUA
Interruptores Subterráneos
8. 8
Transformadores, Componentes y Conexión
Conexión y
Componentes
Transformadores
Transformadores Tipo
Poste y Pedestal
Transformadores Tipo
Subestación y
Subestaciones Móviles
Conectores
Premoldeados
Apartarrayos Fusibles
#1 en EUA
Fluido Dieléctrico
FR3
11. 11
Acero Amorfo
Estructura
Amorfa
No tiene estructura cristalina
uniforma (Amorfa)
Descubierto en 1960 por P. Duwez
Inicialmente Solo se podían
fabricar cintas de 5 mm de ancho
En 1970 proceso para fabricar
cinta de hasta 213 mm de ancho
Primer transformador con acero
amorfo fabricado en 1980
Estructura
Cristalina
12. 12
Su estructura permite el paso
del flujo magnético muy
eficientemente (Histéresis).
Menores pérdidas de las que
presenta el acero al silicio.
Acero al Silicio
Acero al Amorfo 70% menos
pérdidas
Acero Amorfo
13. 13
Acero Amorfo
A) Horno
B) Acumulador
C) Enfriamiento 1 Millón de °C/S
D) Medición y retroalimentación
E) Enrollado
14. 14
Ventajas:
– Bajas pérdidas
– Costo Evaluado Competitivo
Desventajas
– Laminaciones delgadas 0.003”
– Alta corriente de excitación + 300%
– Material sumamente delicado
– Núcleos preconstruidos – requieren mejor
control de proceso
Acero Amorfo
15. • Derivado de Recursos Renovables a base de Soya
• Huella de Carbó n Negativa
• 100% Ingredientes de Clase Comestible - No Tó xico
• Biodegradació n al 100% en 45 días
• Reciclable Biodiesel
• No considerado peligroso por agencias
medioambientales y de Salud (EPA / OSHA).
• Punto de Inflamació n 360° C (mineral a 150° C)
• Auto-extinguible, Remplazan Tros Secos
• Incrementa Capacidad de carga
• Alarga vida útil del equipo
• No se generan Lodos (menor mantenimiento)
• Rigidez Dieléctrica mayor a 40 KV
• No contiene petró leo, silicones, o haló genos (PCB’s,
SF6, CFC, PERC, etc )
• No requiere Protecciones, Fosa de Contenció n, ni
sistema contra incendios
• Saturació n por Humedad
a 1200 ppm (mineral 70ppm)
Aceite Vegetal FR3
16. Apartarrayos de Distribución
Apartarrayos Poliméricos de Hule
Silicón
Mejor protección contra rayos UV
que los de EPDM con aceite de
silicón
Superficie hidrofóbica de más larga
duración del mercado, alargando la
vida útil del producto y
proporcionando menor corriente de
fuga.
Tipo Normal o Contaminación.
Aprobados bajo la Norma:
NRF-004-CFE
Capacidades:
ADOM-10, ADOM-C-10
ADOM-12, ADOM-C-12
ADOM-18, ADOM-C-18
ADOM-21, ADOM-C-21
ADOM-27, ADOM-C-27
ADOM-30. ADOM-C-30 Tipo Riser Pole
20. 20
Algunos objetivos que se buscan al construir una
red subterránea:
1. Evitar riesgos a la población
2. Mejor apariencia del entorno urbano.
3. Mayor continuidad de servicio evitando
interrupciones por contaminación, ramas y
fenómenos atmosféricos.
4. Evitar el robo de energía.
21.
22.
23. 23
Algunos objetivos que se buscan al construir una
red subterránea:
1. Evitar riesgos a la población y buscar una
mejor apariencia del entorno urbano.
2. Buscar mayor continuidad de servicio
evitando interrupciones por contaminación,
ramas y fenómenos atmosféricos.
3. Evitar el robo de energía.
Sin postes…
24.
25. 25
Transformadores de
Distribución ¿De que
Tipo?
Distribución Media
Tensión Aérea
POSTE
Distribución Media
Tensión Subterránea
Transformadores de
Distribución ¿De que
Tipo?
PEDESTAL
Aéreo vs Subterráneo
27. Alta confiabilidad
Cuando se requiera la alimentación será selectiva mediante dos
alimentadores que parten de una misma o diferentes subestaciones.
Acometida “A” Acometida “B”
Anillo con más de una fuente de alimentación
Conexiones de Transformadores
30. 30
TRIFASICOS MONOFASICOSFASES
CONFIGURACION
Opciones en Pedestales
ANILLO
( 2 JUEGOS DE
BOQUILLAS DE MEDIA
TENSIÓN)
RADIAL
(1 JUEGO DE
BOQUILLAS DE MEDIA
TENSIÓN)
ANILLO
( 2 JUEGOS DE
BOQUILLAS DE MEDIA
TENSIÓN)
RADIAL
(1 JUEGO DE
BOQUILLAS DE MEDIA
TENSIÓN)
BOQUILLAS DE
MEDIA TENSIÓN 6 (3 Y 3) 3 2 (1 Y 1)
1 (no
Comunes)
31. 31
Boquillas Media Tension en Trafo
Boquilla para
200A
Boquilla para
600A
Ó
Boquilla Pozo Boquilla Perno
34. RTE
Fundado en 1947 bajo el nombre de Rural
Transformer and Equipment Company.
RTE en 1966 patentó el diseño del conectador
tipo codo de operación con carga para 15 kV.
Se estima que más de 10,000,000 de
conectadores tipo codo han sido instalados
hasta hoy.
Desde 1988 RTE forma parte de Cooper Power
Systems.
41. OJILLOS PARA TIERRA
CONECTOR DE COMPRESION
ESCUDO SEMICONDUCTOR
AISLAMIENTO
INSERTO SEMICONDUCTOR
OJILLO PARA
MANIOBRAS
IDENTIFICADOR
DE OCC
PUNTO DE
PRUEBA
LOGO E
IDENTIFICACION
CONECTOR CON
EXTINGUIDOR
DE ARCO
Construcción del Codo
42. Escudo semiconductor:
– EPDM (Monómero Dien de Etileno
Propileno - Ethylene Propylene Dienne
Monomer)
Inserto semiconductor:
– Reduce los esfuerzos eléctricos creados
en el aislamiento.
Electrodo:
– Cobre electroplateado
– Extintor de arco:
• Permite que el arco se extinga con
completa seguridad
Conector de Compresión:
– Para conductores de Al o Cu.
– Cabeza de Cu:
• Reduce el barrido.
• Mejor transferencia de corriente con
el electrodo.
– Cuerpo de Al:
• Facilidad para comprimir/ponchar.
Construcción del Codo
43. # de Operaciones vs. Corriente
1000
100
10
1
10 100 1000
Rango
Máximo de
Operación
Límite
Mecánico
# de Operaciones
Corriente de
Operación (Amps)
44. 44
¿Cuántos Codos, de que clase y amperaje se necesitan para
este arreglo de 3 transformadores monofásicos de
13.2/7.62 KV en configuración anillo con boquillas tipo
pozo, cable 1/0?
2 Por transformador x 3 Transformadores = 6 Codos 200A 15KV
LE215AB06T Codo 1/0 200A 15 KV
LE215AB08T Codo 3/0 200A 15 KV
Lista de Materiales:
LBI215- 6 pza
LB215AB06T- 6 pza
Orden de Conexión
Conectador Tipo Codo
POZO INSERTO
CODO
¿Falta algún dispositivo para completar la terminación del cable
para el codo?
Adaptadores de Tierra 15kv 1/0
21HAFG Adaptador de Tierra 15kv 1/0
21HAFG - 6 pza
ADAPTADOR
46. Boquilla Doble Tipo Inserto
Usados para instalar
apartarrayos en puntos
normalmente abierto en
transformadores y el último
transformador.
Para convertir un
transformador radial en
anillo.
49. Un codo de 200A se tiene que
instalar en la boquilla de un
aparato o en una boquilla
estacionaria sencilla
Boquilla Estacionaria Sencilla
50. Boquilla Estacionaria Doble
Continuar el anillo con un
transformador dañado.
Conectar apartarrayos tipo codo.
Conectar codo de puesta a tierra.
51.
52. Conectadores Tipo Múltiple
Conectador múltiple monofásico.
Se requiere 1 por fase.
Elemento más útil para derivar los circuitos.
Hay que colocar tapones en las vías no utilizadas.
53. Se tienen que instalar tapones protectores
en las boquillas de los aparatos
energizados que no estén en uso.
Los tapones que se suministran en el
embarque no se pueden usar para este
propósito.
Tapón Aislado
54. Codos para Puesta a Tierra
Utilizado para tener una
puesta a tierra visible.
Fabricados con EPDM.
55. La Solución para Proteger contra
Sobretensiones y Degradación del
Aislamiento
56. Transformador final
del anillo sin
apartarrayosTransición aéreo-
subterránea
Sobretensiones en Dist. Subterránea
Sobretensión
58. Problemas de la Protección Subterránea
El aislamiento del cable NO se auto restaura
y debe estar protegido tan vigorosamente
como el Equipo Subterráneo.
El aislamiento del cable se degrada más
rápido de lo que se había previsto.
– Se puede minimizar usando la Protección
contra el Sobrevoltaje adecuado
59. “Arborescencia” del Cable
Tipos de Árborescencia
– Químico
– Agua
– Eléctrico
Efectos de la Árborescencia
– Reducen BIL del Cable
– Produce daño en el
aislamiento
60. 60
Apartarrayos tipo codo o
boquilla estacionaria.
Extiende la vida del cable
limitando las
sobretensiones.
Diseñados para boquillas y
codos de operación con
carga de 200 A.
Usados en todas las
clases de kV.
Un apartarrayos Riser Pole
instalado en la transición
puede no ser suficiente
por si solo para proteger el
cable.
Protección en Puntos Abiertos
61. Protección de Efecto de tensión Duplicada en punto abierto
Se deben poner los apartarrayos en el punto final
de cada acometida
Acometida “1” Acometida “2”
62. 62
Instalación de Apartarrayos de Punto Abierto
Apartarrayos en boquilla
estacionaria doble
Apartarrayos de Boquilla
Estacionaria
o
63. IEEE 386 Norma para
sistemas de conectores aislados.
¿Cuál es la definición de la intercambiabilidad
completa para Codos e Insertos con carga
para 200A?
64. Intercambiabilidad Completa
Capacidad de pasar exitosamente las pruebas de
Apertura y Cierre con carga y Cierre con Falla de
ensambles de conectores separables
entremezclados. Por ejemplo:
– Codos del fabricante X e Insertos del fabricante Y y codos
del fabricante Y e Insertos del fabricante X
65. Intercambiabilidad Completa
Apertura y Cierre con Carga (switcheo): 10
veces a 14.4 kV y 200 A.
Cierre de Falla: 10,000 A simétricos, 14.4kV por
0.17 segs, después de haber pasado las pruebas
de apertura y cierre.
66. Las pruebas de Apertura y
Cierre con carga y Cierre con
Falla entre codos e insertos del
mismo fabricante NO
demuestran Intercambiabilidad
Completa de acuerdo con IEEE
386.
Electrodo
67. Objetivo de Intercambiabilidad
Evitar riesgos al operador, a la población, así como a los equipos, en los
sistemas y buscar una mejor apariencia del entorno urbano
69. Codo Portafusible
Cooper Power Systems ahora
combina sus tecnologías líderes
en Fusibles Limitadores de
Corriente y Codo para Operación
Con Carga de Caucho Moldeado,
en un solo Codo Portafusible.
69
Más de 40 años de Tecnologías Líderes Unidas
70. Codo Portafusible
Los Conectadores Tipo Codo
Portafusible para 15 y 25 kV
combinan una terminación
completamente aislada con
protección de fusibles
limitadores de corriente.
– Cuerpo de Hule EPDM moldeado.
– La construcción de frente muerto
elimina la exposición a partes vivas
y es totalmente sumergible.
70
Conveniente y Efectivo
71. Codo Portafusible
El Fusible Limitador de
Corriente de rango completo
está diseñado específicamente
para los conectadores Tipo
Codo Portafusible para 15 y 25
kV de Cooper.
– Aseguran la operación confiable
de todas las sobrecargas y
corrientes de falla.
71
Protección Limitadora de Corriente de Rango Completo
72. Codo Portafusible
Fusible reemplazable en campo.
– El fusible se reemplaza fácil y
rápidamente, minimizando las
afectaciones a los usuarios.
– 20% reducción de tiempo en el
reemplazo del fusible.
Rangos de corriente disponibles
– 8.3 kV (Clase 15 kV) 6 a 40 Amperes
– 15.5 kV (Clase 25 kV) 6 a 20 Amperes
72
Minimice los Problemas de Reemplazo y a Usuarios
73. Codo Portafusible
73
¡Fácil de Instalar!
Su instalación es similar a la de un
codo de operación con carga de 200 A.
No requiere entrenamiento especial
para personal de campo o contratistas.
74. Codo Portafusible
No necesita adquirir equipo
de desconexión y/o
seccionadores para obtener
protección limitadora de
corriente de rango completo
a los sistemas de
distribución subterránea.
– Sólo reemplace el codo de 200
A actual por el Codo
Portafusible de 15 y 25 kV.
74
¡Fácil de Instalar en Sistemas de 200 Amp Actuales!
75. Codo Portafusible
Conexiones Internas Sólidas.
– Sostienen juntas las secciones del
codo y del fusible como un solo
ensamble
– Elimina la posibilidad de que las
secciones del codo y del fusible se
separen y la potencial descarga
parcial.
– No requiere tornillería o
accesorios adicionales para
mantener juntas las secciones.
75
¡Confiabilidad Incrementada y Más Fácil de Instalar!
76. Codo Portafusible
Compacto y Ligero
– 25% más ligero
• Más fácil de operar
– 25% más pequeño en su
diámetro
• Elimina la congestión en la
instalación
• Proporciona una operación
sin obstáculos.
76
¡Fácil de Operar!
77. Codo Portafusible
Puntos de prueba
– Proporcionan
indicación fácil de la
operación del fusible
77
Fácil y Rápida Detección de la Operación del Fusible
79. Ventajas
79
Competencia Sin abrazaderas para
sujetar las secciones
del codo.
– Un ensamble inadecuado
puede hacer que las
secciones se separen, y
existan problemas de
descargas parciales.
Cooper Tiene Conexiones Sólidas que Sujetan
las Secciones Como un Solo Ensamble
82. Ventajas
82
El conector de compresión
cuenta con una tuerca exterior
que evita el movimiento del
cable y/o codo portafusible
cuando se instala o se retira el
fusible.
84. Normatividad
IEEE Std C37.40™, Service Conditions and
Definitions for High-Voltage Fuses
IEEE Std C37.41™, Design Tests for High-Voltage
Fuses
IEEE Std 386™ ,Separable Insulated Connector
Systems
ANSI® C37.47 ,Specifications for Distribution Fuse
Disconnecting Switches and Current-Limiting Fuses
84
85. Características Eléctricas
85
Clase 15 Clase 25
Tensión 15 kV 25 kV
Fase a Fase (max) 8.3 kV 15.2 kV
Fase a Tierra (max) 8.3 kV 15.2 kV
Tensión de aguante, 1 min, 60 Hz CA 34 kV 40 kV
Tensión de aguante, 15 min, CD 53 kV 75 kV
NBAI (BIL) 95 125 kV
Interfase 200 A 200 A
Corriente Continua Rango del Fusible Rango del Fusible
Operación (apertura y cierre) 10 operaciones a rango
de corriente del fusible a
8.3 kV
10 operaciones a rango
de corriente del fusible
a 15.5 kV
Cierre Contra Falla 10,000 A sim. a 8.3 kV
por 0.17 s, después de
10 operaciones de
apertura y cierre
10,000 A sim. a 15.5 kV
por 0.17 s, después de
10 operaciones de
apertura y cierre
86. Literatura
Codo Portafusible
– B500-10024EA Catálogo
Descriptivo del Codo
Portafusible
– 500-110EA Catálogo
Técnico del Codo
Portafusible 15 kV
– 500-111EA Catálogo del
Codo Portafusible 25 kV
– S500-110-1EA Manual
instalación del Codo
Portafusible 15 kV y 25 kV
86
Fusible
– 240-97EA Catálogo Técnico
del Fusible
– S240-97EA Manual
instalación del Fusible
– R240-91-166 Curvas
Tiempo-Corriente (TCC) del
fusible
También disponibles en inglés
93. BT-TAP Conectador Tipo Codo
Reducción de interfaz de 600
Amp a interfaz 200 Amp.
– Para derivación a circuitos de
200 Amp,
– protección con apartarrayos.
94. Boquilla Estacionaria
Un conector de 600A tiene que ser instalado en la boquilla estacionaria
para desenergizar y dejar un punto de seccionamiento visible.
99. Protección de Circuitos de 600A
Híbridos de 200/600A
– Coloque un apartarrayos tipo codo de 200 A en un
conectador de 600 A utilizando una boquilla unión.
– La misma instalación para aplicaciones de punto
medio y punto final.
101. Tapón Aislado
Se tienen que instalar tapones
protectores en las boquillas de los
aparatos energizados que no estén
en uso.
Los tapones que se suministran en
el embarque no se pueden usar
para este propósito.
102. Teoría y práctica de la
preparación del cable
XLPE para la correcta
instalación de un Codo
200A 15KV
103. 103
Instalación – 200 A
Los conectores separables pueden ser operados
confiablemente por más de 20 años si:
– Se instalan adecuadamente.
– Tamaño adecuado con respecto al conductor, aislamiento
del cable y diámetro del cable.
– Cuidado en la preparación del cable.
– Los procedimientos de ponchado son seguidos.
– Los procedimientos de instalación del electrodo son
seguidos adecuadamente.
– Los procedimientos de puesta a tierra son seguidos.
104. 104
Tamaño del Codo
El tamaño adecuado del codo
se logra al:
– El tamaño del conductor
determina el conector de
compresión. Es importante el
tamaño correcto ya que asegura
una transferencia de corriente
confiable desde el cable
subterráneo hacia el conector.
– El diámetro del cable (díametro
sobre el aislamiento) es crítico ya
que debe existir un sello seguro y
justo entre el aislamiento del
cable y la entrada del codo.
106. LE215 Aislamiento Conductor T
15 kV, con punto de prueba, cable 1/0, 100% aislamiento.
0.885 – 0.945 pulgadas
LE215 AB 06 T
Selección del Codo
107. 107
Limpieza General
Quimicos Especiales para este uso ó Alcohol isopropílico y
otros pueden ser utilizados para limpiar polvo y suciedad en
general.
Debe ser aplicados con una tela limpia, no directamente sobre
el accesorio.
Debe retirarse cualquier sobrante del solvente después de la
limpieza.
– El no hacerlo podría provocar degradación del hule EPDM.
– No se han realizado estudios a profundidad que determinen los
efectos de residuos sobre accesorios.
Debe retirarse toda la grasa posible con una tela limpia antes
de intentar la limpieza con el solvente.
108. 108
Cable XLPE
Cubierta de PVC
Pantalla
Metálica Cubierta
Semiconductora
Aislamiento de XLP
Polietileno de Cadena
Cruzada
Cubierta Semiconductora
Conductor Redondo Compacto
Cinta Sujetadora de
Pantalla Metálica
109. 109
Preparación del Cable
Posicionamiento del Cable
– Es necesario para una instalación fácil del codo en el equipo a
conectar.
– Posicione el cable con respecto a la línea del centro de la
boquilla del equipo y paralelamente a éste.
Correcto
Incorrecto
111. Herramienta para preparación del Cable
Herramienta Profesional para
preparación del cable XLPE
Preparaciones mas
sencillas
Menores Fallas por daño
al aislamiento
Instalaciones más
rápidas
Uso preferido por CFE
Mayor seguridad para el
instalador
Fáciles de utilizar
Alargan la Vida útil de las
instalaciones
subterráneas
Cortadora
Peladora Capa
Exterior
Peladora para
Semiconductora
Peladora para
Aislamiento
Biseladora
116. 116
5.- Realizar el Bisel
5. Efectuar un
Biselado de 3mm
máximo.
6. Con un Cepillo de
Metal Limpiar el
conductor
cuidando que los
residuos de metal
no caigan en el
aislamiento
117. Preparación del Cable
9. Enroscar el electrodo a
la zapata y colocarla en
el conductor
10. El ojo con cuerda del
conector (donde se
coloca el electrodo)
debe de estar alineado
con la boquilla del
equipo.
11. Empiece a ponchar
desde la parte superior
del aluminio, después
gire 90° la herramienta,
y siga rotando con cada
paso hasta el final del
conector.
Equipo
118. 118
Preparación del Cable
13. Rebaje cualquier
filo.
14. Limpie el inhibidor
que sale del
interior del
conector.
Equipo
Posibles
Filos
Limpiar
inhibidor
119. 119
Limpieza del Cable
19. Limpie con un producto adecuado y paño (que no
deje pelusa), en dirección de la cubierta
semiconductora, con cuidado retire todo sobrante
del material semiconductor o materia extraña que
haya quedado sobre el aislamiento.
Nunca vierta directamente el limpiador de cable
sobre el cable.
El aislamiento del cable debe de estar limpio y seco
antes y durante la instalación del codo.
120. 120
Colocando el Codo
20. Lubrique con grasa silicón el aislamiento del cable y
la parte interior del codo.
21. Empuje y gire lentamente el codo en el cable hasta
que el conector se pueda ver por la interfase del
codo.
22. Limpie el exceso de grasa silicón.
121. 121
Colocando el Electrodo
23. Introduzca el electrodo para poder colocarlo
adecuadamente en el conector.
24. Con llave de torque (proporcionada en el
kit), apriete el electrodo hasta que el
alambre se doble 180°. Esto asegura el
torque adecuado.
25. Limpie el codo y las interfases con un paño
limpio y libre de pelusa.
26. Lubrique la interfase del codo.
122. 122
Tierra en los Accesorios
27. Es muy importante colocar al
menos un hilo de la trenza del
neutral en los ojillos de tierra de los
accesorios para retirar cualquier
carga estática del accesorio.
Los accesorios pueden sufrir
erosión electrostática por no
colocar el hilo
Cooper Industries has 176 year legacy of delivering innovation, service and expertise to improve the performance of our customers.
Power Systems serves the electric industry. We solve problems related to
connecting new demand to the grid
Keeping that connection reliable and efficient
Automating the many tasks required to maintain that connection
AND
Meeting the environmental requirements placed on the industry
Our products range from automation, to reliability, to connections, to transformers. All are in market leading positions
DURANTE ESTA PRESENTACION LES VOY A COMENTAR UN POCO DE CÓMO HA CRECIDO LA EMPRESA.
NUESTRA POLITICA DE CALIDAD
LAS CERTIFICACIONES CON QUE CONTAMOS
LOS PRODUCTOS QUE OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES
Y EL MERCADO AL CUAL VAN DIRIGIDOS.
DURANTE ESTA PRESENTACION LES VOY A COMENTAR UN POCO DE CÓMO HA CRECIDO LA EMPRESA.
NUESTRA POLITICA DE CALIDAD
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LOS PRODUCTOS QUE OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES
Y EL MERCADO AL CUAL VAN DIRIGIDOS.
DURANTE ESTA PRESENTACION LES VOY A COMENTAR UN POCO DE CÓMO HA CRECIDO LA EMPRESA.
NUESTRA POLITICA DE CALIDAD
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LOS PRODUCTOS QUE OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES
Y EL MERCADO AL CUAL VAN DIRIGIDOS.
DURANTE ESTA PRESENTACION LES VOY A COMENTAR UN POCO DE CÓMO HA CRECIDO LA EMPRESA.
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Y EL MERCADO AL CUAL VAN DIRIGIDOS.
DURANTE ESTA PRESENTACION LES VOY A COMENTAR UN POCO DE CÓMO HA CRECIDO LA EMPRESA.
NUESTRA POLITICA DE CALIDAD
LAS CERTIFICACIONES CON QUE CONTAMOS
LOS PRODUCTOS QUE OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES
Y EL MERCADO AL CUAL VAN DIRIGIDOS.
DURANTE ESTA PRESENTACION LES VOY A COMENTAR UN POCO DE CÓMO HA CRECIDO LA EMPRESA.
NUESTRA POLITICA DE CALIDAD
LAS CERTIFICACIONES CON QUE CONTAMOS
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Time permitting, show UDSurge.
Discuss gapped versus gapless. Gapless MOVE usually sufficient and should be preferred due to lower cost.
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BUENOS DIAS, MI NOMBRE ES LUIS ALBERTO OROZCO DE COOPER POWER SYSTEMS. NOSOTROS FABRICAMOS LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MARCA EMSA Y EL OBJETIVO DE ESTA PRESENTACION ES QUE CONOZCAN UN POCO DE LA EMPRESA QUE REPRESENTAMOS Y EL RESPALDO QUE TENEMOS PARA OFRECER A NUESTROS CLIENTES.
EN ESTA DIAPOSITIVA PUEDEN VER UNA VISTA PANORAMICA DE NUESTRAS INSTALACIONES, DONDE PUEDEN OBSERVAR NUESTRAS NAVES DE FABRICACION Y ALMACENAJE, EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERSONAL DE PLANTA Y LAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS