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Procedimiento de calculo de malla de tierras en media tension


Enviado por   •  23 de Febrero de 2022  •  Trabajos  •  782 Palabras (4 Páginas)  •  216 Visitas

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[pic 1]

B) Determinación de las características técnicas (cálculo) de la malla de tierras del transformador de 750 KVA.

Análisis: Pruebas de resistividad del suelo realizadas en campo por el método de 4 puntas Wenner y aplicando el método de suelo uniforme nos da como resultado lo siguiente:

MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DEL SUELO Ω-m

[pic 2]

Donde:

→ resistividad aparente del suelo. (Ω-m)[pic 3]

R→ resistencia medida en Ω.

a→ distancia entre electrodos adyacentes en m.

MODELO DEL SUELO UNIFORME Ω-m

[pic 4]

[pic 5]

→ resistividades aparentes medidas a diferentes espaciamientos siguiendo el método de Wenner.[pic 6]

n→ número total de medidas tomadas.

Muestreo de tierras

ρ=2ПAR

a

R

ρ

1

5.86

36.8194659

2

1.54

19.3522107

3

0.92

17.3415914

4

0.58

14.5769899

Total en Ω-m

22.0225645

DATOS RECABADOS DEL MUESTREO DE TIERRAS Y PROPUESTA DE ESPESORES PARA MALLA

Muestreo de pruebas a tierra por método de suelo uniforme   =22.022 Ω-m[pic 7]

Resistividad del material a ocupar en la primera capa (grava triturada)  2500 Ω-m[pic 8]

Espesor de la primera capa  = 0.10m[pic 9]

Profundidad del enterramiento de la malla = 0.50m[pic 10]

Longitud en x de la malla = 12m[pic 11]

Longitud en y de la malla = 2.60m[pic 12]

Área de la malla = 31[pic 13][pic 14]

Temperatura ambiente =40c°[pic 15]

Propuesta de electrodos= 9 electrodos totales repartidos por la periferia de la malla.

[pic 16]

DATOS DEL TRANSFORMADOR

Potencia =750 KVA [pic 17]

Impedancia %[pic 18]

Tiempo de falla = 0.5 seg.[pic 19]

= 13200 v[pic 20]

= 220/440 v[pic 21]

% de falla destinada a la malla = 0.70[pic 22]

CALCULANDO CORRIENTES MÁXIMAS DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

[pic 23]

[pic 24]

[pic 25]

CALCULANDO CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO.

[pic 26]

[pic 27]

[pic 28]

SELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL CONDUCTOR DE MALLA.

Obteniendo , , , , y TCAP de tablas, como propuesta un conductor de cobre comercial.[pic 29][pic 30][pic 31][pic 32]

COBRE COMERCIAL

[pic 33]

[pic 34]

[pic 35]

[pic 36]

TCAP

0.00381

242

1084

1.78

3.42

[pic 37]

Sustituyendo:

[pic 38]

Donde:

→ Corriente de falla RMS en KA, se usará la más elevada[pic 39]

→ Área del conductor en MCM[pic 40]

→ Temperatura máxima disponible o temperatura de fusión [pic 41]

→ Temperatura ambiente en °C[pic 42]

 → Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia Tr 1/°C. [pic 43]

 → Resistividad del conductor de tierra a la temperatura de referencia Tr μΩ-cm. [pic 44]

→1/α0 o [(1/α0) – Tr] en °C. [pic 45]

 → Duración de la corriente de falla en seg. [pic 46]

TCAP →Capacidad térmica por unidad de volumen en J / (cm3*°C).

ACORDE A LA NORMA IEEE-80 CÁLCULO DE MALLAS DE TIERRA NO SE PERMITE UN CALIBRE MENOR DE 2/0 POR LO CUAL SE PROPONE UN CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 4/0 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES;

Tipo de material= cobre comercial

Calibre del conductor= 4/0

Área= 107.20 [pic 47]

Diámetro = 0.0117 [pic 48]

FACTOR DE DISMINUCIÓN DE LA CAPA SUPERFICIAL ()[pic 49]

[pic 50]

[pic 51]

CS =Factor de disminución de la capa superficial.

ρ = Resistividad del terreno (Ω-m).

ρS = Resistividad de la capa superficial (Ω-m).

hS = Espesor de la capa superficial.

FACTOR DE REFLEXIÓN ENTRE LAS RESISTIVIDADES DE MATERIALES DIFERENTES

[pic 52]

[pic 53]

CRITERIOS DE TENSIÓN DE PASO Y DE TOQUE TOLERABLES

-Tensión de paso limite tolerable por un cuerpo de 70kg. De peso corporal:

...

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