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La norma CEI 60056 (4ª edición 1987) da, para todas las tensiones, unos valores de PdC asignado para los disyuntores situados como protección de los cables que pueden estar descargados. Pero esta especificación no obligatoria se considera inútil para las tensiones inferiores a 24 kV.
En lo que concierne al PdC asignado para los disyuntores situados como protección de líneas en vacío, la especificación se limita a los
aparatos cuya tensión asignada es >=72 kV.
No se especifica ningún valor para las baterías de condensadores.
La CEI 60056 especifica también, para los aparatos de mando y protección, unos ensayos de maniobra (figura 14) sobre corrientes capacitivas para las líneas en vacío, los cables en vacío y las baterías simples de condensadores, pero no especifica nada para las líneas largas ni para los bancos de filtros.
Las tendencias normativas, para las aplicaciones que comportan corrientes
capacitivas, se orientan hacia la definición de aparatos con poca probabilidad de
reencendidos, con una especificación ampliada en cuanto a las magnitudes y al número esperado de maniobras para garantizar su aptitud de empleo.

 

2.3 El corte de corrientes de defecto

En el caso de un cortocircuito, el desfase entre la intensidad y la tensión es siempre muy importante porque las redes son esencialmente inductivas. Cuando la corriente pasa por cero la tensión de la red está
en su máximo o casi.
En MT, la intensidad de cortocircuito alcanza algunas decenas de miles de amperios, en consecuencia el corte se hace sin arranque de corriente porque el arco es muy estable. Como se ha descrito anteriormente, se descompone
en tres fases:
- un período de espera de paso por cero de corriente,
- un período de extinción,
- un período de restablecimiento.

Las corrientes de cortocircuito
- Los diferentes tipos de defecto (Cuaderno Técnico nº 152)

Entre todos los tipos de fallo (tripolar, bipolar, monopolar y a tierra), el incidente más frecuente es el fallo monopolar a tierra (80% de los cortocircuitos). En general se debe a roturas de aislamiento fase-tierra posteriores a sobretensiones de origen atmosférico, a roturas o contorneos del aislador o trabajos de
ingeniería civil.
Los cortocircuitos trifásicos son raros (5% de los casos) pero sirven como referencia para los ensayos pues sus corrientes de cortocircuito y sus TTR son más elevadas que para los fallos monofásicos o bipolares.
El cálculo de corrientes de fallo hace intervenir las características de las redes y los esquemas de conexión a tierra (neutro aislado,
directamente puesto a tierra o impedante). Se han desarrollado métodos de cálculo normalizados (CEI 60909).
Actualmente, el cálculo de simulación por ordenador está muy extendido y los servicios de Schneider han desarrollado y disponen de programas que permiten obtener resultados muy fiables.
- Localización de los defectos
- Los fallos en los bornes de salida del disyuntor
En estas condiciones es cuando la intensidad de cortocircuito es más importante puesto que no está limitada más que por las impedancias situadas aguas arriba del aparato. Aunque este tipo de fallo es muy poco frecuente, es el que se
tiene en consideración para la especificación de disyuntores en MT.

- El defecto en la línea

Este tipo de defecto es más frecuente que el anterior en redes aéreas, pero en MT, las características de arco de los disyuntores y de las conexiones disyuntores/cables/líneas hacen que la limitación sea inferior a la provocada por
un cortocircuito en los bornes. Así pues no existen ensayos específicos para los
disyuntores de MT. En AT este tipo de cortocircuito necesita unos ensayos particulares para los fallos próximos puesto que los fenómenos de reflexión de ondas provocan una TTR muy exigente.

- Acoplamiento en oposición de fase (figura 15)

Se trata de un cortocircuito particular que se produce al conectar dos generadores no sincronizados.
Cuando dos generadores han perdido su sincronismo, la tensión en los bornes del
disyuntor de acoplamiento es igual a la suma de las tensiones de cada generador. Las corrientes que debe conectar entonces el disyuntor pueden alcanzar la mitad del valor de intensidad correspondiente un cortocircuito en el punto de
acoplamiento. Ese máximo se alcanza en el caso de un acoplamiento en oposición de fases.

La norma CEI 60056 (§ 4106) exige que en este caso, el aparato pueda conectar el 25% de la intensidad de fallo en sus bornes bajo una tensión igual a 2,5 veces la tensión con relación a tierra, lo que cubre los valores prácticos encontrados.

- Formas de las corrientes de cortocircuito

Cuando hay un cortocircuito, la intensidad de corriente durante el período transitorio es suma de dos componentes, una simétrica o periódica (ia) y otra asimétrica o aperiódica (ic)



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