Cordinacion de Protecciones Angela

ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES PROYECTO DE SUBESTACION PEDESTAL Proyecto Factibilidad Memorias de Calculo Coor

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ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES PROYECTO DE SUBESTACION PEDESTAL Proyecto

Factibilidad Memorias de Calculo Coordinacion de Protecciones

Tension Vp

=

13800

V

Vs

=

220

V

Transformador

300

Zcc

Rel. de Transformacion

=

KVA

Err:504

Tipo SECO

0.01594

=

CORRIENTES MT Icc(MT)

In(MT)

=

IN(MT) Zcc

=

=

kVA Vp.√3

=

=

IN(BT) Zcc

=

=

kVA Vs.√3

=

kVA /√3.Vp Zcc

=

12.5510928085 = Err:504

Err:504

300 = 23902.30114445

12.5510928085 =

12.55

=

787.318916649 = Err:504

Err:504

300 381.0511776652 =

787.295821622 =

787.30

CORRIENTES BT Icc(BT)

In(BT)

Breaker BT a Utilizar

I/Ir

=

kVA /√3.Vs Zcc

984.12

Err:504

Breaker Seleccionado MARCA A

630

Pedestal

TIPO

Legrand

CORRIENTE A GRAFICAR EN LA PROTECCION DE BT

FUSIBLE NORMALIZADO A USAR Boveda

A

Trafo en Poste

Redes BT

HH =

Bay-O-Net Limitador

25 80

NH = Dual =

NH =

Convensional=

TABLAS DE FUSIBLES REFERIDAS A MT

Tabla de corriente del fusible del Breaker Referida a MT. Tiempo (Seg)

I/Ir

RT

I Referida a MT

1000

1.15

62.7

11.6

500

1.2

62.7

12.1

300

1.25

62.7

12.6

100

1.5

62.7

15.1

50

1.75

62.7

17.6

30

2

62.7

20.1

10

3

62.7

30.1

5

4

62.7

40.2

1

12

62.7

120.5

0.1

12

62.7

120.5

0.01

12

62.7

120.5

0.008

40

62.7

401.7

Ingeniero: JULIO CESAR CARDENAS OCAMPO

Matricula: CL205- 69202

NES

A

A

A

A

DPX

ACION

Icc MT EJE Y 10000 1000 100 10 1 0.1 0.001

TABLAS FUSIBLES TIPO HH

EJE X Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504

Fusible MT EJE Y EJE X 0.01 190 0.02 150 0.03 130 0.06 100 0.1 90 0.18 80 0.4 70 1.4 60 7 50 30 45 600 41 Fusible BT EJE Y 10000 7000 1000 500 300 40 2 1 0.4 0.05 0.03 0.018 0.005 0.004

EJE X 9.09 9.57 12.75 14.35 15.78 20.72 43.04 49.42 63.77 95.65 111.59 127.54 191.30 207.25

Breaker BT REF MT 11.55 1000 500 12.05 300 12.55 100 15.07 50 17.58 30 20.09 10 30.13 40.17 5 120.52 1 120.52 0.1 120.52 0.01 401.74 0.008

TRANSFORMADOR 30 45 TIPO HH 10 AMP CORRIENTE TIEMPO 110 0.01 100 0.015 90 0.02 80 0.035 60 0.15 50 0.6 45 1.5 40 8 38 20 35 600

TRANSFORMADOR 400 - 500 TIPO HH 40 AMP CORRIENTE 630 500 400 300 250 205 180 150 130 120 110

TRANSFORMADOR - 112,5 150 TIPO HH 16 AMP CORRIENTE TIEMPO 190 0.01 150 0.02 130 0.03 100 0.06 90 0.1 80 0.18 70 0.4 60 1.4 50 7 45 30 41 600

TRANSFORMADOR 630 TIPO HH 50 AMP CORRIENTE 1100 900 800 700 600 500 400 300 250 200 175 160 150

TRANSFORMADOR 225 TIPO HH 25 AMP CORRIENTE TIEMPO 310 0.01 245 0.02 197 0.04 170 0.06 150 0.1 130 0.2 100 0.9

TRANSFORMADOR 750 - 800 TIPO HH 63 AMP CORRIENTE 1400 1000 800 700 550 400 300

75

Icc MT EJE Y 10000 1000 100 10 1 0.1 0.001

EJE X 25.32 25.32 25.32 25.32 25.32 25.32 25.32

90 80 70 63 60

2 6 30 200 600

240 200 185 180

TRANSFORMADOR 300 TIPO HH 31,5 AMP CORRIENTE TIEMPO 490 0.01 400 0.018 300 0.038 250 0.07 200 0.15 180 0.3 150 1 105 6 100 11 90 60 80 600

TRANSFORMADOR 1000 TIPO HH 80 AMP CORRIENTE 1800 1400 1000 800 600 500 400 300 270 230 200 190

TRANSFORMADOR 630 TIPO Limitador 80 AMP CORRIENTE TIEMPO 1010 0.01 800 0.02 600 0.05 460 0.1 300 0.5 250 1 160 10 150 100 145 200 142 500 140 700 138 1000 135 10000

TRANSFORMADOR 630 TIPO Bay_O_Net 65 A CORRIENTE 5500 2600 1300 800 350 260 210 205 205 205 204 201 200

TIPO DUAL 0,7 AM CORRIENTE 2.1 2.3 2.7 3.5 4.5 9.5

14 16.5 18 24 27 44 74.5 80 150

NSFORMADOR 400 - 500 PO HH 40 AMP TIEMPO 0.01 0.018 0.03 0.07 0.16 0.4 1 5 30 100 600

TRANSFORMADOR 1250 TIPO HH 100 AMP CORRIENTE TIEMPO 1900 0.01 1400 0.03 1000 0.08 900 0.12 780 0.2 700 0.3 600 0.6 480 1.5 400 4.3 350 10 320 20 300 50 270 600

NSFORMADOR

PO HH 50 AMP TIEMPO 0.01 0.015 0.02 0.03 0.04 0.06 0.15 0.4 1 3 10 40 600

TRANSFORMADOR 150 TIPO DUAL 6,3 AMP CORRIENTE TIEMPO 18 300 19 200 22 100 23 80 26 50 50 15 60 11 78 7 110 2 130 1 190 0.3 360 0.06 900 0.01

NSFORMADOR 750 - 800 PO HH 63 AMP TIEMPO 0.01 0.02 0.032 0.05 0.1 0.3 1

TRANSFORMADOR 112.5 TIPO DUAL 5,2 AMP CORRIENTE TIEMPO 15 300 16 200 18 100 25 50 40 20 58 10 75 6

TRANSFORMADOR 30 TIPO DUAL 1,3 AMP CORRIENTE TIEMPO 3.9 300 4 200 4.5 100 5 80 6 50 10 20 16 10 20 7 25 2 28 1 42 0.7 108.52 0.06 220 0.01

TRANSFORMADOR TIPO DUAL 1,0 AMP CORRIENTE TIEMPO 3 300 3.3 200 4 100 5 50 8.5 20 15 10 18 6 24 2 26 1 30 0.5 60 0.1 200 0.01

TRANSFORMADOR TIPO DUAL 2.1 AMP CORRIENTE TIEMPO 70 300 75 200 85 100 100 50 140 20 180 10 210 6

TRANSFORMADOR TIPO DUAL 3,1 AMP CORRIENTE TIEMPO 10 300 11 200 13 100 14 60 20 30 40 10 43 8 50 5 60 2 67 1 89 0.4 150 0.1 400 0.01

TRANSFORMADOR 45 TIPO BAYONET 6 AMP CORRIENTE TIEMPO 14 200 14.3 100 14.5 70 14.7 30 14.9 10 15 3 17 0.7 21 0.3 35 0.1 65 0.03 120 0.01

TRANSFORMADOR 75 Y 112.5 TIPO BAYONET 10 AMP CORRIENTE TIEMPO 18.7 200 19.2 100 19.5 70 19.6 30 20.1 10 23 3 30 0.7

3 10 40 600

90 105 140 250 700

2 1 0.5 0.1 0.01

300 370 470 950 3200

2 1 0.5 0.1 0.04

NSFORMADOR 1000 PO HH 80 AMP TIEMPO 0.01 0.02 0.045 0.085 0.2 0.4 1 5 10 40 200 600

TRANSFORMADOR 75 TIPO DUAL 3,1 AMP CORRIENTE TIEMPO 520 0.001 360 0.002 210 0.01 160 0.025 135 0.07 115 0.3 95 0.9 78 3 62 10

TRANSFORMADOR

NSFORMADOR 630 Bay_O_Net 65 AMP TIEMPO 0.01 0.02 0.05 0.1 0.5 1 10 100 200 500 700 1000 10000

TRANSFORMADOR 45 TIPO DUAL 2,1 AMP CORRIENTE TIEMPO 7.5 300 8 200 9.8 100 13 50 18 30 35 10 45 5 55 3 62 1 72 0.5 87 0.3 140 0.1 190 0.05 320 0.03 1100 0.01

TRANSFORMADOR VERSION 1 TIPO DUAL 0,4 AMP CORRIENTE TIEMPO 130 0.01 25 0.2 13 0.7 10 2 8 5 6.5 8 4 17 2 50 1.5 100 1.2 300

O DUAL 0,7 AMP TIEMPO 300 200 100 50 30 10

TIPO DUAL 1,4 AMP CORRIENTE TIEMPO 4.2 300 4.5 200 6 100 8 50 12 30 19 10

TRANSFORMADOR 30 TIPO DUAL 0,6 AMP CORRIENTE TIEMPO 1.9 300 2.1 200 2.3 100 2.9 50

TIPO DUAL 0,4 AMP CORRIENTE TIEMPO 1.2 300 1.3 200 1.5 100 1.9 60 2.8 30 6 10 6.8 8 8 5 10 2 13 1 17 0.4 36 0.1 140 0.01

40 69 140 240

0.3 0.1 0.03 0.01

TRANSFORMADOR 150 TIPO BAYONET 15 AMP CORRIENTE TIEMPO 29 200 29.5 100 29.8 70 30 30 30.1 10 35 3 50 0.7 68 0.3 120 0.1 210 0.03 360 0.01

TRANSFORMADOR 15 y 10 (Mono) TIPO H 3 AMP CORRIENTE TIEMPO 5 200 5.3 100 5.5 50 6 30 6.5 10 7 5 9.5 3 12 1 22 0.5 28 0.3 45 0.1 58 0.05 79 0.03 140 0.01

5 3 1 0.5 0.3 0.1 0.05 0.04 0.01

24 28 32 40 45 70 110 130 240

5 3 1 0.5 0.3 0.1 0.05 0.03 0.01

3.9 8 12 13.5 17 20 24 41 57

30 10 5 3 1 0.5 0.3 0.1 0.05

TRANSFORMADOR 225 Y 300 TIPO BAYONET 25 AMP CORRIENTE TIEMPO 50 200 50 100 51 70 54 30 58 10 72 3 110 0.7 160 0.3 290 0.1 550 0.03 960 0.01

TRANSFORMADOR 400 Y 500 TIPO BAYONET 40 AMP CORRIENTE TIEMPO 78 200 79 100 80 70 86 30 100 10 140 3 230 0.7 340 0.3 600 0.1 1150 0.03 2000 0.01

TRANSFORMADOR

TRANSFORMADOR

11400 DPX 100 AMP CORRIENTE TIEMPO 2.37 10000 2.55 2000 2.77 1000 3.65 200 7.66 20 10.04 10 12.77 6 18.25 3.3 20.44 2.5 20.44 0.014 182.48 0.008

TIPO BAYONET 140 AMP CORRIENTE TIEMPO 360 200 365 100 370 70 372 30 390 10 440 3 600 0.7 800 0.3 1400 0.1 2700 0.03 4800 0.01

TRANSFORMADOR

RELACION

11400 DPX 160 AMP CORRIENTE TIEMPO 3.62 10000 4.50 2000 5.40 490 7.30 150 10.80 48 14.60 29 29.20 10 29.20 0.15 291.97 0.008

11400 DPX 250 AMP CORRIENTE TIEMPO 5.75 10000 7.30 2000 10.95 490 18.25 150 31.93 48 45.62 29 45.62 1

208 Ir 1.3 1.4 1.52 2 4.2 5.5 7 10 11.2 11.2 100

TRANSFORMADOR

208 Ir 1.24 1.54 1.85 2.5 3.7 5 10 10 100

TRANSFORMADOR

RELACION

TIPO BAYONET 65 AMP CORRIENTE TIEMPO 170 200 171 100 172 70 173 30 174 10 180 3 250 0.7

TRANSFORMADOR

RELACION

RELACION

11400 DPX 63 AMP CORRIENTE TIEMPO #DIV/0! 10000 #DIV/0! 2000 #DIV/0! 1000 #DIV/0! 200 #DIV/0! 20 #DIV/0! 10 #DIV/0! 6 #DIV/0! 3.3 #DIV/0! 2.5 #DIV/0! 2 #DIV/0! 0.013 #DIV/0! 0.008

208 Ir 1.3 1.4 1.52 2 4.2 5.5 7 10 11.2 15.8 15.8 100

TRANSFORMADOR

208 Ir 1.26 1.6 2.4 4 7 10 10

RELACION

11400 DPX 40 AMP CORRIENTE TIEMPO #VALUE! 10000 #VALUE! 2000 #VALUE! 1000 #VALUE! 200 #VALUE! 20 #VALUE! 10 #VALUE! 6

208 Ir 1.3 1.4 1.52 2 4.2 5.5 7

340 600 1200 2000

0.3 0.1 0.03 0.01

TRANSFORMADOR

45.62 45.62 45.62 136.86 410.58

0.1 0.03 0.013 0.01 0.009

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

208

RELACION

TRANSFORMADOR

RELACION

TIPO BAYONET 100 AMP CORRIENTE TIEMPO 240 200 245 100 247 70 249 30 250 10 280 3 390 0.7 550 0.3 980 0.1 1800 0.03 3100 0.01

10 10 10 30 90

11400 DPX 125 AMP CORRIENTE TIEMPO 2.96 10000 3.19 2000 3.47 1000 4.56 200 9.58 20 12.54 10 15.96 6 22.81 3.3 22.81 0.015 228.07 0.008

11400 DPX 1250 AMP CORRIENTE TIEMPO 45.62 50 77.55 20 77.55 0.02 159.67 0.018 2281.02 0.008

10 11.2 15.8 20 20 100

TRANSFORMADOR

Ir 1.3 1.4 1.52 2 4.2 5.5 7 10 10 100

TRANSFORMADOR

RELACION

3.3 2.5 2 1.7 0.012 0.008

11400 DPX 400 AMP CORRIENTE TIEMPO 11.68 500 14.60 200 16.06 150 23.35 40 36.49 20 71.52 10 72.98 0.1 89.84 0.012 145.96 0.008

208 Ir 1.6 2 2.2 3.2 5 9.8 10 12.31 20

TRANSFORMADOR

208 Ir 2 3.4 3.4 7 100

tension BT 208 DPX 1600 AMP SCHNEIDER I BT CORRIENTE TIEMPO 23.72 10000 1300 23.72 2000 1300 27.37 600 1500 45.61 170 2500 45.61 0.05 2500 54.74 0.02 3000 547.37 0.02 30000

CORRIENTE 0.95 1.09 1.28 1.46 1.82 2.19 3.66 5.47 7.30 9.12 12.77 14.60 16.42 18.25

NH 40 AMP TIEMPO 3800 1000 300 100 30 7 1.2 0.3 0.07 0.03 0.01 0.007 0.005 0.004

CORRIENTE 1.28 1.30 1.46 1.64 1.84 2.37 3.65 5.47 7.30 9.12 10.95 16.42 21.90 24.8 28.5

NH 50 AMP TIEMPO 3800 3000 1200 500 200 30 6 1.1 0.3 0.1 0.04 0.01 0.004 0.003 0.002

CORRIENTE 2.37 3.65 5.47 7.30 10.95 14.60 36.50 41.97 51.09

NH 100 AMP TIEMPO 7000 700 50 10 2 0.5 0.01 0.006 0.004

TRANSFORMADOR

RELACION

11400 DPX 630 AMP CORRIENTE TIEMPO 16.09 10000 21.84 2000 28.74 500 50.58 100 80.47 45 114.96 30 114.96 0.013 1149.64 0.009

208 Ir 1.4 1.9 2.5 4.4 7 10 10 100

TRANSFORMADOR

RELACION

11400 DPX 800 AMP CORRIENTE TIEMPO 20.44 4000 27.73 800 36.49 350 64.22 110 102.18 50 175.16 28 175.16 0.015 1459.65 0.009

208 Ir 1.4 1.9 2.5 4.4 7 12 12 100

TRANSFORMADOR

RELACION CORRIENTE 3.83 5.47 7.30 9.12 12.77 23.72 36.50

11400 NH 160 A TIEMPO 7000 500 100 32 8 0.3 0.06

208 Ir 210 300 400 500 700 1300 2000

NH 63 AMP 52 60 70 80 100 120 200.5 300 400 500 700 800 900 1000

CORRIENTE 1.61 1.64 1.82 2.01 2.19 3.65 5.47 7.30 9.12 14.60 16.42 21.90 32.85

NH 80 AMP 70 71 80 90 101 130 200 300 400 500 600 900 1200

CORRIENTE 2.10 2.55 2.92 3.65 5.47 7.30 10.95 12.77 14.60 23.72 27.37 32.85 36.50

130 200 300 400 600 800 2000 2300 2800

CORRIENTE 6.57 9.12 12.77 14.60 16.42 36.50 54.74 74.82 94.89

NH 250 AMP

54.74 67.52 76.64

0.012 0.006 0.004

3000 3700 4200

111.31 131.39

CORRIENTE 3.28 3.65 5.11 6.93 9.12 10.95 16.42 36.50 54.74 60.22

NH 125 AMP TIEMPO 7000 2000 200 40 10 5 1 0.02 0.006 0.004

CORRIENTE

NH 50 AMP TIEMPO

TRANSFORMADOR

RELACION CORRIENTE 5.11 5.47 7.30 10.95 14.60 29.20 36.50 54.74 76.64 94.89 109.49

11400 NH 200 A TIEMPO 10000 5000 500 40 10 1 0.18 0.028 0.008 0.005 0.004

208 Ir 280 300 400 600 800 1600 2000 3000 4200 5200 6000

DPX 1600 AMP SCHNEIDER

85 87 95 110 205 300 495

3000 1200 500 200 30 6 1.1 0.3 0.1 0.04 0.01 0.004

NH 200 AMP 180 200 280 380 500 600 900 2000 3000 3300

CORRIENTE 5.11 5.47 7.30 10.95 14.60 27.37 36.50 54.74 82.12 96.72 109.49

NH 63 AMP TIEMPO 3900 3000 1200 500 200 20 3 1 0.3 0.031 0.02 0.008 0.004

88 90 100 110 120 200 300 400 500 800 900 1200 1800

CORRIENTE 3.83 5.47 7.30 9.12 12.77 23.72 36.50 54.74 67.52 76.64

NH 160 AMP TIEMPO 7000 500 100 32 8 0.3 0.06 0.012 0.006 0.004

DPX 125 210 300 400 500 700 1300 2000 3000 3700 4200

tiempos 1000 500 300 100 50 30 10 5 1 0.1 0.01 0.008

corrientes 1.1 1.15 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.85 3 10 10 40

DPX 160

NH 80 AMP TIEMPO 7000 2000 600 100 11 3.2 0.5 0.2 0.1 0.01 0.007 0.005 0.004

NH 250 AMP TIEMPO 10000 1000 100 40 20 0.8 0.1 0.02 0.01

115 140 160 200 300 400 600 700 800 1300 1500 1800 2000

CORRIENTE 8.39 9.12 10.95 12.81 18.25 23.72 36.50 40.15 54.74 72.99 96.72 135.04 160.58 177.01

NH 315AMP TIEMPO 10000 6000 1000 300 40 10 2 1 0.3 0.07 0.02 0.008 0.005 0.004

460 500 600 702 1000 1300 2000 2200 3000 4000 5300 7400 8800 9700

Ir 360 500 700 800 900 2000 3000 4100 5200

CORRIENTE 10.40 10.95 14.60 16.42 18.07 23.72 49.27 56.57 72.99

NH 500AMP TIEMPO 10000 7000 1000 500 300 40 2 1 0.4

570 600 800 900 990 1300 2700 3100 4000

tiempos 1000 500 300 100 50 30 10 5 1 0.1 0.01 0.08

corrientes 1.1 1.15 1.25 1.5 1.75 1.8 2.6 2.5 10 10 10 40

DPX 250 tiempos 1000 500 300 100 50 30 10 5 1 0.1 0.01 0.08

corrientes 1.1 1.15 1.25 1.5 1.75 2 2.8 3.75 12 12 12 40

DPX 400 tiempos 1000

corrientes 1.15

0.006 0.004

NH 200 AMP TIEMPO 10000 5000 500 40 10 1 0.18 0.028 0.008 0.005 0.004

6100 7200

280 300 400 600 800 1500 2000 3000 4500 5300 6000

109.49 127.74 145.99 218.98 237.23

0.05 0.03 0.018 0.005 0.004

6000 7000 8000 12000 13000

CORRIENTE 10.40 10.95 14.60 16.42 18.07 23.72 49.27 56.57 72.99 109.49 127.74 145.99 218.98 237.23

NH 400AMP TIEMPO 10000 7000 1000 500 300 40 2 1 0.4 0.05 0.03 0.018 0.005 0.004

570 600 800 900 990 1300 2700 3100 4000 6000 7000 8000 12000 13000

500 300 100 50 30 10 5 1 0.1 0.01 0.008

1.2 1.25 1.5 1.75 2 3 4 12 12 12 40

DPX 1600 tiempos 1000 500 300 100 50 30 10 5 1 0.1 0.01 0.08

corrientes 1.1 1.6 2 3.5 4.75 6 11 12 32 32 32 32

DPX 630 tiempos 1000 500 300 100 50 30 10 5 1 0.1 0.01 0.08

corrientes 1.1 1.19 1.23 1.25 1.7 1.95 2.8 3.2 3.2 3.2 10 40

DPX 800 tiempos 1000 500 300 100 50 30 10 5 1.3 0.1 0.04 0.08

corrientes 1.18 1.2 1.25 1.47 1.67 2 2.8 3.9 12 12 12 50

DPX 1250 tiempos 1000 500 300 100 50 30 10 5 1 0.1 0.01 0.08

corrientes 1.15 1.2 1.25 1.5 1.75 2 2.8 3.75 12 12 12 50

DPX 1600 tiempos 1000

corrientes 1.15

500 300 100 50 30 10 5 1 0.1 0.01 0.08

1.2 1.25 1.5 1.75 2 3 4 12 12 12 50

CODENSA S.A. E.S.P. Voltaje Nominal(kV): 11.4 Nº

ELEMENTO 1 RELÉ 2 RELÉ

TIPO NODO 251 CTO 251 CTO

TIME DIAL 0.7 2.7

V

+

x

RTC

I [kV] I T T 11.4 0 0.00 1.00 1.00 11.4 0 0.00 1.00 1.00

TAP

Inst

A 80 80

6 1

Curva

A 25 20

COMENTARIOS Curva de Fase Curva de Tierra

CURVAS DE COORDINACION Fusible Limitador 80 A. Icc: 95.77 A.

TIEMPO (S)

Breaker DPX 400 A.

Fusible Bay_O_Net 25 A 0,6 s

0,008 s

CORRIENTE (A) Icc MT:284.88 A

Breaker DPX_400 A Legrand.

Fusible tipo Bay_O_Net 25 A.

Fusible tipo Limitador 80A

DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES

SUBGERENCIA ALTA TENSIÒN

SUBESTACIÓN BOLIVIA 115/11,4 CURVA BL16 SIBERIA CARACTERISTICA DE FASE Y TIERRA

SUBGERENCIA ALTA TENSIÒN RADICACIÓN

CD78287

CODENSA S.A. E.S.P. Voltaje Nominal(kV): 11.4 Nº

ELEMENTO TIPO NODO 1 RELÉ PL50 CTO 2 RELÉ PL50 CTO

TIME DIAL 0.05 0.16

+

V

x

RTC

I [kV] I T T 11.4 0 0.00 1.00 1.00 11.4 0 0.00 1.00 1.00

TAP

Inst

A 80 80

6 0.5

A 25 5

Curva

COMENTARIOS Curva de Fase Curva de Tierra

CURVAS DE COORDINACION

10000 Breaker DPX_U 1000A.

Icc: 209,18 A.

1000

Fusible HH 31,5 A.

TIEMPO (S)

100

10

1

0,14 s

0.1

0,085 s

0.01

0.001 10

100

1000

10000

CORRIENTE (A) ICC MT

DPX

1000 A

TIPO HH 31,5 AMP

DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES Y CALIDAD DE PRODUCTO

SUBGERENCIA DE OPERACIÓN

SUBESTACIÓN TORCA 230/115/11,4 CURVA TO14 VERBENAL CARACTERISTICA DE FASE Y TIERRA

SUBGERENCIA DE OPERACIÓN RADICACIÓN

TRANSFORMADOR 300 KVA TIPO HH 31,5 AMP CORRIENTE TIEMPO 490

0.01

400

0.018

300

0.038

250 200 180 150 105

0.07 0.15 0.3 1 6

100

11

90

60

80

600

RELACION

TRANSFORMADOR 13800 DPX

CORRIENTE

220

1000 A

TIEMPO

I/Ir

17.536231884

10000

1.1

19.130434783

2000

1.2

20.724637681

1000

1.3

25.507246377

200

1.6

27.101449275

150

1.7

30.289855072

100

1.9

35.072463768

50

2.2

71.739130435

10

4.5

95.652173913

5

6

111.5942029

4

7

161.01449275

2.9

10.1

161.01449275

0.02

10.1

1434.7826087

0.007

90

ICC MT 209.18

10000

209.18

2000

209.18

1000

209.18

200

209.18

150

209.18

100

209.18

50

209.18

10

209.18

5

209.18

4

209.18

2.9

209.18

0.02

209.18

0.007

ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE

COBRE

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LA ACOMETIDA O ALIMENTADOR

mm 2

AWG

mm 2

AWG

(A)

21.14

4

33.20

2

100

26.66

3

42.20

1

110

33.62

2

53.50

1/0

125

42.20

1

67.44

2/0

150

53.50

1/0

85.02

3/0

175

67.44

2/0

107.21

4/0

200

85.02

3/0

126.67

250 kcmils

225

107.21

4/0

152.01

300 kcmils

250

126.67

250 kcmils

177.34

350 kcmils

300

177.34

350 kcmils

253.35

500 kcmils

350

202.68

400 kcmils

304.02

600 kcmils

500 kcmils

400

400

CUADRO DE EQUIVALENCIAS Cu - Al CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LA ACOMETIDA O ALIMENTADOR (A) 100 110 125 150 175 200 225 250 300 350 400

400

2x(3x500+1x350) MCM

3x(3x350)+2x(350) Al

Cuadro de Toma de Mediciones LONGITUD ENTRE ELECTRODOS (m

RESISTIVIDAD (ΩXm)

RESISTENCIA (Ω)

4 6 8 9 10

14.74 11.86 7.65 6.25 4.99

27.9 0.3 0.15 0.11 0.1

LONGITUD DE ANALISIS

RESISTIVIDAD

RESISTENCIA

30 25 20 15 10 5 0 1

2

3

4

5

TIVIDAD

Valor Promedio

45.49 5 9.1

RESISTENCIA

4

5

PROYECTOS DE TRANSFORMADOR EN POSTE CTU 516-1

NH

CAPACIDAD

MEDIA TENSION 11.4 KV

BA

KVA

In (A)

COBRE CALIBRE (AWG)

FUSIBLE TIPO DUAL (Ref)

In (A)

5 10 15 25 37.5 50

0.44 0.88 1.32 2.20 3.29 4.39

4 4 4 4 4 4

0.4 0.7 1.0 2.1 3.1 3.5

20.8 41.7 62.5 104.0 156.2 208.3

CTU 516

NH

CAPACIDAD

MEDIA TENSION 11.4 KV

KVA

In (A)

COBRE CALIBRE (AWG)

FUSIBLE TIPO DUAL (Ref)

In (A)

15 30 45 75 112.5 150 225

1.52 2.28 3.80 5.70 7.60 11.40

4 4 4 4 4 4

1.3 2.1 3.1 5.2 6.3 10.4

83 125 208 312 417 625

CTU 515 SIMBOLO

f21 f22 f23 f24 f25 f26 f27 f28 f29 f30 f31 f32 f33 f34 f35

DUAL Y CONVENSIONAL REFERENCIA

0.4 0.7 1.0 1.3 1.4 2.1 3.1 3.5 5.2 6.3 7.0 7.8 10.4 14.0 21.0

CAPACIDAD NOMINAL DEL TRANSFORMADOR A PROTEGER EN KVA

MONOFASICO A 600 V

MONOFASICO A 11400 Y 13200 V

5

5 10 15

TRIFASICO A 11400 Y 13200 V

30 10 15 25 37.5

25 37.5 50

45 75 112.5 150

50 225 300 500

PROYECTOS DE SUBESTACION CTS 507 HH TRANFORMADOR A PROTEGER KVA

FUSIBLE (A)

10 10 16 16 16 25 25 40 40 50 63 63 80

30 45 75 112.5 150 225 300 400 500 630 750 800 1000

PROYECTOS DE SUBESTACION PEDESTAL CTS 525

BAYONETA Y LIMITADOR DE CORRIENTE

CAPACIDAD KVA 30 45 75 112.5 150 225 300 400 500

FUSIBLES Bay-O-Net (A)

Limitador de Corriente(A)

6 6 10 10 15 25 25 40 40

40 40 40 40 50 80 80 100 100

BAJA TENSION 120 / 240 V CABLE MONOPOLAR FASES Cu (AWG) NEUTRO Cu (AWG) 8* 8* 8* 8* 6* 6* 2 2 1/0 1/0 2/0 2/0

FUSIBLE NH (Ref) A (A) 0-0 25 0-0 50 0-0 80 1 125 2 200 2 250

SECCIONADOR PORTAFUSIBLE (A) 160 160 160 160 400 400

BAJA TENSION 120 / 240 V

UNA BAJANTE

DOS BAJANTES

TRES O CUATRO BAJANTES

FUSIBLE NH (Ref)

3X2/0+1/0 3X2/0+1/0 3X4/0+2/0

3X2/0+1/0 3X2/0+1/0 3X4/0+2/0 3X350+250

0-0 0-0 2 2 3 3

A (A) 80 125 160 250 400 500 500

KVA 15 30

(A) 1.0 1.3

Convensional 3H 5H

45 75

0.7 1.4

10H 10H

112.5 150

2.1 6.3

20H 50H

225 300 500

10.4 14.0 21.0

30K 40K

3X2/0+1/0 3X2/0+1/0

MADOR A PROTEGER EN KVA MONOFASICO A 19900 V

TRFASICO A 34500 V

TRIFASICO A 11400 Y 13200 V

30

25

75

50

150

75 100

225 300

167

500

250

800

SECCIONADOR PORTAFUSIBLE (A) 160 160 400 400 600 2X600

CALCULO DE PUESTA A TIERRA METODOLOGIA IEEE80 - 2000 Se utilizan para los cálculos las ecuaciones de la estándar IEEE80-2000, enunciadas en la parte derecha de la hoja. PARAMETROS





114.35 Resistividad aparente del terreno Ohm/m S

3000 Resistividad superficial del terreno Ohm/m para concreto de 3000psi Debido a que la malla a tierra se construirá sobre la calle existente.

hs Io

0.2 Espesor de capa superficial (m) 2547.6 Corriente de falla monofasica a tierra en el primario (A) dada por CODENSA Aplicando un factor de dispersión del 60% al Valor de la

ts

Icc.

0.35 Tiempo de despeje de la falla (s) dado por CODENSA

SELECCIÓN DEL CONDUCTOR De acuerdo al RETIE y la tabla 250-94 de la norma NTC-2050

Kf=11,78 Se escoge cable cobre Nº Ac= d=

A= 9.00 2/0 67.44 mm2 0.01 m

mm2 AWG Seccion transversal del conductor Diámetro conductor

TENSIONES DE PASO Y CONTACTO MAXIMAS TOLERABLES

    0 .09 *  1   s   CS  1 2 * h s  0 .09 Cs= 0.823 Peso de la persona Kg Tensión de paso

( 27 )

Factor de Relación (adimensional) 50 0.116 ( 30 )

Tensión de contacto ( 33 )

Cs =

1

Para terrenos sin grava

Vpaso = Vcontacto =

3101.90 V 922.53 V

Tolerables Tolerables

DETERMINACION CONFIGURACION INICIAL D= L1= L2= h= N= Lv=

3.5 7 7 0.6 9 2.44

Lado de la cuadricula o espaciamiento entre conductores(m) Largo de la malla (m) Ancho de la malla (m) profundidad de enterramiento de los conductores (m) Numero de electrodos tipo varilla Longitud del electrodo tipo varilla (m) 7 7

3.5

varillas 5/8"x2.44m

LT  LC  N * LV  m

Longitud total del conductor para mallas cuadradas o rectangulares

L L  LC   1  1  * L2  ( 2  1) * L1  m  D D  Lc= LT= Área=

42

m

63.96 49

m M2

CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

  1 Rg   *    LT  

  1 1 * 1  20 * A  1 h*  

Rg=

   20    A  

9.37 Ohm

CALCULO MAXIMO POTENCIAL DE TIERRA (GPR) IG = 1.9 * I 0 IG = 4840.44

(A) A

GPR= IG*RG (V) GPR= Vcontacto=

45372.38 V 922.53 V

Tolerable

( 52 )

Vcontacto < GPR

CALCULO DE TENSION DE MALLA EN CASO DE FALLA h= D= L1=

0.6 3.5

Profundidad de enterramiento de los conductores (m) lado de la cuadricula o espaciamiento entre conductores(m)

7

Largo de la malla (m)

L2=

7 Ancho de la malla (m) Conductor calibre 2/0 AWG Ac= 67.44 mm2 Sección transversal del conductor d= 0.01 m Diámetro conductor Kii = 1 Para mallas con electrodos de varilla a lo largo del perímetro, en las esquinas o dentro de la malla

Lp = (L1+L2)*2 (m) Lp = n

28

Para mallas cuadradas o rectangulares m

Factor de geometría

n= na*nb*nc*nd

n

a



2 * L LP

( 84 )

C

LP 4* A

nb 

 L * L2  nc   1  A   nc

=

nd

n= Ki = Ki =

=

1

 0 .7 * A   L1 * L 2

  

na=

3.000

( 85 )

nb=

1.000

( 86 )

nc=

1.0

( 87 )

Para mallas rectangular o cuadrada; entonces:

3.000 0.644+0.148 * n 1.088

Factor de corrección

Kh  1  h Kh =

Km 

( 83 )

1.265

  D  2 * h 2  h   Kii * ln 1   D2 8 * ln     2  16* h * d 8* D* d 4 * d  Kh  * (2 * n 1) Km =

( 89 )

0.7514

Factor Geométrico

( 81 )

Vmalla 

 * IG * KM * Ki   Lv Lc  1.55  1.22 *   L2 L 2  2  1

Vmalla =

5475.81 V

Vcontacto tolerable=

922.53 V

Vmalla < VcontactoTolerable

   * N * Lv  

Tolerable NO CUMPLE

CALCULO DE LA TENSION DE PASO EN FALLA

K

S

1  1 1 1 (n2)      * 1  0 . 5   2 * h D  h D 



KS=

0.388

V paso  VPASO= Vpaso tolerable=

 * IG * K S * Ki 0.75 * Lc  0.85 * N * Lv 4662.12 V 3101.90 V

Vpaso < Vpasotolerable

NO CUMPLE

Vemos que una vez efectuados los cálculos para la configuración de la malla de puesta a tierra propuesta ésta CUMPLE, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: L1= L2= h= N= Lv=

7 7 0.6 9 2.44

Largo de la malla (m) Ancho de la malla (m) profundidad de enterramiento de los conductores(m) Numero de electrodos tipo varilla Longitud del electrodo tipo varilla (m)

CALCULO DE LA TENSIÒN DE CONTACTO APLICADA A UN SER HUMANO EN CASO DE FALLA Para este calculo tomamos como punto de contacto de el ser humano cualquier parte de la malla la cual tendrá un voltaje de malla en el momento de una falla, en cualquier punto; teniendo en cuenta que la persona estará fuera de la malla y sobre una superficie de concreto, y tomando el caso mas crítico que sería con las piernas separadas tenemos:

V1= Máxima tensión de contacto resultante R1= Resistencia del suelo en el punto de apoyo 1 R2= Resistencia del suelo en el punto de apoyo 2 Ra= Resistencia del cuerpo de el individuo ,=1000 Ohm Rb= Resistencia superficial de el piso debajo de el individuo Vmalla= Voltaje de la malla 3000

Rb= 4500 Ohm Vmalla = 5475.81 V V1= 996 V Según RETIE tabla 22 máxima tensión de contacto para un ser humano es: Para Ts= 0.35 = 196.08 V Entonces

No cumple

No Cumple para Ts=

0.35

NOTA: ES NECESARIO REALIZAR TRATAMIENTO AL SUELO PARA QUE CUMPLA LA TENSION DE PASO Y LA TENSION DE CONTACTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA IEEE 80