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  • Page 48 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    que saber anticipar predecir corto circuitos corrosión vibraciones polución fuego y otras perturbaciones y fenómenos destructores y predecibles La seguridad de los bienes íntimamente ligada a la de las personas requiere un enfoque preventivo basado en un análisis del siguiente tipo El cuadro adjunto recuerda a título indicativo los principales elementos que deben tenerse en cuenta en relación con los factores de riesgo eléctrico sin que esto sustituya al necesario análisis de riesgo que debe acompañar a todo proyecto Análisis de riesgos eléctricos Sobreintensidades sobrecargas cortocircuitos Corrientes de fuga Sobretensiones rayo descargas electrostáticas Bajadas de tensión y cortes de alimentación Perturbaciones electromagnéticas Degradaciones envejecimiento corrosión Estructura de los edificios Materiales de construcción Naturaleza de los materiales tratados o almacenados Condiciones de evacuación de las personas Lugares públicos vandalismo Condiciones climáticas medioambientales Tensiones mecánicas vibraciones terremotos Presencia de fauna y flora mohos Exposición a la interperie viento lluvia inundaciones Incendio Explosión Discontinuidad de la explotación Mal funcionamiento CEM Contaminación medioambiental Dispositivos de protección contra sobreintensidades Limitación de las corrientes de falla Utilización de materiales conductos y conductores conforme a las normas Evaluación de la carga calórica Resistencia y reacción frente al fuego de los elementos constructivos Compartimentación eliminación de humos Detección

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  • Page 49 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    con relé térmico automáticos con relé electrónico o interruptores con relé de medida Atención Los fusibles aM no protegen contra las sobrecargas Las reglas de determinación para garantizar la protección contra las sobrecargas se describen en el capítulo II A 1 Cortocircuito 2 Se t rata de una sobreintens idad producida por una falla de impedancia despreciable entre conductores de potencia diferente Su origen es accidental y puede ser debido a un er ror caída de una herramienta corte de un cable o a una falla del material Deben proyectarse disposi t ivos de protección a fin de limitar y cortar las corrientes de cortocircuito antes de que sus efectos térmicos calentamiento de los conductores arco eléctrico y mecánicas esfuerzos electrodinámicos puedan ser perjudiciales y peligrosos La protección contra cortocircuitos puede efectuarse mediantes fusibles tipo gG o aM automáticas con relé magnético o automáticos con relé electrónico corriente máxima Su poder de corte y su tiempo de apertura del circuito deben ser los adecuados para el circuito protegido Las reglas de determinación para garantizar la protección contra cortocircuitos se describen en el capítulo II A 3 Los dispositivos de protección de los circuitos de una instalación no están previstos para

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  • Page 50 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    complemente con dispositivos diferenciales de sensibilidad I n 300 mA el esquema TT es posible limitación por diferencial el esquema IT está recomendado por su seguridad intrínseca ya que la corriente de 1 er falla puede limitarse a un valor muy débil unos pocos mA para evitar el riesgo de arco Atención de 2º falla que debe estar protegido con un diferencial I n 300 mA RIESGOS DE CORRIENTES DE DEFECTO 2 Las sobretensiones pueden tener diversas causas de las cuales es importante conocer sus características para implantar los medios de protección apropiados Losmecanismos del rayo sonmuy complejos pero podemos decir de manera simplificada que se trata de una descarga eléctrica de gran energía provocada por un reequilibrado del potencial entre nubes o entre nubes y suelo Las corrientes de rayo alcanzan valores de 10 a 100 kA con tiempos de aumento de unos pocos microsegundos El rayo provoca daños considerables Centenares de edificios líneas telefónicas y eléctricas quedan inutilizados cada año como consecuencia de este fenómeno Miles de animales y decenas de personas son víctimas de rayos En situaciones de riesgo es muy recomendable efectuar un mantenimiento preventivo basado en el seguimiento del valor del aislamiento del conjunto de

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  • Page 51 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    año Las regiones montañosas son las más expuestas En la práctica se usan mapas de densidad de caídas de rayos Estos establecidos con observaciones de los últimos quince años red metereo lógica cuantifican la cantidad de impactos por año y por km 2 Los efectos del rayo se dividen normalmente en directos e indirectos La fulminación provoca en el punto de impacto efectos térmicos directos fusión incendio debidos al arco eléctrico efectos térmicos y eléctrodinámicos inducidos por la circulación de la corriente del rayo efectos de deflagración onda de Efectos directos Los choques de rayos negativos descendentes son los más frecuentes La corriente de descarga varía desde algunas decenas a un centenar de kA Un precursor traza un canal conductor descendiendo de la nube hacia el suelo y la descarga de rayo se efectúa de vuelta del suelo hacia la nube Cuando el precursor sube el choque de rayos se llama ascendente Los choques de rayos ascendentes positivos son más frecuentes en el invierno pero más escasos 10 son también los más violentos varios centenares de kA Se desarrollan a partir de una prominencia natural o artificial Según el sentido del desarrollo de la carga descendente o ascendente y según

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  • Page 52 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    suelo causa una subida en potencial de la tierra que puede propagarse a la instalación remontada de tierra La fulminación de las líneas aéreas implica la propagación en las redes AT y BT de sobre tensiones de varios millares de voltios A la descarga del rayo también se asocia un campo electromagnético de amplio espectro y de frecuencia que al acoplarse con los elementos conductores estructuras de edificio instalaciones eléctricas

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  • Page 53 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    descarga propiamente dicha con emisión luminosa rayo sonora trueno y descarga de una intensa corriente que puede alcanzar los 50kA Modelo eléctrico de una descarga atmosférica Aspecto típico de la corriente de descarga de una caída negativa valor en el 90 de los casos Las instalaciones de protección contra el rayo nunca garantizan una protección absoluta de los bienes y las personas Las disposiciones que se toman están encaminadas a

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  • Page 54 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    un valor de varios kV La instalación de pararrayos destinados a la protección contra sobretensiones de origen atmosférico rayo permite generalmente pre venir las sobretensiones de maniobra Los régimenes transitorios que pueden constituir fuentes de sobretensiones y de sobreintensidades pueden generarse como consecuencia de la activación o de la desactivación de cargas Los transitorios más comunes tienen que ver con los transformadores motores condensadores y baterías La activación de un

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  • Page 55 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    que se transmiten por la red eléctrica ya que su origen es exterior las descargas electrostáticas perte necen a la categoría de las sobre tensiones Son una causa importante de destrucción de componentes o de equipos electrónicos así como de incendios o explosiones en locales en los que se manejan materias pul verulentas harinas inflamables disolventes o en condiciones polvo rientas silos de grano Al frotar dos materiales aislantes entre sí uno de ellos cede electrones al otro Es el efecto de carga electrostática Algunos materiales tienen tendencia a cargarse positivamente pèrdida de electrones y otros a cargarse negativamente ganancia de elec trones Cuanto más alejados se encuentren los materiales en la escala de potenciales mayor será el intercambio Numerosas asociaciones de mate riales constituyen fuentes de cargas electrostáticas Si el riesgo de falla directo entre instalaciones de AT y BT no es despreciable y las tomas de tierra del centro y de la instalación son diferentes deberá comprobarse que el valor de la toma de tierra del neutro RTS de la instalación es lo bastante bajo como para limitar el aumento de potencial de la instalación de BT RTS resistencia de la toma de tierra del neutro Vta tensión

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