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Ajuste de protecciones, componentes de secuencia y ZSI

Una página, tres capacidades del motor: (1) ajuste de protecciones de sobrecorriente con autoverificación, (2) sensibilidad de la protección de secuencia negativa/cero, (3) enclavamiento selectivo por zonas. Cada figura a continuación es calculada por el motor sobre su esquema.

Paso 1 de 3Ajuste de protecciones, componentes de secuencia y ZSI

Esta columna necesita un esquema para poder calcular

Todos los estudios de aquí (flujo de carga, cortocircuito, armónicos, cables…) ejecutan el motor real sobre datos de ingeniería reales, así que primero debe existir un esquema. Todavía no hay ninguno; por eso, en lugar de una página vacía, aquí tienes cómo empezar.

① Cargar un esquema de ejemplo real (lo más rápido)

Acometida de 10 kV (200 MVA de cortocircuito) → transformador de 1250 kVA (Dyn11) → cabecera de BT → barra → 5 salidas más una rama ATS de incendio/emergencia. Carga calculada 1000 kW, cosφ 0,85, factor de potencia objetivo 0,95.

Cargar el esquema de ejemplo y empezar a calcular →

El esquema y sus parámetros se cargan en tu navegador; puedes sustituir los datos por los tuyos en cualquier momento.

Modo calculadora

El modo calculadora calcula las pocas salidas que solo dependen de los parámetros que usted introduce. Todo lo que realmente necesita el sistema completo (flujo de carga de toda la red, acoplamiento con otros equipos) se marca como «necesita esquema» y no se da ningún número.

El modo calculadora aún no está disponible para esta columna: use uno de los caminos de abajo.

Nada se rellena ni se inventa: si deja vacío un campo obligatorio, el área de resultados dice «no disponible».

④ O crear tu propio esquema

En el taller: coloca equipos, conéctalos y elige modelos; eso se convierte en el esquema de tu proyecto (planos / BOM / informe exportables).

Abrir el taller →
¿Necesitas ayuda?

Usa el chat de la esquina inferior derecha o Contacto: ajustamos el ejemplo a los parámetros de tu instalación.

Nota: cada número procede del motor. Sin esquema, aquí no se inventa nada.

Definiciones, unidades y por qué el número importa para la selección y la cotización. Con búsqueda, agrupadas por tema y contraídas por defecto.

Cada signo ? de esta página abre la misma explicación en el lugar — sin cambiar de página.

10 término(s) mostrado(s) de 10

Cortocircuito y protección · 9
Ik[kA (rms)]Cortocircuito y protección

Corriente de cortocircuito simétrica inicial en el punto de falla (IEC 60909-0): la corriente eficaz que la red entrega en una falla trifásica franca, con la fuente de tensión reemplazada por el equivalente c·Un/√3.

Por qué importa: Es el número con el que se compara la capacidad de cada dispositivo — Icw, capacidad de ruptura y la verificación térmica del cable se leen contra Ik. Subestime Ik y el tablero que cotice quedará destruido en la primera falla; sobreestímelo y el cliente pagará por aparamenta que no necesita.

Ik1[kA (rms)]Cortocircuito y protección

Corriente de cortocircuito monofásica a tierra (IEC 60909-0), calculada a partir de la impedancia de secuencia cero Z0 además de Z1 y Z2.

Por qué importa: Dimensiona la protección de falla a tierra y la capacidad nominal de aguante del neutro / trayectoria de puesta a tierra. Dependiendo del grupo de conexión del transformador y del esquema de puesta a tierra, Ik1 puede ser menor o mayor que la Ik trifásica, por lo que nunca debe suponerse igual a esta.

Δt[s (o ms)]Cortocircuito y protección

Intervalo de tiempo de gradación (coordinación) Δt: la diferencia de tiempo intencional entre dos dispositivos de sobrecorriente en cascada para que el dispositivo aguas abajo despeje la falla por sí solo. La práctica estándar es del orden de 0,2–0,4 s según el tipo de relé y de interruptor automático — una práctica de ingeniería, no una cifra exigida por norma, por lo que el valor utilizado debe indicarse en el estudio.

Por qué importa: Demasiado pequeño y ambos dispositivos disparan (pérdida de selectividad, toda la planta se cae por una falla en una rama); demasiado grande y cada falla dura más, elevando la energía de arco eléctrico y el requisito de EPP. Es un compromiso que el informe debe mostrar explícitamente.

ZSI[función lógica (sin unidad)]Cortocircuito y protección

Enclavamiento selectivo de zonas: los relés de sobrecorriente de zonas de protección adyacentes intercambian una señal de bloqueo / piloto, de modo que una falta dentro de su propia zona dispara instantáneamente mientras que una falta aguas abajo se deja al dispositivo aguas abajo (funciones de relé IEC 60255).

Por qué importa: Recupera el retardo de tiempo que normalmente cuesta la selectividad: los fallos se despejan más rápido, la duración del arco se acorta y la energía incidente disminuye. Como modifica el cableado de los relés y el esquema de comunicación, debe declararse en la especificación y presupuestarse.

TMS[multiplicador (adimensional)]Cortocircuito y protección

Ajuste del multiplicador de tiempo de un relé de sobrecorriente: el factor de escala aplicado a la característica de tiempo inverso estándar definida en IEC 60255-151, que desplaza toda la curva hacia arriba o hacia abajo en el tiempo.

Por qué importa: Es el único número que posiciona cada curva de relé en el eje de tiempo durante la coordinación. Aumentar el TMS aguas arriba aporta selectividad pero alarga la duración de la falla — y por lo tanto la energía de arco que el sitio debe soportar.

Icw[kA (rms) para la duración nominal (s)]Cortocircuito y protección

Corriente nominal de corta duración admisible: la corriente eficaz que un conjunto de aparamenta puede soportar durante un tiempo corto declarado (habitualmente 1 s o 3 s) sin sufrir daños (IEC 61439-1 / IEC 62271-1).

Por qué importa: Es el criterio de aceptación del tablero: la regla de diseño es Icw ≥ Ik en el mismo punto. Un tablero ofrecido con Icw inferior a la Ik calculada simplemente no puede utilizarse, cualquiera que sea el precio.

Ipk[kA (cresta)]Cortocircuito y protección

Corriente nominal de corta duración admisible de cresta: la corriente de cresta que el conjunto y sus barras colectoras soportan sin deformación (IEC 61439-1). La norma relaciona Ipk con Icw mediante un multiplicador que depende de la corriente nominal de corta duración — use el valor de la tabla de la norma, no una suposición.

Por qué importa: Es la contraparte dinámica de Icw y debe ser ≥ ip. Debido a que ambas se citan juntas y son fáciles de confundir, una cotización que solo proporcione una de ellas está incompleta.

t_clear[s (o ms)]Cortocircuito y protección

Tiempo de despeje de la protección: el tiempo total desde el inicio de la falta hasta la extinción del arco — detección del relé + retardo intencional + tiempo de operación del interruptor automático.

Por qué importa: En un estudio de arco eléctrico la energía incidente es casi proporcional al tiempo de despeje, y a partir de él se selecciona la categoría de EPI. Reducir a la mitad el tiempo de despeje normalmente reduce a la mitad la energía y puede bajar un escalón el EPI requerido — lo que constituye un concepto directo de coste operativo.

X/R[adimensional]Cortocircuito y protección

Relación entre la reactancia equivalente y la resistencia equivalente vistas desde el punto de falta (IEC 60909-0).

Por qué importa: Fija dos cosas a la vez: el factor de cresta κ (y por tanto ip) y la tasa de decrecimiento de la componente de continua. Una X/R elevada (alimentadores de baja tensión inductivos, fuentes de generador) da tanto una cresta mayor como un transitorio de continua más largo, que el interruptor automático debe interrumpir.

Sistema y general · 1
pu[pu (adimensional)]Sistema y general

Valor por unidad: una magnitud expresada como fracción de un valor base elegido (1,00 pu = tensión nominal o potencia nominal), el lenguaje estándar de los estudios de sistemas de potencia.

Por qué importa: Permite comparar un tablero de BT de 0,4 kV y una red de 110 kV en un mismo eje y un mismo gráfico. La tensión de 0,95–1,05 pu es la banda de aceptación habitual, por lo que cualquier cifra por unidad en un informe puede leerse directamente contra el criterio.