Calculo Corriente de Cortocircuito Icc

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  • 8/19/2019 Calculo Corriente de Cortocircuito Icc

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    Calculo Corriente de Cortocircuito Icc

    Alvarado Ramírez Jairo Alonso

    García Zaldúa Kevin Alexander

    Riveros Chávez Juan Sebastián

    En el presente documento se procede a realizar el cálculo de la corriente de cortocircuito Icc para

    la red de suministro lleva el fluido de energía eléctrica a las salidas de tomacorriente ubicadas en

    las mesas de los laboratorios de la Universidad Nacional.

    Datos Iniciales:

    Transformador de distribución: 37.5 kVA

    Relación de tensión: 11.4 kV – 220 V

    Conductor acometida 4/0 AWG con una longitud de 180 metros.

    Conductor tablero mesa: 12 AWG con una longitud de 3 metros.Impedancia de Cortocircuito Zcc = 3.5%

    Las corrientes de cortocircuito se pueden presentar de diferentes tipos, entre ellos están:

    “monofásicos: 80% de los casos, bifásicos: 15% de los casos, trifásicos: de origen, 5% de los casos.” 

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    Según la norma NTC 2050, en el Capitulo 9, la tabla 9 se puede tener los datos de la resistencia y

    reactancia de c.c. de cables trifásicos para 600 V a 60 Hz y 75°C. Tres conductores sencillos en un

    tubo conduit.

    Para el cable de calibre 4/0 AWG en un tubo conduit de PVC se tiene:

    Z4/0 = (0.203 + 0.135i) [Ohms/km]

    Para el cable de calibre 12 AWG en un tubo conduit de PVC se tiene:

    Z12 = (6.6 + 0.177i) [Ohms/km]

    Por lo tanto se tienen los siguientes valores de impedancias para las dimensiones establecidas:

    / = (0.203 + 0.135) ∗ (0.180) = (36.54 ∗ 10− + 24.3 ∗ 10−) [Ohms] = (6.6 + 0.177) ∗ (0.003) = (19.8 ∗ 10−  + 531 ∗ 10−) [Ohms] 

    Ahora, para la impedancia del transformador se procede a determinar el valor cuantitativo, por lo

    tanto se plantea la siguiente ecuación:

    = 0.035 ∗220

    37.5= 45.17 ∗ 10− [ℎ] 

    De esta forma se obtiene la impedancia equivalente del sistema partiendo desde el transformador

    hasta el punto del defecto, así:

    = (36.54 ∗ 10−   + 24.3 ∗ 10−) + (19.8 ∗ 10−  + 531 ∗ 10−) + 45.17 ∗ 10−  = (101.513 ∗ 10− + 24.831 ∗ 10−) Ω 

    Con este valor se procede a realizar el cálculo de las corrientes de cortocircuito:

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    Corriente de cortocircuito trifásico:

    =

    √ 3||=

    220

    √ 3∗104.506∗10−  = 1.215 []

    Corriente de cortocircuito bifásico:

    =

    2||=

    2202∗104.506∗10−

    = 1.052 []

    Corriente de cortocircuito monofásico:

    =

    √ 3| + |=

    220

    √ 3∗123.936∗10−= 1.024 []

    BibliografíaSchneider Electric. (Septiembre 2000). Cuaderno Eléctrico Schneider n° 158. Barcelona: Schneider

    Electric España S.A.

    Instalaciones Eléctricas. Autor: Ademaro Cotrim (4ª Edición).

    Tecnología eléctrica. Autores: José Roger Folch, Martín Riera Guasp y Carlos Roldán Porta.

    IEC 60781 o su equivalente UNE 21240. Guía de aplicación para el cálculo de corrientes de

    cortocircuito en sistemas radiales de baja tensión.