subestacion, tarifa bt2, 200 KVA, 23 KV

Páginas: 6 (1286 palabras) Publicado: 17 de diciembre de 2013
Tarifa BT2 200KVA a 23KV medida indirecta en Baja Tensión


Cálculos de Corrientes Nominales:
Calculo de corriente nominal en el primario:


Donde:
In (primario): Corriente nominal en el primario.
P: Potencia en el transformador.
V primario: Voltaje primario del transformador

Reemplazando valores se obtiene:


5.02 A.

Calculo de corriente nominal en el Secundario:

Donde:In (secundario): Corriente nominal en el primario.
P: Potencia en el transformador.
V secundario: Voltaje secundario del transformador

Reemplazando valores se obtiene:


303.86 A.

Protecciones
En el lado del primario tenemos un voltaje de media tensión, con un valor de 23 kV, protegemos el transformador con tres fusibles aéreos cortacircuitos monopolares cuya corriente nominal esde 10 A, ya que la corriente que entra por el primario no sobrepasa los ≈ 8 A.

Siendo:
IL: Corriente de línea en el primario
S3: Potencia Aparente Trifásica
VL= Voltaje de línea en el primario

Reemplazamos en la ecuación:


Por lo tanto si nuestra Corriente de línea es 5.02 A debemos elegir la protección primaria con fusibles, cuya capacidad se designa como aproximadamente igual al150% de la corriente nominal en el primario del transformador; 10 A.
He aquí un ejemplo de Fusible
O Cortocircuito monopolar
Por cada fase.

En el transformador va incluido la instalación de sistema “pararrayos” para estar preparado ante cualquiersituación de ésta índole. Conformado por un pararrayos autoválvula, polímero 10kA, 10kV conectado a tierra.
En el lado secundario tenemos una salida en estrella de 380v en voltaje de línea y 220v en voltaje de fase-neutro, con una corriente nominal de 303.86 A en cada fase, calculando así una protección de DPX 3x310A.

Calculo de corriente de cortocircuito.

Es de vital importancia determinarel nivel de corriente de cortocircuito que se puede presentar en los distintos puntos del sistema, ya que se define junto con ello el mínimo valor de la capacidad de ruptura que deben tener los elementos involucrados en la falla de cortocircuito, para que sean capaz de soportarlos, y en caso de las protecciones termomagnéticas y fusibles también despejarlos.

La impedancia del sistema seobtiene mediante la siguiente ecuación:


Donde:

Zs: Impedancia del sistema (mΩ).
U2: Tensión de línea del sistema (kV).
Pcc: Potencia de cortocircuito del sistema (MVA). En ausencia de este dato se considera la referencia indicada en CEI 909, igual a 500MVA.

Remplazando los valores en la ecuación se obtiene:





La impedancia del transformador se obtiene mediante la siguienteecuación:


Donde:

Zs: Impedancia del transformador (mΩ).
Z%: Impedancia porcentual de cortocircuito del transformador (%).
UL: Tensión entre fases del secundario del transformador (V).
ST: Potencia nominal del transformador (KVA).

Remplazando los valores en la ecuación se obtiene:






La componente real del transformador se obtiene mediante la siguiente ecuación:Donde:

RT: Resistencia del transformador (mΩ).
PCU: Pérdidas en el cobre del transformador (W).
UL: Tensión en el secundario del transformador (V).
ST: Potencia nominal del transformador (KVA).

Remplazando los valores en la ecuación se obtiene:





La reactancia del transformador (componente imaginaria) se obtiene mediante la siguiente ecuación:



Donde:XT: Reactancia del transformador (mΩ).
ZT: Impedancia del transformador (mΩ).
RT: Resistencia del transformador (mΩ ).


Remplazando los valores en la ecuación se obtiene:





La resistencia del conductor primario se obtiene mediante la siguiente ecuación:


Donde:

Rc(primario): Resistencia del conductor primario (mΩ).
ρCC: Resistividad del...
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