Descripción: óptimo para el calculo de cortocircuito en redes eléctricas
Descripción completa
Procedimiento de cálculo de cortocircuito para un sistema de distribución radial elemental. En este ejemplo no se hace uso de componentes simétricas por cuanto las líneas del sistema se as…Full description
Cálculo de Cortocircuitos con PowerFactory DIgSILENT
Cálculo de Cortocircuito Aplicación en el planeamiento de redes (normas) (nor mas) Capacidad de cortocircuito de subestaciones nuevas y existentes Elección y ajuste de las protecciones
Dimensionamiento de las mallas de tierra Dimensionamiento Capacidad térmica de cables
Verificación del suficiente nivel de cortocircuito en determinados puntos Verificación de carga Problemas de inducción producidos por fallas asimétricas
Aplicaciones en la operación de la red (completo) Verificación de los límites de CC en caso de reconfiguración Verificación Localización de fallas basadas en la impedancia de falla Clarificación de la operación fallida de protecciones
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Cálculo de Cortocircuito Planeamiento de la Red
Operación de la Red Cálculo de CC en línea
Métodos simplificados (IEC, ANSI, VDE, …) Conjunto reducido de datos Método 1: Fuente equivalente de tensión en el lugar de la falla.
Métodos completo, Conjunto completo de datos Método 2.1: Método de Superposición
I inicial de CC I”CC (Ikss) κ m,n μ Ip
Ib
Ith
Método 2.2: Solución Ec. Diferenciales
I”CC, UCCi
κ μ Ip
Ib
iCC(t) m,n
ib
Ith
Magnitudes important importantes es en cálculo de CC Magnitudes Básicas Ik"
Componente AC de la corriente inicial de CC (sub-transitoria) (sub-transitoria)
Ik'
Componente AC de la corriente transitoria de cortocircuito
X/R_p
Relación X/R para el cálculo del CC pico (según IEC 60909)
X/R_b
Relación X/R para el cálculo de la corriente DC (según IEC 60909)
Magnitudes Derivadas ip
Corriente de pico
idc
Corriente CC DC según IEC 60909
ib
Corriente pico de apertura
Ib
Corriente RMS de apertura
2
Corriente de Cortocircuito (Cercana al Generador)
ib
2 √ 2 I b
Corriente de Cortocircuito (Lejana al Generador)
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Clasificación de los cortocircuitos
Cortocircuito Trifásico
Clasificación de los cortocircuitos
Cortocircuito Bifásico (Sin contacto a tierra)
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Clasificación de los cortocircuitos
Cortocircuito Bifásico (Con contacto a tierra)
Clasificación de los cortocircuitos
Cortocircuito Fase a Tierra
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Modelos de los Elementos para Cortocircuitos
Modelo de Red Externa
Parámetros y Cálculos:
Otros parámetros:
según relación
según
y
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Modelo de Líneas Aéreas / Cables
Modelo Transformador de 2 devanados
Parámetros:
El circuito equivalente de secuencia homopolar depende del grupo vectorial del transformador
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Modelo Transformador de 3 devanados Parámetros:
Modelo Transformador de 3 devanados
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Modelo de reactor serie
Modelo máquina sincrónica (RG según IEC)
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Modelo de máquina asincrónica
Modelo de convertidores
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Explicación del Método IEC Método Completo Estado inicial antes del CC: Sin flujo de carga
Alimentación inversa en el lugar de la falla (incluido factor de seguridad)
Aproximación de la Superposición como resultado
Método de Superposición Método Completo Estado inicial antes del CC
Alimentación inversa en el lugar de la falla
Superposición como resultado
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Principio de los Factores de Corrección
IEC 60909: Principio de los Factores de Corrección
Factores de Corrección de Tensión IEC 60909: Factores de Corrección de Tensión Tensión Nominal
Calc. máx. Corriente CC cmax
Calc. mín. Corriente CC cmin
Baja Tensión Un ≤ 1 kV
1.05 (a Umax ≤ 1.06 Un) 1.10 (a Umax ≤ 1.10 Un)
0.95
Media Tensión 1 kV < Un ≤ 35 kV Alta Tensión 35 kV < Un
1.10
1.00
1.10 Si Un no está definida: cmax Un Um
1.10 Si Un no está definida: cmin Un 0.9 Um
En general debe considerarse:
cmax Un ≤ Um
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Corrección impedancia de transformadores IEC 60909: Corrección impedancia de transformadores
Modelos para máquinas asíncronas IEC 60909: Modelos para máquinas asíncronas
Sin Factor de Corrección IEC 60909 formuló las condiciones bajo las cuales no deberían despreciarse las máquinas asíncronas (no relevante para implementaciones de software) Estimación de RM