IEEE_C37 40_1993_High Voltage Fuse Disconnecting Switches TRADUCIDA

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Reconocida como una norma nacional americana estándar (ANSI) IEEE C37.40-1993 (Revisión de la norma IEEE C37.40-1981) IEEE condiciones normales de servicio y definiciones para Fusibles de Alta Tensión, Distribución cerrado interruptores unipolares de aire, fusibles seccionadores y accesorios Patrocinar Conmutación de la Comisión IEEE Power Engineering Society Aprobado 18 de marzo 1993 IEEE Standards Board Aprobado 18 de agosto 1993 American National Standards Institute Resumen: Las condiciones de servicio y las definiciones de los fusibles de alta tensión (superior a 1.000 V), de distribución cerrados interruptores unipolares de aire, seccionadores fusibles y accesorios para sistemas de distribución de corriente alterna están cubiertos. Estos incluyen abierto cerrado, y abierto de vínculos tipos de cortes de distribución y fusibles, limitadores de corriente de distribución de fusibles, cortacircuitos de distribución de petróleo; de distribución cerrados interruptores unipolares de aire, fusibles de potencia, incluyendo los tipos de limitadores de corriente, la desconexión del fusible exterior e interior interruptores ; soportes de fusibles, soportes, ganchos, y todos los enlaces, del tipo utilizado exclusivamente con las anteriores; cuchillas del interruptor y removibles para ciertos

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Reconocida como una norma nacional americana estándar (ANSI) IEEE C37.40-1993

(Revisión de la norma IEEE C37.40-1981)

IEEE condiciones normales de servicio y definiciones para Fusibles de Alta Tensión, Distribución cerrado interruptores unipolares de aire, fusibles seccionadores y accesorios

PatrocinarConmutación de la ComisiónIEEE Power Engineering Society

Aprobado 18 de marzo 1993IEEE Standards Board

Aprobado 18 de agosto 1993American National Standards Institute

Resumen: Las condiciones de servicio y las definiciones de los fusibles de alta tensión (superior a 1.000 V), de distribución cerrados interruptores unipolares de aire, seccionadores fusibles y accesorios para sistemas de distribución de corriente alterna están cubiertos. Estos incluyen abierto cerrado, y abierto de vínculos tipos de cortes de distribución y fusibles, limitadores de corriente de distribución de fusibles, cortacircuitos de distribución de petróleo; de distribución cerrados interruptores unipolares de aire, fusibles de potencia, incluyendo los tipos de limitadores de corriente, la desconexión del fusible exterior e interior interruptores ; soportes de fusibles, soportes, ganchos, y todos los enlaces, del tipo utilizado exclusivamente con las anteriores; cuchillas del interruptor y removibles para ciertos productos entre los de arriba.Palabras clave: distribución cerrada de un solo polo del interruptor de aire, accesorios de fusibles, interruptor de desconexión de fusibles de alto voltaje del fusible

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345 East 47th Street, Nueva York, NY 10017-2394, EE.UU.Copyright © 1993 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Inc. Todos los derechos reservados. Publicado 1993. Impreso en los Estados Unidos de América ISBN 1-55937-321-0Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en cualquier forma, en un sistema de recuperación electrónica o de otra manera, sin la previa autorización por escrito del editor

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Introducción

(Esta introducción no es una parte de la IEEE Std C37.40-1993, IEEE condiciones

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normales de servicio y definiciones de alto voltajeFusibles de distribución cerrados interruptores unipolares de aire, fusibles seccionadores y accesorios.)

Esta norma es una revisión de la norma IEEE C37.40-1981 (Reaff 1987) para tocar el tema hasta la fecha y de acuerdo con las exigencias actuales de alta tensión e interruptores de fusibles.

Esta norma fue elaborado por la Subcomisión IEEE sobre Fusibles de Alta Tensión con la cooperación del C37Subcomité de Fusibles de Alta Tensión y de la National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Se mantuvo el enlace con el Edison Electric Institute (EEI) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) durante el desarrollo de las revisiones con el fin de incorporar las últimas actividades en el momento de la publicación.

Esta norma es parte de una serie de normas complementarias que cubren diversos tipos de fusibles de alta tensión e interruptores, dispuestos de modo que ciertas normas se aplican a todos los dispositivos, mientras que otras normas proporcionar especificaciones adicionales para un dispositivo concreto. Para cualquier dispositivo, IEEE C37.40-1993, IEEE C37.41-1988, además de la norma adicional que cubra ese dispositivo, constituyen una norma completa para el dispositivo. Además, IEEE Std C37.48-1987 es una aplicación, operación y guía de mantenimiento para todos los dispositivos.

Las siguientes normas conforman esta serie:

ANSI C37.42-1989, Especificaciones para los recortes de distribución y Fusibles

ANSI C37.44-1981 (R1987), Especificaciones para los recortes de distribución de petróleo y Fusibles

ANSI C37.45-1981 (R1987), Especificaciones para la distribución cerrados interruptores unipolares de aire

ANSI C37.46-1981 (R1987), Especificaciones de los Fusibles de Potencia y seccionadores fusibles

ANSI C37.47-1981 (R1987), Especificaciones para la distribución de fusibles seccionadores, fusibles apoya, yFusibles Limitadores de Corriente

IEEE Std C37.40-1993, IEEE condiciones normales de servicio y definiciones para Fusibles de Alta Tensión, DistribuciónCerrado interruptores unipolares de aire, fusibles seccionadores y Accesorios (ANSI)

IEEE Std C37.41-1988, Pruebas de IEEE estándar de diseño para Fusibles de Alta Tensión, Distribución cerrado un solo polo de aireInterruptores, interruptores de fusibles de desconexión, y accesorios (ANSI)

IEEE Std C37.48-1987 (Reaff 1992), Guía de IEEE para la aplicación, operación y mantenimiento de alta tensiónFusibles de distribución cerrados interruptores unipolares de aire, fusibles seccionadores

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y Accesorios (ANSI) Sugerencias para la mejora obtenida en el uso de esta norma será bienvenida.Los participantes

El Comité de Normas acreditada en la alimentación de conmutación, C37, que revisó y aprobó esta norma, tuvo el siguiente personal en el momento de su aprobación:

T. C. Burtnett, PresidenteC. H. White, SecretarioM. B. Williams (Administrador del Programa)AK McCabe (Vice-Presidente de Normas aparamenta de alta tensión) ER Byron (Vice-Presidente de Normas aparamenta de baja tensión) DL Estafador (Vice-Presidente de las actividades de IEC)

Organización representada

Nombre deRepresentante

Asociación del Hierro y del Acero Ingenieros (vacante) Luz y Fuerza del Grupo RL CapraG. R. Brandenberger(Alt.)T. E. Bruck (Alt.) M. J. Eckelkamp K. D. HendrixA. K. McCabe (Alt.)M. C. Mingoia (Alt.)J. H. ProvanzanaJ. D. Stewart

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos QUE LaubachS. Atkinson (Alt.) RW Haas (Alt.) WF HoenigmannD. G. Kumbera (Alt.)D. M. LarsonR. Matulic (Alt.) E. W. Schmunk C. A. Schwalbe

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos T C. BurtnettE. ByronG. T. JonesH. L. Miller (Alt.)R. H. MillerG. SakatsD. L. Estafador (Alt.)R. O. D. Whitt

Tennessee Valley Authority D. N. Reynolds

Las pruebas de laboratorio Grupo L. FrierWT O'Grady EE.UU. Departamento de Agricultura, REA HL Bowles Western Area Power

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Administración GD Birney EE.UU. El Departamento del Ejército, la Oficina del Jefe de Ingenieros JA Gilson EE.UU. Departamento de Interior, Bureau of Reclamation R. ArnoldEE.UU. Departamento de la Marina, Batallón de Construcción Naval Centro de RL Clark

En el momento en que se aprobó esta norma revisada, el Grupo de Trabajo sobre la Revisión de Normas del fusible tuvo los siguientes miembros:

E. W. Schmunk, PresidenteH. E. Swanson, Secretario

CJ Ahrano RH Arndt JL Barger LR Barba TA BelleiC. G. BurlandF. CaldersonF. L. CameronR. L. Capra

WR Crooks SE Foelker S. R Hassler WJ HuberS. W. J. Law, J. G. Leach R. MarekH. W. MikuleckyF. J. Muench

V. Narancic H. M. Pflanz R. RanjanTE Royster WR Rueth JS Schaffer JG St. Clair

En el momento en que se aprobó esta norma, el IEEE de alto voltaje del fusible Subcomisión de la Comisión de Conmutación tenía la siguiente composición:

L. R. Beard, PresidenteJ. G. Leach, Secretario

CJ Ahrano RH Arndt JL Barger TA BelleiC. G. BurlandF. CaldersonF. L. CameronR. L. CapraR. W. Crooks

Excmo Foelker S. P. Hassler W. J. Huber S. W. LeyJ. R. MarekH. W. MikuleckyF. J. Muench V. Narancic H. M. Pflanz

R. RanjanT. E. RoysterW R. RuethJ. S. SchafferE. W. SchmunkJ. G. St. Clair

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H. E. Swanson

La composición de la NEMA de alto voltaje del fusible del Comité Técnico fue el siguiente:

Malcolm AllisonL. R. BeardRobert A. Duncan

Steven P. Hassler Sashi Puthran John S. pared

R. Ranjan J. Schaffer G. A. Smith

Las siguientes personas se encontraban en el comité de ballotting:

C. Alexander S.R. J. AltonJ. G. AngelisR. H. ArndtS. C. AtkinsonLR Barba HL Bowles MT Brown JH Brunke CG BurlandR. F. CameronR. L. CapraL. V. ChabalaA. Dixon

JJ Dravis CJ Dvorak PW Dwyer RD Garzón LW Gaussa KI GrayG. R. D. Hanks K. Hendrix H. L. HessW. F. HoenigmannN. V. HolmgrenP. L. KolarikD. G. KumberaS. R. Lambert

D. M. Larson W. E. Laubach L. G. LeachG. N. LesterD. L. LottD. L. Luehring J. A. Maneatis R, MatulicP. C. MayoA. K. McCabe L. V. McCall W. C. Mc KayR. A. McMasterH. W. Mikulecky

D. C. MillsG. F. MontilletF. Muench A. F. Parques D. PeeloG. O. PerkinsJ. Ransom

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R. Ranjan

J. E. ReedA. B. RishworthH. Ross C.LR Saavedra LH Schmidt EW Schmunk CA Schwalbe JC Scott

G. San JuanD. L. Estafador S. H. Telander F. C. TeufelEF Veverka CL Wagner WR Wilson BF Wirtz

Cuando el IEEE Standards Board aprobó esta norma el 18 de marzo de 1993, tenía la siguiente composición:

Wallace S. Read, Presidente Donald C. Loughry, Vice Presidente Andrew G. Salem, Secretario

Gilles Baril A.José A. Berríos de la PazClyde R. CampDonald C. FleckensteinJay Forster * David F. Franklin Ramiro García, Donald N. Heirman

Jim IsaakBen C. Johnson Walter J. Karplus Lorraine C. Kevra EG "Al" Kiener Ivor N. CaballeroJosé L. Koepfinger * D. N "Jim" Logothetis

Don T. Michael W. * Marco Migliaro John L. Rankine Arthur K. Reilly, Ronald H. Reimer Gary S. Robinson Leonard L. Tripp Donald W. Zipse

* Miembro de Mérito

También se incluyen los siguientes enlaces de la Junta sin derecho a voto IEEE Standards:

Satish K. AggarwalJames Beall

Richard B. EngelmanDavid E. Soffrin

Stanley I. Warshaw

Rochelle L. SternLos estándares de IEEE Editor de Proyectos

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CLÁUSULA DE PÁGINA

1. Ámbito de aplicación y las referencias

1.1 Ámbito de aplicación 11.2 Referencias 1

2. Las condiciones de servicio

2.1 Condiciones de servicio habituales 22.2 Condiciones de servicio insólitos 22.3 Corrección de alturas superiores a 1000 m (3300 pies) ..................................... ........................................... 2

3.

3.1 General 33.2 Clasificaciones 123.3 Pruebas 14

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vii

IEEE condiciones normales de servicio y definiciones para Fusibles de Alta Tensión, Distribución cerrado interruptores unipolares de aire, fusibles seccionadores y accesorios

1. Ámbito de aplicación y las referencias

1.1 Ámbito de aplicación

Esta norma se aplica a los fusibles de alta tensión (superior a 1000 V), de distribución cerrados interruptores unipolares de aire, se fusionan los interruptores de desconexión, y los accesorios asociados que están destinados a ser utilizados en sistemas de distribución de corriente alterna. Esto se aplica a los siguientes equipos:

los tipos a), cerrado, abierto, abierto y de enlace de los recortes de distribución y fusibles b) Distribución de fusibles limitadores de corrientec) los recortes de distribución de petróleod) Distribución cerrado de un solo polo de aire cambia e) Fusibles de la alimentación, incluidos los limitadores de corriente tipof) fusible exterior e interior de desconectar los interruptores

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g) Fusible apoya, soportes de fusibles, fusibles, ganchos y enlaces de fusibles, todos del tipo utilizado exclusivamente con los productos enumerados en los puntos A a la F por encima deh) las hojas removibles de cambio para los productos enumerados en los puntos A a la C por encima de

1.2 Referencias

Este estándar se utiliza en conjunción con las siguientes publicaciones:

ANSI C84.1-1989, rango de voltaje para sistemas de energía eléctrica y equipos (60 Hz) .1

1ANSI publicaciones están disponibles en el Departamento de Ventas, American National Standards Institute, 11 West 42nd Street, 13th Floor, New York, NY 10036-8002, EE.UU..

IEEE Std C37.41-1988, Pruebas de IEEE estándar de diseño para Fusibles de Alta Tensión, Distribución cerrado un solo polo de aireInterruptores, seccionadores fusibles y accesorios (ANSI). 2

IEEE Std C37.48-1987 (Reaff 1992), Guía de IEEE para la aplicación, operación y mantenimiento de alta tensiónFusibles de distribución cerrados interruptores unipolares de aire, fusibles seccionadores y Accesorios (ANSI). IEEE Std C37.100-1992, Definiciones estándar IEEE para Conmutación de Potencia.

2. Las condiciones de servicio

2.1 Condiciones de servicio habituales

Equipo conforme a esta norma deberá ser adecuado para la operación en su calificación estándar, siempre que la temperatura ambiente del medio circundante no está por encima de 40 C o por debajo de 30 C, la altura no sea superior a 1000 m (3300 pies), y la frecuencia de el sistema es de 60 Hz.

2.2 Condiciones de servicio insólitos

Cuando el equipo se va a utilizar en condiciones distintas de las enumeradas en el punto 2.1 en condiciones normales, las condiciones inusuales deben ser llevados a la atención de los responsables del diseño y aplicación. Ejemplos de tales condiciones siguientes:

una temperatura) ambiente superior a 40 ° C o inferior a 30 ° Cb) Las altitudes superiores a 1000 m (3300 pies), el uso de correcciones en 2,3

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c) La exposición a humos o vapores nocivos, polvo excesivo o abrasivos, mezclas explosivas de polvo o gases, vapor, niebla salina, humedad excesiva, o gotas de aguad) La exposición a vibraciones anormales, choques, o la inclinacióne) Exposición de transporte inusual o las condiciones de almacenamiento f) las limitaciones de espacio inusualesg) Derecho de operación inusual, frecuencia de operación, la dificultad de mantenimiento, etc h) Sistema no es de 60 Hz de frecuencia

2.3 Corrección de alturas superiores a 1000 m (3300 pies)

El equipo que depende del aire para su medio de aislamiento y refrigeración tendrá un aumento de la temperatura más alta y una baja resistencia dieléctrica cuando se opera a altitudes superiores a 1000 m (3300 pies).Factores de corrección para la rigidez dieléctrica y nominal de corriente continua se dan en las columnas 1 y 2 del cuadro 1. Los equipos diseñados para uso estándar de temperatura puede ser utilizado en su estado normal de corriente continua nominal sinexceder los límites de temperatura estándar finales, siempre que la temperatura ambiente no exceda el ambientepermitido en 2,1, multiplicado por el factor correspondiente que figura en la columna 3 del cuadro 1.

2IEEE publicaciones están disponibles en el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, del Centro de Servicio, 445 Lane, azadas, PO Box 1331, Piscataway, NJ 08855-1331, EE.UU..

Tabla 1 - corrección de altitud

Altitud sobre el nivel del mar, factor de corrección de altitud que se aplicará a

Rigidez dieléctrica nominal de corriente continuaLa temperatura ambienteMetros Pies 1 2 31000 3300 1,00 1,00 1,001200 4000 0,98 0,99 0.9921500 5000 0,95 0,99 0.9801800 6000 0,92 0,98 0.9682100 7000 0,89 0,98 0.9562400 8000 0,86 0,97 0.9442700 9000 0,83 0,96 0.932

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3000 10 000 0.80 0.96 0.9203600 12 000 0,75 0,95 0.8964300 14 000 0,70 0,93 0.8724900 16 000 0,65 0,92 0.8485500 18 000 0,61 0,91 0.8246100 20 000 0.56 0.90 0.800NOTA - Utilizar un factor de corrección de las columnas 2 o 3, pero no tanto, para cualquier aplicación. Si la reducción de potencia, según lo determinado en la tabla, es importante, el equipo de la calificación de apto mayores deben ser elegidos para cumplir con los requisitos después de que el factor de corrección se ha aplicado.

3. Definiciones

La mayor parte de las siguientes definiciones se han tomado de los indicados en el estándar IEEE C37.100-1992. 3

Una cruz (†), tras una definición indica que mientras que el término se define en el estándar IEEE C37.100-1992, las dos definiciones no son idénticas.

Un asterisco (*) indica que en el momento en que se aprobó esta norma, no hubo definiciones correspondientes en IEEE Std C37.100-1992.

Estas definiciones son reconocidos como estándar sólo para los propósitos de esta norma en particular.

3.1 General

3.1.1 interruptor del aire:. Un interruptor con contactos que separan en el aire †

3Intercambio en las referencias se pueden encontrar en el punto 1.2.

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3.1.2 permisible de corriente continua (de una unidad de enlace fusible, la unidad fusible o rellenar): El RMS máxima corriente en amperios a la frecuencia nominal ya una temperatura ambiente específico, que un dispositivo se llevan continuamente sin exceder la temperatura total admisible que se enumeran en tabla 2. *

3.1.3 temperatura ambiente: La temperatura del medio circundante que entra en contacto con el dispositivo o equipo.

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3.1.4 extinción de arco de medio (el fusible de relleno): El material incluido en el fusible para facilitar la interrupción de la corriente.

3.1.5 arco de tiempo (de un fusible): El tiempo transcurrido desde el cese del elemento actual que responde a la interrupción final del circuito.

3.1.6 actual disponible (potencial) de corto circuito (en un punto dado en un circuito): Ver 3.1.107, prospectivo(Disponible) la corriente de cortocircuito. †

3.1.7 respaldo conectado fusible: un fusible en el que los conductores portadores de corriente se fijan a los postes en la parte trasera de la base de montaje *.

3.1.8 copia de seguridad fusible limitador de corriente: un fusible capaz de interrumpir todas las corrientes de la interrupción de la corriente nominal máxima hasta la mínima interrupción de la corriente nominal †.

3.1.9 barrera: una partición para el aislamiento o el aislamiento de los circuitos eléctricos o arcos eléctricos.

3.1.10 base: El elemento de soporte a la que se adjuntan la unidad o unidades de aislante.

3.1.11 impulso básico nivel de aislamiento (BIL) (Resistencia al impulso de voltaje): Un impulso de referencia resistencia de aislamiento se expresa en términos del valor de cresta de la tensión no disruptiva de un estándar de onda completa tensión de impulso.

3.1.12 de la hoja (hoja de desconectar un interruptor de corte o desconexión): El elemento de contacto móvil que entra o abraza a las bridas de contacto †.

NOTA - En recortes de distribución, la cuchilla puede ser un miembro no fusible para el montaje sobre un portador de fusibles en lugar de un enlace fusible, o en un soporte de fusible, en lugar de un portafusibles.

3.1.13 distancia rotura (de un dispositivo de conmutación): El mínimo abierto brecha distancia entre los contactos de circuito principal, o partes vivas conectado al mismo, cuando los contactos están en la posición abierta.

NOTA - En un dispositivo de múltiples ruptura, es la suma de las interrupciones en las series.

3.1.14 compensación de tiempo (tiempo de compensación total) (de un fusible): El tiempo transcurrido desde el comienzo de una sobrecorriente especificado para la interrupción del circuito final en tensión máxima nominal.

NOTA - El tiempo de compensación es igual a la suma del tiempo de fusión y el tiempo de arco.

3.1.15 elemento conductor (enlace fusible) (de un fusible): Los medios conductores, incluyendo el elemento de corriente de respuesta, para completar el circuito eléctrico entre

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los terminales de una unidad portafusibles o fusible.

3.1.16 portador de corriente parte: Una parte conductora destinado a ser conectado en un circuito eléctrico a una fuente de voltaje.

NOTA - No conductoras partes no son los destinados a ser tan conectados.

3.1.17 limitador de corriente (pico pasante o de corte) característica curva (de un fusible limitador de corriente): Una curva que muestra la relación entre la corriente máxima del pico pasa por un fusible y el correlacionada corriente eficaz magnitud prospectivo bajo especificado voltaje y el circuito de condiciones de impedancia †.

NOTA - La corriente rms prospectiva puede ser simétrica o asimétrica.

3.1.18 limitador de corriente de la unidad fusible: Una unidad fusible que, cuando su actual elemento de respuesta es fundido por una corriente dentro especificado de limitación de corriente del fusible rango, abruptamente introduce una alta resistencia a reducir la magnitud de corriente y la duración, resultando en subsiguiente actual interrupciones †.

NOTAS:

1 - Los valores indicados en las normas para la relación de umbral, el pico pasante actual, y las características I2t se utilizan como las medidas de limitación de corriente capacidad.

2 - Hay dos clases de fusible limitador de corriente, unidades de alimentación y distribución. Se diferencian entre sí por características y especificaciones de intensidad mínima de fusión tiempo-corriente.

3.1.19 actual elemento de respuesta (de un fusible): Es la parte con características predeterminadas, la fusión e indemnizaciones o desvinculaciones de los que inician la función de interrupción de la mecha.

NOTA - El elemento actual-sensible puede consistir en uno o más elementos fusibles combinados con un elemento de tensión o de otros componentes, o ambos, que afectan (s) de la característica de corriente-sensible.

03/01/20 corte: Ver 3.1.24, recorte de distribución.

01/03/21 seccionador. Un interruptor utilizado para cambiar las conexiones en un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente de poder †

NOTA - El interruptor se requiere para llevar a la corriente de carga normal y continua, así como las corrientes anormales o cortocircuitos durante intervalos cortos según se especifica. También se requiere para abrir o cerrar circuitos ya sea cuando la corriente insignificante se rompe o se hace, o cuando se produce ningún cambio significativo en el voltaje a través de los terminales de cada uno de los polos del interruptor. Algunos interruptores de desconexión tienen algunas inherentes a la carga de rotura de la

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capacidad que mejor se puede evaluar por el usuario, basado en la experiencia en condiciones de funcionamiento.

3.1.22 distribución (utilizado como un adjetivo): Un término general usado, por razón de las características específicas físicas o eléctricas, para denotar aplicación o restricción del término modificado, o ambos, para que parte de un sistema eléctrico utilizado para el transporte de energía para el punto de utilización de una fuente o de una o más estaciones principales receptores.

NOTAS:

1 - Desde el punto de vista de un sistema de servicios públicos, el área descrita se encuentra entre la fuente de generación o de las subestaciones intermedias y el equipo del cliente de entrada.

2 - Desde el punto de vista del sistema interno de un cliente, el área descrita se encuentra entre una fuente o una estación receptora en la planta del cliente y los puntos de utilización.

3.1.23 distribución fusible limitador de corriente: Un fusible que consta de un soporte de fusible y una unidad fusible limitador de corriente.

NOTA - Además, la distribución fusible limitador de corriente se identifica por las siguientes características:a) Rigidez dieléctrica nivel básico de aislamiento de impulso (BIL) los puntos fuertes en los niveles de distribución b) Aplicación principalmente en los alimentadores de distribución y circuitosc) los límites de funcionamiento de tensión corresponde a la tensión del sistema de distribución

01/03/24 distribución de corte: Un fusible o un dispositivo de desconexión consiste en cualquiera de los siguientes conjuntos:a) Un fusible y portafusibles de apoyo que puede o no puede incluir el elemento conductor (o fusible)b) Un fusible soporte y la cuchilla de desconectarc) Un fusible de apoyo y el soporte del fusible que puede o no puede incluir la hoja de elemento conductor (fusible) o desconectar

NOTA - Además, el recorte de distribución se identifica por las siguientes características:a) Rigidez dieléctrica (BIL) (nivel básico de aislamiento impulso) los puntos fuertes en los niveles de distribución b) La aplicación principalmente en los alimentadores de distribución y circuitosc) la construcción mecánica, básicamente, adaptado a poste o cruceta de montaje, excepto para el recorte de distribución de petróleod) los límites de funcionamiento de tensión corresponde a la tensión del sistema de distribución

3.1.25 distribución desconectar recorte:. Un recorte de distribución que tiene una cuchilla de desconectar que se utiliza para el cierre, la apertura, o modificar las conexiones en un circuito o sistema, o para aislar los propósitos †

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NOTA - Algunos capacidad de carga de rotura es inherente en el dispositivo, pero no tiene la capacidad de carga de rotura. Esta capacidad puede ser mejor evaluada por el usuario, basándose en la experiencia bajo condiciones de operación.

3.1.26 distribución cerrado de un solo polo interruptor de aire (cambia la distribución del aire encerrado): Un solo polo de desconectar el interruptor en la que los contactos y la cuchilla se monta completamente dentro de un recinto aislado (no se puede convertir en un recorte de distribución o desconectar el fusible).

NOTAS:

1 - El interruptor de distribución de aire encerrado se identifica con las siguientes características: un dieléctrico) resistir nivel básico de aislamiento al impulso (BIL) los puntos fuertes a nivel de distribución b) Aplicación principalmente en los alimentadores de distribución y circuitosc) la construcción mecánica básicamente adaptado para cruceta de montaje

d) los límites de funcionamiento de tensión corresponden a las tensiones de distribucióne) A menos que la incorporación de ruptura de carga-medios, no tiene ninguna interrupción de la carga de rotura nominal de corriente

2 - Algunos capacidad de carga de rotura es inherente en el dispositivo. Esta capacidad puede ser mejor evaluada por el usuario, basándose en la experiencia bajo condiciones de operación.

03/01/27 distribución de cortacircuito: Un recorte de la distribución que tiene un soporte portafusible o el fusible y el fusible o una unidad fusible †.

NOTA - Un cortacircuito es un seccionador con fusibles. Tiene algunas inherentes a la carga de rotura de la capacidad, pero no tiene una capacidad de carga de rotura. La capacidad de carga de rotura mejor puede ser evaluada por el usuario, basándose en la experiencia bajo condiciones de operación.

3.1.28 deserción fusible: un fusible en el que la unidad portafusibles o fusible cae automáticamente en una posición abierta después de que el fusible se ha interrumpido el circuito.

3.1.29 intercambiabilidad eléctrica (de fusibles o unidades fusibles): La característica que permite que los diseños de diversos fabricantes para ser utilizados de manera intercambiable con el fin de proporcionar un grado uniforme de protección de sobrecorriente y la coordinación de fusibles.

3.1.30 recorte adjunto: Un recorte en el que están montados el fusible clips y portafusibles o desconectar la cuchilla completamente dentro de una envolvente aislante.

3.1.31 entrada de la terminal (por recortes de distribución de petróleo): Un terminal con una conexión eléctrica con el contacto del fusible y el aislamiento adecuado donde la conexión pasa a través de la carcasa.

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3.1.32 cámara de expansión (para un recorte de aceite de distribución): Una cámara sellada por separado acoplable a la abertura de ventilación para proporcionar un espacio de aire adicional en la cual los gases desarrollados durante la interrupción del circuito se puede expandir y enfriar.

03/01/33 fungibles tapa de corte: Un corte abierta que tiene un soporte de fusible diseñado y equipado con un fusible que tiene una tapa de prescindibles.

03/01/34 tapa desechable (de un recorte de prescindibles-PAC): Una pieza de recambio o montaje para sujetar la cabeza del botón de un fusible y el cierre de un extremo del portafusibles. Se incluye una sección de presión sensible a la que se abre para aliviar la presión dentro del portafusibles cuando un valor predeterminado se supera durante la interrupción del circuito.

3.1.35 fusible explosiones: Un fusible, por lo construido o protegidos, que para todas las interrupciones de la corriente dentro de su calificación no será dañado ni transmitir la llama a la parte exterior del fusible.

3.1.36 expulsión fusible (unidad): Un fusible ventilado (unidad) en el que el efecto de expulsión de los gases producidos por el arco interior, ya sea solo o ayudado por otros mecanismos, resulta en la interrupción de corriente †.

01/03/37 fábrica renovables fusible de la unidad: Una unidad de fusibles que, después de la interrupción del circuito, deben ser devueltos al fabricante para ser restaurada por el servicio.

3.1.38 campo renovable fusible unidad: Una unidad fusible que, después de la interrupción del circuito, se puede recuperar fácilmente para el servicio por la sustitución del fusible o unidad de carga †.

3.1.39 delantera y trasera conectada fusible: un fusible en el que uno o más conductores portadores de corriente están conectados directamente a los terminales fijos situados en la parte delantera de la base de montaje, con los conductores restantes conectados a los montantes en la parte posterior de la base de montaje. †

3.1.40 delantera conectada fusible: un fusible en el que los conductores portadores de corriente se fijan a los terminales fijos delante de la base de montaje †.

3.1.41 rango completo fusible limitador de corriente: Un fusible capaz de interrumpir todas las corrientes de la corriente nominal interrumpir abajo a la corriente continua mínima que causa la fusión del elemento fusible (s), con el fusible aplicado a la temperatura ambiente máxima especificada por el fabricante del fusible. *

3.1.42 fusible: Un dispositivo de protección actual que responde con una parte de circuito de apertura de fusible que se calienta y se cortó por el paso de corriente a través de ella, creando un arco dentro del fusible. La interacción del arco con ciertas otras partes de los resultados de fusibles en la interrupción de corriente. †

NOTA - Un fusible comprende todas las partes que forman una unidad capaz de realizar las funciones establecidas. Puede o no puede ser el dispositivo completo necesario para

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conectarlo a un circuito eléctrico.

3.1.43 fusible portador (para un recorte de aceite de distribución): Un montaje de una tapa que cierra la abertura superior de una cámara de aceite-recorte, un elemento aislante, y los contactos fusibles con medios para hacer contacto con el elemento conductor y para su inserción en los contactos fusible del fusible apoyo.

NOTA - El portafusibles, no incluye el elemento conductor (fusible).

3.1.44 portafusibles (bridas de contacto o los contactos de fusibles): Las partes conductoras de un soporte de fusible que se dedican a la compañía de fusibles, portafusibles, fusible o cuchilla.

03/01/45 fusible del condensador: Un dispositivo que, añadido a un fusible de ventilación, lo convierte en un fusible sin ventilación, proporcionando una cámara sellada para la condensación de gases que se forman durante la interrupción del circuito.

3.1.46 fusible-seccionador (desconectar el fusible): Un interruptor de desconexión en el que una unidad de fusibles o portafusibles y forma fusible todo o parte de la hoja.

3.1.47 fusible recinto paquete (FEP): En un recinto suministrado con uno o más fusibles como un paquete para que los datos de aplicación que cubren el fusible (s) específico y el recinto se suministran.

3.1.48 portafusibles (de un fusible de alto voltaje): Un montaje de un tubo o tubos fusible junto con las piezas necesarias para encerrar el elemento conductor y proporcionar un medio para hacer contacto con el elemento conductor y los clips de fusibles. El portafusibles no incluye el elemento conductor (elemento fusible o la unidad de repuesto).

3.1.49 fusible gancho (interruptor del gancho): Un gancho provisto de un mango aislante para abrir y cerrar los fusibles o interruptores y para insertar el portafusibles, fusible, o desconectar la cuchilla en, y para eliminar de él, el soporte de fusible.

01/03/50 fusible: Una pieza de repuesto o asamblea, compuesta en su totalidad o principalmente, del elemento conductor debe ser reemplazado después de cada interrupción del circuito para restablecer el fusible vuelva a funcionar.

3.1.51 silenciador fusible: un accesorio para la ventilación de un fusible, o un fusible ventilado, que limita el arco y reduce sustancialmente la ventilación de la mecha.

03/01/52 fusible de apoyo (fusión de montaje): Una asamblea de base o soporte de montaje o el aceite de corte de la vivienda, el aislante (s) o unidad de aislador (s), y los clips de fusibles para el montaje de un portador de fusibles, portafusibles, fusible, o la hoja y se conecta en el circuito. †

3.1.53 fusible de tiempo corriente característica: Los valores correlacionados de tiempo y la corriente que designe el rendimiento de la totalidad o una porción indicada de las funciones del fusible.

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NOTA - Las características de tiempo-corriente de un fusible, que suelen indicar en una curva.

01/03/54 fusible de tubo: un tubo de material aislante que rodea el elemento conductor †.

3.1.55 fusible unidad: un conjunto que comprende un elemento conductor montado en un portafusibles con las partes y materiales en el portafusibles esencial para el funcionamiento de la espoleta.

3.1.56 elemento fusible (de un fusible): Esa parte, habiendo corriente predeterminado que responden a las características de fusión, que pueden ser total o parcialmente el elemento actual-sensible.

3.1.57 de propósito general fusible limitador de corriente: Un fusible capaz de interrumpir todas las corrientes de la corriente nominal interrumpir abajo a la corriente que provoca la fusión del elemento fusible en no menos de 1 h †.

01/03/58 granular lleno de fusibles de la unidad: Una unidad fusible en el que se dibuja el arco a través del material en polvo, granulado o fibroso.

3.1.59 Aterrizable partes: las partes que pueden ser conectados a tierra sin que ello afecte el funcionamiento del dispositivo.

3.1.60 partes conectadas a tierra: Piezas que son intencionalmente conectado a tierra.01/03/61 guía:. Un adjunto usado para asegurar la alineación apropiada cuando se opera un fusible o interruptor *

3.1.62 serie homogénea (de limitadores de corriente unidades fusibles): Una serie de unidades de fusibles desviarse entre sí sólo en características tales que, para un ensayo dado, el ensayo de una o un número reducido de unidad fusible (s) particular de la serie puede ser tomado como representativo de todas las unidades de fusibles de la serie.

3.1.63 carcasa (cuerpo) (de un recorte de petróleo): Una parte del soporte de fusible que contiene el aceite y proporciona medios para el montaje del portador de fusibles, terminales de entrada, y los contactos fijos. La carcasa incluye los medios para montar el recorte en una estructura de soporte y las aberturas para la colocación de accesorios tales como un respiradero o una cámara de expansión.

03/01/64 impulso de sobretensión: La tensión de cresta de un impulso que, en determinadas condiciones, puede ser aplicado sin causar flameo o perforación.

03/01/65 indicando fusible: un fusible que automáticamente indica que el fusible se ha interrumpido el circuito.

03/01/66 interior:. Diseñado para su uso dentro de edificios o recintos resistentes a la intemperie (resistente a la intemperie) †

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NOTA - Debido a la amplia variedad de recintos disponibles, cuando un fusible que está diseñado para aplicaciones de interior se ha instalado dentro de un recinto al aire libre, este tipo de instalaciones se debe verificar con el fabricante de fusibles.

3.1.67 materiales aislantes clasificaciones: A los efectos de establecer los límites de temperatura, los materiales aislantes se clasifican como sigue:Clase 90. Materiales o combinaciones de materiales tales como algodón, seda y papel sin impregnación. Otros materiales, o combinaciones de los materiales pueden ser incluidos en esta clase si, por la experiencia o ensayos aceptados, que puede ser demostrado ser capaces de funcionar a 90 C.Clase 105. Materiales o combinaciones de materiales tales como algodón, seda y papel cuando adecuadamente impregnadas o recubiertas o cuando se sumerge en un líquido dieléctrico tal como aceite. Otros materiales o combinaciones de los materiales pueden ser incluidos en esta clase si, por la experiencia o ensayos aceptados, que puede ser demostrado ser capaces de funcionar a 105 C.Clase 130. Materiales o combinaciones de materiales tales como mica, fibra de vidrio, amianto, etc, con sustancias de unión adecuados. Otros materiales o combinaciones de materiales, no necesariamente inorgánicos, pueden ser incluidos en esta clase si, por la experiencia o ensayos aceptados, que puede ser demostrado ser capaces de funcionar a 130 C. Clase 155. Materiales o combinaciones de materiales tales como mica, fibra de vidrio, amianto, etc, con sustancias de unión adecuados. Otros materiales o combinaciones de materiales, no necesariamente inorgánicos, pueden ser incluidos en esta clase si, por la experiencia o ensayos aceptados, que puede ser demostrado ser capaces de funcionar a 155 C. Clase 180. Materiales o combinaciones de materiales tales como elastómero de silicona, mica, fibra de vidrio, amianto, etc, con sustancias de unión adecuados, tales como resinas de silicona adecuados. Otros materiales o combinaciones de los materiales pueden ser incluidos en esta clase si, por la experiencia o ensayos aceptados, que puede ser demostrado ser capaces de funcionar a 180 C.Clase 220. Materiales o combinaciones de materiales que por medio de pruebas de experiencia o puede ser aceptado que han demostrado ser capaces de funcionar a 220 C.En la clase 220. Aislamiento que consiste enteramente de mica, porcelana, vidrio, cuarzo, y similares materiales inorgánicos. Otros materiales o combinaciones de los materiales pueden ser incluidos en esta clase si, por la experiencia oaceptado pruebas, pueden ser demostrado ser capaces de funcionar a temperaturas superiores a 220 C. *

NOTAS:

1 - Aislamiento Se considera que se impregna cuando una sustancia adecuada proporciona un enlace entre los componentes de la estructura y también un grado de llenado y la cobertura superficial suficiente para dar un rendimiento adecuado en virtud de los extremos de la contaminación de la superficie de temperatura, (humedad, suciedad, etc) y el estrés mecánico espera en el servicio. La impregnación no vendrán o deteriorar lo suficiente en la temperatura de funcionamiento con el fin de afectar seriamente el rendimiento en el servicio.

2 - Las propiedades eléctricas y mecánicas del aislamiento no debe verse afectada por la aplicación prolongada de la temperatura del aislamiento de la limitación permitida para la clase de aislamiento específico. La palabra deteriorado se utiliza aquí en el sentido de causar cualquier cambio que pudiera descalificar el material aislante para realizar continuamente su función prevista, si es el espaciamiento de fuga, soporte mecánico, o

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acción barrera dieléctrica.

3 - En las descripciones anteriores de las clasificaciones materiales aislantes, las palabras aceptadas pruebas se refieren a procedimientos de ensayo reconocidos establecidos para la evaluación térmica de los materiales por sí solos o en combinaciones simples. Experiencia o datos de prueba, que se utilizan en la clasificación de los materiales aislantes, son distintos de los datos de la experiencia o prueba derivados de la utilización de materiales en los sistemas de aislamiento completos. La resistencia térmica de los sistemas completos se puede determinar por medio de procedimientos de prueba especificados por los comités técnicos responsables. Un material que se clasifica como adecuados para una temperatura dada en la tabla anterior se puede encontrar conveniente para una temperatura diferente que no sea el dado una, ya sea superior o inferior, por un procedimiento de aislamiento del sistema de prueba. Por ejemplo, se ha encontrado que algunos materiales adecuados para la operación en una temperatura en el aire puede ser adecuado para una temperatura más alta cuando se usa en un sistema operado en una atmósfera de gas inerte.

4 - Es importante reconocer que otras características, además de la resistencia térmica, tales como resistencia mecánica, resistencia a la humedad, y la resistencia de corona, se requieren en diversos grados en diferentes aplicaciones para el uso con éxito de los materiales aislantes.

3.1.68 aislamiento: Un material que tiene la característica de un aislante utilizado para separar partes del mismo potencial o diferentes.

3.1.69 unidad aislante: Un aislador montado con piezas metálicas tales como pueden ser necesarios para fijarlo a otras unidades aislantes o partes del dispositivo.

3.1.70 pestillo: Un archivo adjunto se utiliza para mantener un fusible o interruptor en la posición cerrada.

3.1.71 levantamiento ojo (de una hoja portafusibles, fusible, o desconectar): Un ojo previsto para recibir un gancho fusible o interruptor de gancho para insertar el fusible o desconectar la cuchilla en, y para eliminar de él, el soporte de fusible.

3.1.72 enlace al corte: Un cortacircuito de carga de rotura que es operado por la ruptura del vínculo de fusibles para interrumpir la corriente de carga.

03/01/73 llena de líquido fusible de la unidad: Una unidad fusible en el que se dibuja el arco a través de un líquido.

3.1.74 partes vivas: Las partes que están diseñados para funcionar a una tensión diferente a la de la tierra.

3.1.75 carga de rotura de corte: Un recorte con medios para interrumpir corrientes de carga.

03/01/76 intercambiabilidad mecánica (de fusibles): La característica que permite que los

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diseños de varios fabricantes para ser intercambiados físicamente de modo que se ajusten a soportar, y los esfuerzos de tracción impuesta por los distintos tipos de cortes establecidos de diferentes fabricantes.

01/03/77 relación de velocidad de fusión. La relación entre 0,1 s y s 300 o 600 s corrientes de fusión mínimos, lo que se especifica, que designa la velocidad relativa de los fusibles †

3.1.78 fusión tiempo (de un fusible): El tiempo requerido para sobrecorriente para cortar el elemento actual-sensible.

03/01/79 distancia mínima entre los postes (fases): La distancia más corta entre las partes activas de los postes adyacentes(Fases).

NOTA - La diferenciación preventiva debe hacerse entre el aclaramiento y el espacio o la distancia de centro a centro.

01/03/80 distancia mínima al suelo: La distancia más corta entre cualquier parte en directo y las partes adyacentes a tierra.

01/03/81 mínimo de fusión: La más pequeña corriente a la cual un elemento de corriente del fusible se funde de respuesta en cualquier momento determinado.

3.1.82 posición de montaje (de un soporte del interruptor o fusible): una posición determinada por, y que corresponde a la posición de la base del dispositivo.

NOTA - Las posiciones habituales son una vertical)b) horizontal vertical (cuando el titular de la unidad fusible o el fusible está montado por encima de los aisladores de apoyo)c) Horizontal suspendidos (cuando el titular de la unidad fusible o el fusible está montado por debajo de los aisladores de apoyo)d) Ángulo (la vertical)

01/03/83 fusible multipolar: un conjunto de dos o más fusibles unipolares †.

01/03/84 fusible nondisconnecting: una Asamblea compuesta por una unidad fusible o portafusible y un fusible que tiene el apoyo de clips para recibir directamente la unidad fusible asociado o portafusibles, que no tiene ninguna disposición para la operación guiada como un interruptor de desconexión.

03/01/85 fusible no renovable: Una unidad de fusibles que, después de la interrupción del circuito, no pueden ser fácilmente restaurados para el servicio †.

03/01/86 fusible sin ventilación (o fusible): Un fusible sin provisión intencional para el escape de gases de arco, líquidos o partículas sólidas a la atmósfera durante la interrupción del circuito.

3.1.87 aceite recorte (lleno de aceite recorte): Un recorte en el que la totalidad o parte del soporte de fusible y su enlace fusible o cuchilla desconectar están montados en aceite con una inmersión completa de los contactos y la porción fusible del elemento conductor

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(fusible enlace), de modo que la interrupción del arco por la ruptura del enlace fusible o por apertura de los contactos se producirá bajo aceite.

01/03/88 petróleo sumergible limitador de corriente de fusible: Una unidad fusible limitador de corriente adecuado para aplicaciones que requieran una inmersión total o parcial, directamente en el aceite o líquido dieléctrico de un transformador o de conmutación.

3.1.89 aceite de interruptor: Interruptor con los contactos que separan en aceite †.

03/01/90 corte abierto: Un corte en la que están expuestos los fusibles y portafusibles clips, fusible o cuchilla de desconexión.

3.1.91 apertura de los ojos (de una hoja portafusibles, fusible, o desconectar): Un ojo previsto para recibir un gancho fusible o interruptor de gancho para abrir y cerrar el fusible.

3.1.92 abierto enlace recorte: Un recorte que no emplea un portafusibles y en la que el soporte de fusible recibe directamente un enlace enlace abierto fusible o una cuchilla de desconexión.

3.1.93 abierto enlace fusible enlace: Una parte reemplazable o conjunto formado por el elemento conductor y el tubo fusible, junto con las piezas necesarias para confinar y ayudar en la extinción del arco y para conectar directamente en los portafusibles del enlace abierto fusión de apoyo.

01/03/94 abierto el enlace de soporte del fusible: Una asamblea de base o soporte de montaje, los aisladores o unidad aislante, y los clips de fusibles para un montaje directo Enlace de fusible abierto y para su conexión en el circuito.

03/01/95 al aire libre:. Diseñado para su uso fuera de los edificios o recintos †

Pico pasante de corte actual 3.1.96 (de un fusible limitador de corriente): La máxima corriente instantánea pasa por el fusible durante la interrupción del circuito.

3.1.97 sobretensiones de pico (de fusibles limitadores de corriente): El valor pico de la tensión que puede existir a través de un fusible limitador de corriente durante el intervalo de arco †.

03/01/98 prestación característica (de un dispositivo): Una de las características de funcionamiento, el límite o límites de los que se dan en las especificaciones de diseño de la prueba.

01/03/99 fase de separación: La distancia entre líneas centrales de los dispositivos adyacentes de fases diferentes †.

3.1.100 de alimentación (se usa como adjetivo): Un término general que se utiliza en razón de determinadas características físicas o eléctricas para referirse a la aplicación o restricción, o ambos, para la generación de las estaciones, las estaciones de conmutación, o subestaciones †.

3.1.101 de frecuencia de potencia rocío de tensión no disruptiva: La tensión eficaz que

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puede ser aplicado a un aislante o un dispositivo, completamente cubierto con la humedad condensada, bajo las condiciones especificadas durante un tiempo especificado, sin causar descarga disruptiva o punción *.

3.1.102 de frecuencia de potencia seco de tensión no disruptiva. La tensión eficaz que puede ser aplicado a un dispositivo seco bajo condiciones especificadas por un tiempo determinado sin causar descarga disruptiva o punción *

3.1.103 tensión a frecuencia de recuperación. La tensión de frecuencia de potencia RMS que se produce a través de los terminales de un circuito de corriente alterna de interrupción de dispositivo después de la interrupción de la corriente y después de los transitorios de alta frecuencia han disminuido *

3.1.104 de frecuencia de potencia húmedo soportar tensión: La tensión eficaz que puede ser aplicado a un dispositivo humedecida en condiciones especificadas por un tiempo determinado sin causar descarga disruptiva o punción. *

3.1.105 fusible: un fusible que consiste en un montaje de un soporte de fusible y un fusible o el portafusible que puede o no puede incluir la unidad de carga o el fusible.

NOTA - El fusible se identifica por las siguientes características:a) Rigidez dieléctrica nivel básico de aislamiento al impulso (BIL) los puntos fuertes a niveles de potencia b) Aplicación principalmente en las estaciones y subestacionesc) la construcción mecánica, básicamente, adaptados a soportes de la estación y subestación

3.1.106 prueba (se usa como un sufijo): su construcción, protegidos o tratados que la operación exitosa no se perturba cuando el dispositivo se somete a los materiales especificados o condición.

NOTA - explosiones requiere que el fusible no se lesiona y llama no se transmitirá a la parte exterior del fusible para todas las interrupciones de la corriente dentro de la clasificación del fusible.

3.1.107 prospectivo (disponible) la corriente de cortocircuito (en un punto dado en un circuito): La corriente máxima que el sistema de energía puede entregar a través de un punto del circuito dado a cualquier circuito de impedancia despreciable corta aplicada en el punto dado, o en cualquier otro punto que hará que el más alto que la corriente fluya a través del punto dado. †

NOTAS:

1 - Este valor puede ser en términos de la corriente simétrica o asimétrica, el pico, o eficaz, tal como se especifica.

2 - En algunos circuitos resonantes, la máxima disponible corriente de cortocircuito puede producirse cuando el cortocircuito se coloca en algún otro punto que la dada en donde se mide la corriente disponible.

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3.1.108 de ruptura rápida interruptor: Interruptor que tiene una velocidad de apertura de los contactos de alto independientes de los operadores †.

3.1.109 reconexión fusible: Una combinación de dos o más portafusibles, unidades de fusibles, o enlaces fusibles montado sobre un soporte de fusible o soportes, mecánica o eléctricamente interconectados, de modo que un fusible a la vez puede estar conectado en el circuito y el funcionamiento del que se conecta automáticamente fusible del fusible en el circuito siguiente, con o sin retardo de tiempo añadido deliberadamente, permitiendo con ello una o más restauraciones de servicio sin sustitución de fusibles, unidades de relleno, o unidades de fusibles.

3.1.110 tensión de recuperación: La tensión que se produce a través de los terminales de un polo de un dispositivo de circuito de interrupción en una interrupción de la corriente.

3.1.111 recarga de la unidad (de una unidad de fusible): Un conjunto compuesto por un elemento conductor, el medio completo de extinción de arco, y las partes que normalmente se requieren para ser reemplazado después de cada interrupción del circuito para restaurar la unidad fusible a su estado operativo original.

3.1.112 resistente (utilizado como un sufijo): Así construido, protegido, o tratados que no se produzcan daños fácilmente cuando el dispositivo se somete al material especificado o condición.

3.1.113 inclinación-tensión nominal (tensión nominal múltiple) Recorte de distribución: Un corte de distribución destinado principalmente para su aplicación en tres fases sólida neutro a tierra (tierra) de múltiples sistemas en los que existen las condiciones prescritas. Ver 3.2.15, de tensión (voltaje de inclinación-múltiple) las calificaciones de un recorte de la distribución.

3.1.114 sólido de material fusible unidad: Una unidad fusible en la que se dibuja el arco a través de un orificio en el material sólido.

3.1.115 cepa elemento (hilo cepa) (de un fusible): La parte del elemento actual-sensible que se conecta en paralelo con el elemento fusible con el fin de aliviar la tensión de tracción.

NOTA - El elemento fusible se funde y rompe primero, y luego el elemento cepa se funde durante la interrupción del circuito.

3.1.116 sumergibles terminales de entrada (cableheads) (de recortes de distribución de petróleo): un terminal de entrada con cierre hermético para la conexión de cable con un revestimiento de sumergibles o una chaqueta.

3.1.117 sumergibles fusible (recorte de metro de aceite): un fusible que está construida de tal manera que funcione correctamente cuando se sumerge en el agua en determinadas condiciones de presión y tiempo †.

3.1.118 interruptor: Un dispositivo diseñado para abrir o cerrar, o ambos, uno o más circuitos eléctricos.

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3.1.119 terminal (terminal de conexión): Un conector para conectar un conductor a los aparatos eléctricos.

3.1.120 terminal de almohadilla: Una parte generalmente plana realización de un dispositivo al cual está fijado un conector de terminal.

3.1.121 apretada (se usa como un sufijo): construido de manera que el material específico está excluido en determinadas condiciones.

3.1.122 tensión transitoria de restablecimiento (TRV): La tensión transitoria que se produce a través de los terminales de un polo de un circuito de conmutación del dispositivo a la interrupción de la corriente †.

NOTA - TRV es la diferencia entre los voltajes transitorios a tierra que ocurren en los terminales. El término puede referirse a un circuitoTRV, una modificación del circuito de TRV, o un verdadero TRV.

3.1.123 fusibles universales: enlaces de fusibles que, para cada calificación, proporcionan mecánica y eléctrica de intercambio-la capacidad dentro de los límites prescritos por el tiempo especificado gama actual.

3.1.124 ventilación (un fusible): Los medios destinados a la fuga de los gases que se forman durante la interrupción del circuito.

NOTA - En recortes de aceite de distribución, la ventilación puede ser una abertura en la caja, o un accesorio acoplable a una abertura de ventilación en la carcasa, con medios adecuados para impedir la pérdida de aceite.

3.1.125 fusible ventilado (o fusible): Un fusible con dispositivos para el escape de gases de arco, líquidos o partículas sólidas a la atmósfera circundante durante la interrupción del circuito.

3.2 Clasificaciones

3.2.1 calificaciones intermedias actuales (de los fusibles de distribución): Una serie de distribución del cartucho de fusible calificaciones elegidos de una serie de números preferidos que están espaciados entre las calificaciones actuales preferidos, pero no puede proveer la coordinación con los mismos. La coordinación entre adyacentes clasificaciones intermedias puede ser asegurado a la misma medida entre adyacentes clasificaciones actuales preferidas. *

3.2.2 Calificaciones preferidas actuales (de los fusibles de distribución): Una serie de distribución del cartucho de fusible valoraciones hasta escogidos de una serie de números preferidos que un grado específico de la coordinación se pueden obtener entre los tamaños adyacentes. *

3.2.3 nominal de corriente continua. La corriente RMS máxima en amperios, a la

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frecuencia nominal, que un dispositivo realizará de forma continua sin exceder el aumento de la temperatura permisible y total de la temperatura como se indica en la tabla 2 *

3.2.4 nominal de 15 ciclos de corriente (Nota 15-actual ciclo) (de un dispositivo de desconexión o asamblea): La corriente eficaz simétrica de una onda asimétrica producida por un circuito que tiene un determinado X / R, que el dispositivo o el montaje es obligados a llevar durante 15 ciclos. *

NOTA - Esta clasificación es un índice de la capacidad del dispositivo de desconexión para soportar el calor que pueden ser generados bajo condiciones de cortocircuito.

3.2.5 Frecuencia nominal (índice de frecuencia) (de un fusible): La frecuencia del sistema para el cual está diseñado †.

3.2.6 nominal corriente de interrupción (interrupción de la capacidad nominal) (Nota de interrupción de corriente) (de un fusible): El valor designado de la más alta disponible rms la corriente de cortocircuito que el fusible se requiere para interrumpir con éxito bajo las condiciones establecidas *.

3.2.7 carga nominal de rotura (carga de rotura nominal de corriente): El valor designado de la corriente RMS máxima que un dispositivo que tiene medios operables para interrumpir corrientes de carga se requiere para interrumpir con éxito bajo las condiciones establecidas cuando se abre por control manual o remoto significa . *

3.2.8 nominal Corriente de conexión: La corriente RMS máxima contra el que el dispositivo es necesario para cerrar con éxito cuando se cambia desde la apertura a la posición cerrada *.

Tabla 2 - Resumen de las limitaciones de temperatura

Temperatura admisible de la temperatura de subida (y la temperatura total que figura entre paréntesis) se muestra en la C

DispositivoTodas las partes conductoras, excepto la realización de elemento de fusible Todas las piezas compuestas por, o en contacto con, materiales aislantes, excepto fusibleTipo de contactoClase de aislamientoLos límites de temperaturaAg-Ag Ag-Cu-Cu-Cu-Sn SnRecortes de distribución (con excepción del petróleo y recortes de recortes abiertos de enlace con el fusible de 40 (80) - 30 (70) - fibra de hueso90105130 30 (70)50 (90)

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65 (105)90 (130)Con cuchilla del interruptor 40 (80) 35 (75) 35 (75) -Distribución Con enlace o aceite de hoja cortes 45 (85) 30 (70) 30 (70) - 90105130 50 (90)65 (105)90 (130)Conmutadores de distribución de aire 40 (80) 35 (75) 35 (75) 40 (80)Distribución de limitación de corriente de alimentación Fusibles Fusibles 65 (105) - 30 (70) 55 (95) 90105130155180220 50 (90)65 (105)90 (130)115 (155)140 (180)180 (220)

3.2.9 tensión nominal máxima (capacidad máxima de voltaje): La mayor tensión eficaz en el cual está diseñado el dispositivo funcione *.

NOTA - Esta tensión corresponde a la zona de tensión máxima tolerable primario en transformadores de distribución para los recortes de distribución y los interruptores unipolares de aire, y en las subestaciones y de los sistemas de transmisión de los fusibles de potencia indicados en la norma ANSI C84.1-1989.3.2.10 nominal mínima interrupción de corriente: El valor designado de la menor corriente que un fusible se requiere para interrumpir a una tensión en las condiciones prescritas *.

02/03/11 nominal Corriente de tiempo corto (valoración actual momentánea). La corriente máxima medida en el pico principal del ciclo de máxima, que es necesario que el dispositivo o el montaje de sus productos *

NOTAS:

1 - La corriente se expresa como el valor rms incluyendo el componente de corriente continua, como se determina a partir de la envolvente de la onda de la corriente por el método mostrado en el Apéndice A del IEEE C37.41-1988.

2 - Esta clasificación es un índice de la capacidad del dispositivo de desconexión para resistir las fuerzas electromagnéticas bajo condiciones de corto circuito.

03/02/12 nominal de corta duración (de corta duración nominal de corriente) (de un dispositivo de desconexión): El máximo valor eficaz de corriente total (incluyendo el componente de corriente continua) que el dispositivo es necesario para realizar con éxito para un determinado intervalo de tiempo corto *.

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NOTA - Las calificaciones de reconocer las limitaciones impuestas por los dos efectos térmicos y electromagnéticos.

02/03/13 nominal de tres segundos en curso (de tres segundos valoración actual): El total de corriente eficaz, incluido el componente de corriente continua que el dispositivo, o el montaje, está obligado a llevar durante 3 s *.

NOTA - Para fines prácticos, esta corriente se mide al final de la segunda primero. Esta clasificación es un índice de la capacidad del dispositivo de desconexión para soportar el calor que pueden ser generados bajo condiciones de cortocircuito.

3.2.14 Nota: El límite designado (s) de la característica de operación nominal (s) de un dispositivo.

NOTA - Estas características de funcionamiento como corriente, voltaje, frecuencia, etc, se pueden dar en la clasificación.

Calificaciones 3.2.15 inclinación de tensión (voltaje múltiple) de un recorte de la distribución: Un par de rangos de voltaje máximo asignado a un recorte de distribución destinado principalmente para su aplicación en tres fases sólida neutro a tierra (multigrounded) sistemas [ver nota], donde las condiciones de construcción son tales que dos recortes normalmente operan en serie para borrar fase a fase fallos. En la aplicación de estos cortes, el sistema de línea a línea de tensión debe ser igual o menor que el voltaje máximo a la derecha de la inclinación (/), y el sistema de línea-a-tierra voltaje debe ser igual o menor que el voltaje máximo a la izquierda de la inclinación (/).

Para su aplicación en otros sistemas, y para obtener más orientación para la aplicación completa, consulte el estándar IEEE C37.48-1987.

NOTA - cortes inclinados tensión nominal puede ser utilizado en una sola fase aplicaciones donde la tensión de recuperación de frecuencia de potencia a través de la abertura no exceda el voltaje máximo a la izquierda de la inclinación (/).

3.3 Pruebas

3.3.1 pruebas de conformidad: Las pruebas que se hacen específicamente para demostrar la conformidad de las celdas o sus partes componentes con las normas aplicables †.

3.3.2 pruebas de diseño: Las pruebas realizadas para determinar la idoneidad de un determinado tipo, estilo o modelo de equipo con sus componentes para cumplir con sus calificaciones asignadas y para operar satisfactoriamente en condiciones normales de servicio o en condiciones especiales si se especifica.

NOTA - Diseñar pruebas se realizan únicamente en aparato representativo para justificar las calificaciones asignadas a todos los aparatos, básicamente, el mismo diseño. Estas pruebas no están destinados a ser utilizados como una parte de la producción normal. La

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porción aplicable (en parte) de estas pruebas de diseño también puede ser utilizado para evaluar las modificaciones de un diseño anterior y para asegurar que el rendimiento no ha sido afectada negativamente. Los datos de prueba de diseños previos similares pueden ser utilizados para los diseños actuales, en su caso.

3.3.3 dieléctricas soportar las pruebas de tensión: Las pruebas realizadas para determinar la capacidad de los materiales aislantes y espaciamientos para soportar sobretensiones especificadas por un tiempo determinado sin que haya flameo o perforación.

3.3.4 Pruebas de interrupción: Las pruebas que se realizan para determinar o comprobar el rendimiento de interrupción de un dispositivo de conmutación.

3.3.5 rotura de carga (pruebas de carga interrumpiendo pruebas): Pruebas que constan de apertura manual o control remoto de un dispositivo, que está provisto de un medio para la carga de rotura, mientras el dispositivo está realizando una corriente prescrito bajo condiciones especificadas. *

3.3.6 toma de las actuales pruebas. Pruebas que constan de cierre manual o control remoto del dispositivo contra la corriente prescrita *

3.3.7 influencia de radio-pruebas: Pruebas que consisten en la aplicación de la tensión y la medición de la correspondiente de radio-influencia voltaje producido por el dispositivo se está probando.

3.3.8 pruebas de rutina (pruebas de producción): Las pruebas realizadas para comprobar la calidad y uniformidad de la mano de obra y los materiales utilizados en la fabricación de tablero o de sus componentes.

3.3.9 corto tiempo de las pruebas actuales. Los exámenes que consisten en la aplicación de una corriente superior a la corriente nominal continua para determinados períodos cortos para determinar la idoneidad del dispositivo para resistir las corrientes de cortocircuito para el corto período de tiempo especificado *

3.3.10 aumento de la temperatura-pruebas: pruebas para determinar el aumento de la temperatura, por encima del ambiente, de diversas partes del dispositivo de prueba cuando se somete a las cantidades de ensayo especificadas.

NOTAS:

1 - Las cantidades de la prueba pueden estar al corriente, carga, etc

2 - Los valores para varios tipos de dispositivos se muestran en la tabla 2.

3.3.11 tiempo corriente pruebas: Pruebas que consisten en la aplicación de corriente para determinar la relación entre el valor eficaz de corriente alterna o corriente continua y el tiempo para el fusible para realizar la totalidad o alguna parte determinada de su función interrumpir.

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