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≤ 3
VCT
VBT
VAT
CBA
defecto a tierra
T
la tensión fase-tierrade las fases sanas es
llevada al valor de latensión compuesta:VBT = 3 . VBNVCT = 3 . VCN
VC
VC
N
VB
T
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3
Sd =3 (k2 + k + 1)
k + 2
∞ 3
≤ ≤
=Us
Ue1 _
1
1
.
L
.
C
. 2
2
u
B
e
O
M N P
i
iC.
- L'. .i
UL = L'. .i
E
ic.
Uc =
L
C
ei
C .
L . . i
i
e
esquema diagrama
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ω
ω
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1
2. L2 . I
2
=1
2.
L2 . I2 1
2.
C2 . V2
1Fp1 =
2 Lp1 - Cp1
C1 + C21Fp2 =
Lo . C1 . C22
L1 + L21Fm =
L1 . L2 . 5 (C1 + C2)2
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L
C
e
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i
2U = Zc .
i
2
L
2
di
dtU = R +
i
2
L
2
di
dtU = R +
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-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 kV
3025
20
15
10
5
número desobretensiones
nivel de sobretensión de origen atmosférico
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a frecuencia industrial 4
4
de maniobra2 a 4
c o e f i c i e n t e
d e
s o b r e t e n s i ó n
tipos de sobretensiones
distanciaen el aire
distanciaen el aire
líneade fuga
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µ
µ
σ
a frecuencia industrial 4
4
de maniobra2 a 4
c o e f i c i e n t e
d e
s o b r e t e n
s i ó n
tipos desobretensiones
niveles deprotección
nivel de tensiónsoportada
explosorespararrayos
sobre-tensioneseliminadas
tensionessoportadas
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≈
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 40
100
200
300
400
500
600
700
800
900
característica tensión / tiempo
antes delcebado
después delcebado
kV
µs
puntos de cebado
explosor de varillas e = 350 mmensayos efectuados con onda 1,2 / 50
trazado teórico de la curva de tensión:
electrodo de tierra
varilla antipájaros
soporte
del electrodo
aislador de
anclado rígido
dispositivo que permite elajuste de B e inmovilizar el electrodo
Ø
45o 45
o
B
electrodo de fase
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brida(aleación de aluminio)
elástico
remache
bloques de ZnO
arandela
separador
pantalla térmica
envolvente deporcelana
resorte de compresión
junta de caucho
dispositivo deestanqueidadprecomprimido
dispositivo desobrepresión
borne de conexión
conducto de evacuacióny dispositivo desobrepresiónen las bridasinterioresy superiores
placa indicadorade fallo
conducto de evacuación
brida
dispositivode cierre con anillo
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Ω Ω
kV de cresta
ZnO
SiC
lineal
100
200
300
400
500600
.01.001 .1 1 10 100 1000 10000
U
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≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
≤ ≤
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origen y clasificación de lastensiones aplicadas (§ 3.16)
nivel de protección de los dispositivoslimitadores de tensión (§ 3.20)características del aislamiento
condiciones de ensayo (capítulo 5)factor de conversión deensayo Kt (§ 3.29)
tensiones soportadasnormalizadas (§ 4.06 & 4.07)gamas de Um (§ 4.08)
factor de correcciónatmosférico ka (§ 3.26)conjunto del material ensayado (*)dispersión en producción (*)calidad de la instalación (*)envejecimiento en servicio (*)otros factores desconocidos (*)
(+) efectos combinados en un factor de seguridad Ks (§ 3.27)
características del aislamientocriterios de garantía (§ 3.21)distribución estadística (+)imprecisiones en los datos de salida (+)
(+) efectos combinados en un factor de coordinación Kc (§ 3.24)
análisis de la red (§ 4.02)
tensiones y sobretensionesrepresentativas Urp (§ 3.18)
elección del aislamiento que satisfaceel criterio de eficacia (§ 4.03)
tensiones soportadas decoordinación Ucw (§ 3.23)
aplicación de los factores que tienenen cuenta las diferencias entre lascondiciones de ensayo de tipo y lascondiciones de servicio (§ 4.04)
tensión soportada especificada Urw (§ 3.26)
nivel de aislamiento normalizado o asignado: conjunto de Uw (§ 3.32 & 3.33)
elección de las tensiones soportadasnormalizadas (§ 4.05 & 4.09)
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⇒
⇒
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ω ω
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L . + R
C . + GZ =
Ω
L R
C1/G
2 µs
600 kV
Vfrente: 300 kV/µs
evolución enel tiempo
600 m
Vfrente: 1 kV/m
representaciónen el espacio
x (con t constante)
t (con x constante)
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L
si L < 25 m: es suficiente un limitador de sobretensión situado sobre el postesi L > 25 m: es necesario un segundo limitador en bornes del transformador
aparamentapararrayoslocalizaciones:
2 x U0 = exigencia máximaalcanzada a T1 T1 instante más severo
Up = nivel de protección del pararrayos
U0 = valor de la onda incidenteque alcanza el pararrayos a T0
u = valor de la onda refrejada que alcanzael pararrayos a T0(U0 + U = Up inicio de la conducción)
d
tensión
sentido del desplazamientode la onda de rayo
instantesT0 T1 o n d a a T 1
o n d a a T 0
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trafo pararrayos
cableado a evitar cableados correctos
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