Subestaciones de distribucion

Clase Nº8 CURSO: Tecnología electrica TEMA: Subestaciones de distribucion I)INTRODUCCION II) OBJETIVOS  Aplica proce

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Clase Nº8 CURSO: Tecnología electrica

TEMA: Subestaciones de distribucion

I)INTRODUCCION

II) OBJETIVOS  Aplica procedimientos para la operación de subestaciones  Reconocer las diferentes partes de las subestaciones eectricas

III) EQUIPO Y MATERIAL A UTILIZAR      

01 transformador de aislamiento monofásico. 01 variac monofásico 01 casco 03 multimetros digitales 01 telurimetro digital MEGABRASS MTD 20KWe Conductores de conexion

IV) MARCO TEORICA

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SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

ESQUEMA GENERAL REFERENCIAL DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

ESQUEMA GENERAL REFERENCIAL DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

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NIVELES DE TENSIÓN 

Baja Tensión Alta Tensión 380 / 220 V 60 kV 440 / 220 V 138 kV 220 kV

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Media Tensión 10 kV Muy Alta Tensión 22.9 kV 500 kV 33 kV 22.9 / 13.2 kV 33 / 19 kV

CLASIFICACIÓN DE SUBESTACIONES Las subestaciones se clasifican: • Según su función. • Por su ubicación en el sistema eléctrico. • Por su forma de instalación.

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN: subestación de transformación: 

Es aquella subestación equipada con transformadores y elementos de control,maniobra y protección,tanto en el lado primario como en el secundario, para la transformación de una tensión nominal en otra.

subestación de seccionamiento: 

Es aquella subestación equipada con dispositivos de protección, maniobra y eventualmente de control para la conexión y desconexión de circuitos.



No tiene transformador.

CLASIFICACIÓN POR SU UBICACIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO: • Subestación elevadora. • Subestación intermedia de transformación. • Subestación final de transformación. • Subestación de transmisión. • Subestación de sub-transmisión.

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ELEMENTOS PRINCIPALES • Transformador. • Interruptores automáticos. • Relé de sobre corriente. • Seccionadores. • Fusibles. • Interruptor de transferencia. • Aisladores. • Instrumentos de medición. • Pararrayos. • Banco de condensadores. • Tablero de alumbrado. • Conductores eléctricos. • Cajas terminales. • Puesta a tierra.

Kit de seguridad para subestaciones electricas. 1. Gabinete para equipo de seguridad metálico 2. Pértiga para extracción y reposición de fusibles. 3. Kit de guantes de electricista: •Guantes dieléctricos Clase 3 para 26.5 kV •Sobre guante de carnaza. •Guante interno de algodón. 4. Casco dieléctrico tipo gorra. 5. Botas dieléctricas con casquillo. 6. Goggles dieléctricos de policarbonato. 7. Letrero de “Peligro Alta Tensión” 40 x 40 centímetros. 8. Letrero de “Extintor” 20 x 20 centímetros. 9. Extintor de polvo químico. 10. Tarima dieléctrica de 81 x 89 x 5 centímetros. 11. Fusible de repuesto. (Es necesario especificar marca y capacidad.)

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CINCO REGLAS DE ORO DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA

1)abrir con corte visible todas las fuentes de tension Se entiende por corte visible la interrupción del circuito donde se vaya a trabajar y que dicho corte se pueda comprobar de forma visible inequívocamente. De forma clásica el elemento que cumple con este tipo de corte es el seccionador que según el RCE (Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación) lo define como: aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición abierto, asegura una distancia de seccionamiento que satisface unas condiciones específicas. 2) prevenir cualquier posible realimentación enclavar bloquear El enclavamiento impedirá que se vuelvan a activar dispositivos de corte que habíamos desactivado previamente, aunque ocurra algún error humano, técnico o por cualquier imprevisto. Pero, como puedes imaginarte, la instalación sigue sin ser del todo segura, ya que, se nos puede haber olvidado desconectar algún dispositivo o aún habiéndolo desconectado, puede haber surgido un error que haga que siga circulando corriente por la instalación. Por tanto la siguiente pauta a seguir será la de verificar que no existe tensión un ningún punto.

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3) Verificar la ausencia de tensión Hay que verificar la ausencia de tensión en todos los elementos activos de la instalación eléctrica: las fases incluido el neutro, o entre fases y tierra si no existe el conductor neutro. Puntos a comprobar la ausencia de tensión: • En el lugar donde vayamos a trabajar. • En todos los lugares donde hayamos efectuado el corte visible o efectivo En cuanto al método de comprobación, existen varios aparatos aptos para el reconocimiento. El más común es la pértiga, de la cual existen múltiples variantes en la forma en que señaliza la presencia o no de tensión. Las variantes más comunes son las pértigas visuales y las acústicas, aunque existen más.

4) puestas a tierra y en corto circuito de todas aquellas posibles fuentes de tensión El objetivo es controlar los posibles efectos derivados de la puesta en tensión de la instalación o línea eléctrica. Ejemplos: • Por descargas atmosféricas tipo rayo

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• Por inducción debida a los campos electromagnéticos producidos por otras líneas próximas • Por contacto o rotura de una línea que incida en el lugar donde se está trabajando • Por retornos de otras posibles fuentes de tensión (grupos electrógenos, condensadores, etc.). En instalaciones de Alta y Media Tensión hay que realizarlo siempre; en Baja Tensión sólo será obligatorio si por inducción u otras razones, pueden ponerse accidentalmente en tensión. (Estudiar previamente el lugar de trabajo). Elementos principales • Cable de cobre desnudo •Conectores cobre-cobre o bimetálicos • Varillas de puesta a tierra en cobre o copperweld •Contrapesos •Mallas de puesta a tierra

5)Delimitar y señalizar la zona de trabajo Cuando en la proximidad de la zona de trabajo existan elementos que deban permanecer en tensión, cabe adoptar dos posibles soluciones: 1. Considerarlo como trabajo en proximidad en cuyo caso habría que realizarlo fuera de la zona de peligro, delimitando dicha zona con cintas o cadenas aislantes así como señales de peligro o prohibición homologadas 2. Proceder a la colocación de elementos protectores, tales como pantallas, aislamientos u obstáculos que permitan considerar el área de trabajo fuera de toda zona de peligro. Si la colocación de estos elementos implica un trabajo en tensión (dentro de la zona de peligro) habría que realizarlos adoptando las precauciones correspondientes de trabajos en tensión. Señalizar el área de trabajo prohibiendo el acceso a la zona de peligro:

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PLACA DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION

PLACA DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

MEDICIONES Y PRUEBAS EN EL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION

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Datos de placa del interruptor de potencia

Bibliografía    

https://electricidad-viatger.blogspot.pe/2008/04/5-reglas-de-oro-paratrabajar-sin.html http://www.mailxmail.com/curso-seguridad-instalacioneselectricas/comprobar-ausencia-tension http://www.cipermi.com/Subestaciones%20de%20Distribucion.pdf https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-02-19-15%20ME%20TRI%20080ucm%205%20reglas%20oro.pdf

conclusiones  

 

se comprendio la gran importancia que tiene, tales como el servicio industrial como comercial, se comprendio los elementos que se emplean en estos sistemas y su funcionamiento en general. estos sistemas son fundamentales para el consumo y el transporte de la energia .El uso de interruptores en los circuitos de potencia son necesarios ya que permiten manejar los equipos de una instalación contra cortocircuitos y sobrecargas y para realizar las operaciones de conmutación ordinarias. El interruptor de potencia de vacío, se diferencia de esos interruptores, porque no requiere de un medio de extinción. En el momento en el que el equipo interrumpe la corriente se forma un arco electrico entre sus terminales, para evitar este arco, algunos interruptores como los utilizados para proteger generadores y las secciones de las lineas de transmisión primarias estan sumergidos en un liquido o gas aislante como lo son los de maniobra en aire, SF6 o aceite.