coordinacion de fusibles 1

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CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 89 CAPTULO V: COORDINACIN DE PROTECIONES 5.1INTRODUCCIN Lasdimensionesdeunsistemaelctricoydeloscomponentesquelointegran,as comoladeterminacindelasproteccionesparalosbienesmaterialesypersonas precisanelclculodelascorrientesdecortocircuitoenpuntosestratgicosdel sistema. La integridad y seguridad en la entrega de energa elctrica desde la fuente hacia la carga,dependeenbuenapartedelasproteccioneselctricasdelsistemacontra fallas y perturbaciones externas o internas, estas fallas son diversas y pueden ser de sobrecorrientesporsobrecargaycortocircuitos,sobreybajosvoltajes,baja frecuencia entre otras. Elestudiodecoordinacindeproteccionestieneunimpactodirectosobrela confiabilidadensistemasdedistribucindeenergaelctrica.Losdispositivosde proteccin se deben coordinar de tal forma que permitan al sistema eliminar una falla antes que dae o se extienda a los componentes elctricos del mismo y afectando al menor nmero de clientes posible. 5.2ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS [10] Con el SPARD, dado la capacidad de cortocircuitoenlabarradela subestacin de donde se conecta el alimentador, el programa calcula las corrientes de falla en cada uno de los nodos del circuito. Las alternativas de simulacin de cortocircuitos son el trifsico, dos fases, dos fases a tierra y finalmente monofsico. CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 90 Adicionalmenteparaelusodecoordinacindeprotecciones,elprogramaesmuy amigable, puesto que es fcil recorrer grficamente el circuito desde un punto de falla hacia la subestacin y as calibrarlas. 5.2.1PROCEDIMIENTO Parahacerusodeestaaplicacin,esnecesariohaberejecutadoelflujodecarga Balanceado, para que el SPARD utilice los voltajes que existen en cada uno de los nodos. SeseleccionaenelmendelSPARDlasopcionesdeanlisis(analysis)yluego anlisis de falla (fault analysis), aparecer una ventana como la que se muestra en la siguiente figura. FIGURA 5.1: Anlisis de fallas en el SPARD. CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 91 Enestaventanasemuestralosdiferentestiposdefallaquesepuedensimular,se puedenespecificarlosvaloresdeimpedanciasegneltipodefalla,trifsicay monofsica. La capacidad de cortocircuito expresada en MVA, se especifica al momento de crear la barra de salida de la subestacin y depende del transformador de potencia al cual pertenece el alimentador a analizar. 5.2.2ALGORITMO ParaelAnlisisdecortocircuitossedebentenerlasimpedanciasdesecuencia desde el punto de falla hasta la subestacin dependiendo del tipo de falla. La opcin configuradordelaredprimariacalculalasimpedanciasdesecuenciaapartirdela Zabcdecadatramoyutilizaunmodeloequivalentesiexistenotroselementosenla red como autotransformadores. Lasimpedanciasdesecuenciadelsistemadepotenciavistasdesdelasubestacin secalculanconlascapacidadesdecortocircuitotrifsicoymonofsicoquese especifican en los barrajes de salida de cada una de las subestaciones. Paraelcasodeautotransformadoreselcircuitoequivalentedesecuenciacerodeja de ser radial, el programa de corto circuito (en la falla monofsica y bifsica a tierra) acumulaimpedanciasdesecuenciacerodesdeelpuntodefallahaciala subestacin, parando en el punto dondeencuentre un autotransformador y haciendo elequivalentecorrespondientedebidoalaimpedanciadesecuenciaceroque introduce el shunt del autotransformador. LasecuacionesutilizadasporelSPARDparaelanlisisdecortocircuitossonlas siguientes: I3 =|ILL|S |ZLL|Follo Irisico, Ec S.1 CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 92 I1 =S |ILL||Z11 + Z22 +Z00]Follo Honosico, Ec S.2 I2 = S I32Follo Bisico, Ec S.S I2-n =S |ILL|Z11 +Z00 + Z00 Z11Z00Follo Bisico o Iicrro, Ec S.4 Los resultados generales para cada nodo del sistema que se obtuvo de la simulacin de cortocircuitos en el SPARD, se puede consultar en el anexo 5.1. 5.3PROTECCIONES ELCTRICAS [18]

5.3.1OBJETIVOS

Prevenirdedaosalequipodebidoaesfuerzosmecnicosytrmicosque ocasiona la presencia de anormalidades (fallas y perturbaciones). Resguardar la integridad fsica de las personas en general. MantenerunaltoniveldeCalidaddeservicio(estabilidadycontinuidad), evitando en lo posible cortes de suministro o minimizando sus efectos cuando estos ocurran. 5.3.2PRINCIPIOS Todaslasfallasquepuedanproducirseenlareddeben,enloposible,ser despejadas en el menor tiempo posible. CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 93 Toda proteccin principal puede fallar al actuar, por lo tanto es imprescindible contar con otros dispositivos de proteccin que acten en funcin de respaldo o back-up. Aplicado normalmente a la proteccin de lneas en todos los niveles de voltaje, seestableceque,bajociertascondicionesdeconveniencia,hayquedara toda falla detectada la oportunidad de que sea temporal. 5.3.3REQUERIMIENTOS [11], [15], [21] Paralograrunbuendesempeodelsistemadeproteccinimplementado,deben satisfacersesimultneamentealgunosrequerimientos,queengeneraldependende una buena seleccin de los dispositivos de proteccin y su coordinacin. Selectividad.-Eslacaractersticaquepermitequelasprotecciones discriminen la ubicacin de la falla, con el objetivo de aislar exclusivamente la unidadfallada,manteniendoelservicioenelequipoquenoespreciso desconectar.[21] Rapidez.- Lo ideal es que toda proteccin asle el equipo fallado lo ms rpido posible con el fin de disminuir los daos, mejorar la estabilidad en el sistema y evitar la complicacin y propagacin de la falla en el resto de componentes. Sensibilidad.- Es una medida de la impedancia presentada por los rels a los transformadoresdemedida,mientrasmasbajaseamejoreslasensibilidad. Debeoperarholgadamentebajocualquiercondicindefallaensuzonade influencia. Confiabilidad.- Es la cualidad que permite garantizar la operacin del sistema deproteccin,tienequeverconlaseguridad,lasimplicidadyrobustezdel equipo de proteccin. CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 94 Simplicidad.-Todoesquemadeproteccindebecumplirsusobjetivos mediantelasolucinmassimple,tantoenlascaractersticasdesus dispositivos como en sus circuitos de control.[11] Economa.- Brindar la mxima proteccin al mnimo costo posible.[15] 5.3.4PROTECCIN DE LNEAS Existeunagranvariedaddeproteccionesparalosdiferentescomponentesdelos sistemaselctricos,unadelasmsutilizadasenloqueesproteccindelneasde distribucinprimariaesladesobrecorriente,principalmenteporsuscaractersticas de operacin y por su simpleza a la hora de su ajuste y calibracin. FIGURA 5.2: Proteccin de Sobrecorriente.

5.3.4.1Rel de sobrecorriente [13], [16], [21] Uno de los fenmenos que ocurren durante las anormalidadesy en especial durante loscortocircuitos,eselaumentodelacorrientequesobrepasamuchasveceslos 50/5150/51ALIMENTADORES DE DISTRIBUCINA2A1TRANSFORMADOR DE POTENCIATRANSFORMADOR DE CORRIENTE50/51REL DE SOBRECORRIENTEINTERRUPTOR DE PODER CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 95 valores normales de operacin. Esta manera de discriminar la ocurrencia de fallas se utiliza ampliamente, ya sea como proteccin principal o de respaldo. [21] Dos variables muy importantes a tomar en cuenta en estos rels son: El nivel de corriente mnima de operacin La caracterstica de tiempos de operacin. Lacorrientemnimadeoperacin(Iop),tambinselaconocecomocorrientede pick up, y es la encargada de producir el cambio de estado en el rel. Porlascaractersticasdetiemposdeoperacinsepuedensubdividircomose muestra a continuacin: Ensistemasdedistribucinseaprovechalacaractersticadetiempoinverso, debidoaquelamagnituddelacorrientedefalladepende,lamayoradeveces, de la localizacin de esta y se mantiene prcticamente inafectada por cambio en la fuente o en el sistema de transmisin de alto voltaje. Esta proteccin de tiempo inverso est respaldada por la proteccin instantnea. CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 96 5.3.4.2Clculo de Ajustes [13], [16] Para el caso de los rels de tiempo definido e inverso se los puede calibrar mediante la seleccin de los siguientes parmetros: TAP;dispositivoquepermitevariarlasensibilidaddelrel,permitindoleque opere con distintos valores de corriente, est dada en Amperios y es un valor que define la corriente de pick up o de arranque del rel. Ipck-up = IAP RICEc S.S Bonue: RTC : Relacion ue Tiansfoimacion ue coiiiente. Paralosrelsdefabricacinamericana,elTAPylaI pick-upsuelenserlas mismas, mientras que para los europeos, especialmente en los ingleses estos valores pueden ser diferentes. Paraelmdulodefase,elvalordelTAPsedeterminadandoalrelde sobrecorrienteuncarcterdereldesobrecarga,eligiendounajustede1.5 veces la corriente nominal as: IAP = (1. 5) INRICEc S.6 Bonue: IN: Coiiiente nominal. Paraelmdulodefallaatierra,elvalordelTAPsedeterminatomandoen cuentaeldesbalancemximoquepodraexistirenelsistemabajo condiciones de operacin normal, que segn la experiencia se ha determinado un 20%, entonces la expresin para fijar este TAP sera: IAP = . 2 INRIC Ec S.7 CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 97 Paraelajustedelosrelsdefaseseusarlacorrientedecortocircuito bifsica por ser la mas comn de las fallas de fase, mientras que para los de falla a tierra se debe tomar en cuenta la corriente de cortocircuito fase-tierra. DIAL; este constituye el retardo de tiempo antes de que el rel opere, siempre que la corriente de falla alcance un valor igual o mayor que la corriente de pick up, este dispositivo vara los tiempos de operacin de un rel. Enlacalibracindelreldesobrecorrientesepuedeutilizarlaopcinderetardo temporizacin y respaldarla por la opcin instantnea dentro de la misma unidad. Para el ajuste del elemento instantneo se debe usar la corriente de cortocircuito en el punto de instalacin del rel, tanto para fase como para tierra. Enelajustedelmdulodetemporizacinsedebetomarencuentalaunidadde proteccin ms alejada con la cual se desea coordinar, para que este no acte antes, afectando as el menor tramo de red posible. 5.4COORDINACIN Elestudiodecoordinacindeproteccioneselctricasconsisteenrealizarun esquemadeoperacinparaelsistemadeproteccinimplementado,conelobjetivo de cumplir con los requerimientos de selectividad, rapidez, sensibilidad, seguridad confiabilidad, simplicidad y economa. CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 98 5.4.1COORDINACIN ENTRE EQUIPOS [13], [16], [22] 5.4.1.1 Fusible-Fusible El mecanismo inicial de operacin del fusible es la fusin del elemento y depende de lamagnitudyduracindelacorrienteascomodelaspropiedadeselctricasdel fusible. Lascaractersticasdelfusiblesedefinenpordoscurvas,lademnimotiempode fusin (mtf) y la de tiempo total de despeje (ttd), estas curvas se las obtiene mediante pruebaselctricasyrepresentanlosextremosdelascaractersticasdelfusible,los fabricantes las presentan en catlogos, ver anexo 5.2. La magnitud de la corriente y el tiempo que toma en fundir el fusible son registrados, y se traza una curva promedio, se substrae el 10% a los tiempos y la curva final que seobtieneesla(mtf).Alfusibleletomauntiempomasinterrumpirelcircuitoluego deserfundidodebidoalaformacinyextincindelarcoestetiempotambinselo obtieneenpruebas.Estostiemposqueseregistranapartirdediferentes magnitudesdecorriente,sesumanalmximotiempodefusin(110%deltiempo promedio de fusin), la curva resultante es la (ttd). FIGURA 5.3: Coordinacin Fusible-Fusible CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 99 Para realizar la coordinacin entre fusibles se puede emplear dos metodologas que para el fin son iguales, las denominadas tablas de coordinacin y las curvas tiempo-corriente, ver anexo 5.2, en los dos casos el criterio a cumplir es: jttd(]usbIc pncpuI)mt](]usbIc cspuIdo)[ u.7SEc S.8 Grficamente, esto se lo representa en la figura 5.3. 5.4.1.2Reconectador-Fusible Cuando se tiene dos dispositivos diferentes, la coordinacin depende de la ubicacin relativadeellos,esdecirenelcasodequeelfusibleestubicadodelladodela fuenteoperara como proteccin de respaldo del reconectador o viceversa. -Fusible del lado de la Fuente. FIGURA 5.4: Coordinacin Fusible-Reconectador CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 100 Como se mencion anteriormente para este caso la proteccin principal sera elreconectadoryelfusibledesempealafuncinderespaldo,todaslas operaciones del reconectador deben actuar antes que el fusible, para lo cual el (mtf)delfusibledebesermayorqueeltiempodedespejelentodel reconectador afectado por el factor k, ver figura 5.4. SegnlaCooperPowerSystemslosfactoreskparaestacoordinacin dependendeltiempodelre-cierreenciclosydelnmerodeintentos,a continuacin se presentan algunos valores en la tabla 5.1. TABLA 5.1: Factores k de Multiplicacin. TIEMPO DE RECONEXIN EN CICLOS SECUENCIA DE APERTURA 2 Rpidas2 Lentas 1 Rpida3 Lentas 4 Lentas252.703.203.70 302.603.103.50 602.102.502.70 901.852.102.20 1201.701.801.90 2401.401.401.45 6001.351.351.35 FUENTE: Cooper Power Systems. -Fusible del lado de la Carga Esnecesarioqueel(mtf)delfusibleseamayorquelacurvarpidadel reconectadormultiplicadaporelfactork,tabla5.2,puntomximode coordinacin (PMC) y adems de esto el (ttd) del fusible debe ser menor que la curva temporizada del reconectador sin la multiplicacin por el factor, punto mnimo de coordinacin (pmc). CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 101 TABLA 5.2: Factores k de Multiplicacin. TIEMPO DE RECONEXIN EN CICLOS SECUENCIA DE APERTURA 2 Rpidas2 Lentas 1 Rpida3 Lentas 25-301.801.25 601.351.25 901.351.25 1201.351.25 FUENTE: Cooper Power Systems. El reconectador debe tener al menos dos o ms operaciones temporizadas o retardadas para evitar la salida del circuito en caso de queel reconectador se dispare cuando el fusible opere. Esto se lo visualiza mejor en la figura 5.5. Se obtiene una mejor coordinacin entre unreconectador y fusibles ajustando alreconectadorcondosoperacionesinstantneasseguidasdedos temporizadas. Con la primera operacin se logra despejar el 80% de las fallas temporales, la segunda despejara un 10% adicional, los fusibles se coordinan paraoperarantesdeltercerdisparodelreconectador,despejandofallas permanentes. FIGURA 5.5: Coordinacin Fusible-Reconectador CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 102 5.4.1.3Reconectador-Reconectador[22] Para que exista una adecuada coordinacin entre reconectadoreses indispensable que el margen de coordinacin entre dos curvas cualesquiera de los reconectadores, seamayoroiguala12ciclos.Paravaloresinferioresseproducirndisparos simultneos. Otramaneradeevitarlosdisparossimultneosescambiandolasecuenciade operacin, pero debe tomarse en cuenta que en todo reconectador al menos existir unaoperacinrpida,porloqueesfactiblequeenestaseproduzcaundisparo simultneo. 5.4.1.4 Rel-Fusible Cuandounrelesproteccinderespaldodeunfusible,lacurvatiempo-corriente temporizada del rel debe quedar por arriba de la curva de (ttd) del fusible protector principal. FIGURA 5.6: Coordinacin Fusible-Rel-Fusible Tiempo (seg)Corriente (A) PMC(mtf)Curva temporizada del rel(ttd)pmcRF1 F2F1 F2 RCARGA CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 103 Cuandounfusibleesrespaldodeunrel,lacurvade(mtf)delfusibledebequedar por arriba de la curva tiempo-corriente temporizada del rel de proteccin principal. Finalmentecuandounrelesteconectadoentredosfusibles,lacurvatiempo-corrientetemporizadadelreldebequedarporarribadelacurvade(ttd)deF1y tambin debe estar por debajo de la curva de (mtf) F2, este es el caso que se indica en la figura 5.6. 5.4.1.5Reconectador-Rel Sedebetenerencuentadosfactoresparacoordinarestosequipos,elinterruptor abreelcircuitoalgunosciclosdespusdeldisparodelrelasociadoyesteltimo tiene que integrar el tiempo de despeje del reconectador. El tiempo de reseteo del rel comnmente es largo pero si la corriente de falla es re-aplicada entes de que se complete este proceso, el rel se mover hacia su punto de operacindesdeesaposicindereseteoparcial,porlotantoesimportantequeel viaje total del rel deba ser menor al 100% del tiempo de despeje del reconectador. 5.4.2PROCEDIMIENTO PARACOORDINACIN [9] Para facilitar el proceso de coordinacin, se puede seguir el siguiente procedimiento: 1Recopilarlainformacinnecesariasobreelsistemaelctricoaproteger, indicandolascaractersticasdeloselementosdelsistemaeneldiagrama unifilarysudisposicin,paraidentificarproteccionesprincipalesysus respectivos respaldos, desde la carga hacia la fuente. 2Determinar los valores mximos de carga, de acuerdo a la capacidad nominal del circuito protegido. CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 104 3Calcularlascorrientesdecortocircuitomximasymnimasenlospuntosdel sistema que sean importantes para la coordinacin. 4Recopilaryseleccionarinformacintcnicasobrelosequiposdeproteccin existentesoqueseinstalarnenelsistemaelctrico.Estainformacin generalmente la suministra el fabricante. 5Elprocesodecoordinacinensistemasradiales,deberealizarsedesdela carga hacia la fuente. 6Ubicaryseleccionarlascaractersticasyrangodeajustesdelosequiposde proteccin para que cumplan con las exigencias bsicas del circuito a proteger y las normas existentes para tal fin. 7Escogerlascaractersticasdeoperacinyajustedelosdispositivosde proteccin de modo que exista selectividad. Toda esta informacin se resume en las grficas tiempo-corriente para verificar los requerimientos de proteccin y coordinacin. 5.4.3DESCRIPCIN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIN PROPUESTOS 5.4.3.1Subestacin Diesel. Esta subestacincuenta con rels y reconectadores que estn ubicados en la salida decadaalimentadordedistribucin.Noexisteunaadecuadacoordinacinentre elementosdeproteccin,losrelsoperansindaroportunidadaquelosfusibles actenhaciendoineficientealsistemaeincumpliendoasconlosrequerimientos bsicos de un sistema de proteccin. -Los alimentadores D2, D3 y D4 de 13.8kV, poseen rels electromecnicos de fabricacininglesaReyrolle,tipoTJV,queesunreldesobrecorrientepara CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 105 fallasdefase(unoporfase)ytambinatierra,cadaunoconstaconun transformador de corriente de relacin (75/1A).Sus curvas caractersticas se muestran en el anexo 5.3 (a). -EnelcasodelosalimentadoresD1yD2a6.3kV,cuentancondos reconectadores de fabricacin inglesa Whipp & Bourne, tipo GVR cuyos datos de placa se muestran en la tabla 5.3. The Polarr es el rel para este reconectador de misma fabricacin, registra lacorriente residual en las tres fases por medio de los TCs asociados, adems delaproteccindesobrecorrientedefallaentrefaseyatierraesdetipo microprocesado.Lascurvasdeoperacindeesterelsemuestranenel anexo 5.3 (b). TABLA 5.3: Datos tcnicos. ESPECIFICACIONES PARA ANSI/IEEE C37.60 1981 Nivel de Voltaje15.5 kVNivel de Voltaje de Impulso110 kVpFrecuencia50/60 HzNivel de Corriente560 ANivel de Interrupcin de corriente simtrica6 kANivel de corriente pico16 kAVoltaje de Control72 VDCPeso50/150 KgTC200/1 AmpTipo de InterrupcinVaco

FUENTE: Whipp & Bourne. -EnlasalidadelalimentadorD6a13.8kVseencuentrainstaladounrelde sobrecorriente Cooper Power Systems, tipo IM30AE, la curva de operacin de este rel se indica en el anexo 5.3 (c). CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 106 Las funciones bsicas del IM30AE son: Sobrecorriente de fase instantnea y temporizada. Sobrecorriente a tierra de tiempo instantnea y temporizada. Interruptor de falla (62BF). Un canal de va rpida para transferencia de datos. Ofrecedosentradasprogramablesquepuedenservirparabloquearla operacin de los elementos de sobrecorriente de fase y tierra. 5.4.3.2 Subestacin Alpachaca Segnlasbasesparalaconstruccindeestasubestacinseespecificaqueel equipodeproteccinestarintegradopordisyuntoresconinterrupcindearcoen vaco tipo extrables con un tiempo de operacin de 3 ciclos.

Paracadaentraday/osalidassesuministrarnunidadesdeproteccin(rels),del tipo micro procesado y programable de ltima tecnologa. ParanuestrocasoseutilizarcomoreferenciaelrelSPAJ-140CdeABBque cumple con lo estipulado en las bases de la subestacin, es un equipode proteccin de sobrecorriente y falla a tierra combinado, que puede ser utilizado para proteccin deaplicacionesenqueserequieraproteccindesobrecorrientetrifsica, monofsica,ydedosfases,incluyeunaunidaddeproteccincontrafallodel interruptorautomtico.LascurvascaractersticasdelSPAJ-140seobservanenel anexo 5.3 (d). Debidoalosnivelesnominalesdecorrientequesemanejaparacadaalimentador, se sugiere instalar transformadores de corriente de relacin (200/5) A. CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 107 5.4.3.3 Coordinacin del Sistema Acontinuacinsepresentaunejemplodecmoseprocederparacoordinarlas protecciones de los alimentadores de las subestacines Diesel y Alpachaca. Ejemplo de coordinacin: Alimentador D1_6.3kV Comoyasemencionenelprocedimientolaprimeraparteserefiereadiagramas unifilares y magnitudes a utilizar en la coordinacin, estos se presentan en el anexo 5.4. Para el alimentador D1_6.3 kV todo esto se resume en la siguiente figura: FIGURA 5.7: Unifilar, Equipos y Magnitudes necesarios para Coordinacin. CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 108 1.Paracoordinarfusibles,seutilizaelcriteriodetablasdecoordinacin,verAnexo5.2; por su simplicidad, para ello se procede de la siguiente manera: - Para el ramal SF1 y SF2: SF2 es la proteccin principal, se escoge por corriente de carga, SF2=30K. SF1 es respaldo de SF2, para una I falla= 2.26 kA, existe coordinacin con SF1=80K. -Para el ramal SF3, SF4 y SF5: SF5 es principal, se escoge por carga, SF5=25K. SF4 es respaldo de SF5, para una I falla=1.92 kA, se coordina con un SF4=65K. SF3esrespaldodeSF4,paraunaIfalla=2.19kA,existecoordinacinparaun SF3=100K. Por lo tanto los fusibles escogidos para la coordinacin en este alimentador quedaran de la siguiente manera: SF1=80K, SF2=30K SF3=100K, SF4=65K y SF5=25K 2.ParalacoordinacinRel-Fusible,sedebetomarencuentalosfusiblesSF1ySF3de los cuales el reconectador es su respaldo. De las curvas tiempo-corriente para fusibles tipo K, ver anexo 5.2: ttdSF1 = 0.04 seg. (I falla de 2.98kA).ttdSF3 = 0.053 seg. (I falla de 3.03kA). Como se observa SF3 tiene mayor tiempo de operacin por lo que conviene se coordine con el reconectador. Porexperiencia,para realizar una coordinacinaceptable sedebecumplirqueeltiempo de operacin del rel debe ser por lo menos igual al tiempo total de despeje del fusible con el que se est coordinando mas un tiempo de retardo entre 0.2 a 0.3seg. [28] Iop cI ttJSP +(u.2 o u.S)scg CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 109 PARA EL REL DE FASE: ttdSF3 = 0.053 seg. (I falla 3.03 kA) u. Iop cI u.uSS scg +u.S scg Tup re| . 35 xeg Clculo del TAP: I carga en el punto de ubicacin: 130 A TC: (200/1) A, RTC=200IAP = 1.S 1Su2uu IAP = u.97 ; Se escoge un TAP = 1 Determinacin del DIAL: I falla primario = 3030 A I falla secundario = 3030/200 = 15.15 A I pick up= 1200 = 200 I veces tap = 15.15/1 = 15 De la curva del rel (anexo 5.3 (b)): T op rel = 0.39 segpara un DIAL= 0.4 Instantneo: I falla primario = 5060 kA TAP = 5060/200 = 25.3 A TAP=25A PARA EL REL A TIERRA: TtdSF3 = 0.1 seg. (I falla 2.0 kA) Iop cI u.1 scg +u.S scg Tup re| . 4 xeg Clculo del TAP: In en el punto de ubicacin: 130 A TC: 200/1 A; RTC=200IAP = u.2 1Su2uu IAP = u.1S; Se escoge un TAP = 0.2 CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 110 Determinacin del DIAL: Ifalla primario = 2000A 20% falla primaria= 400 A Ifalla secundario = 400/200 = 2 A I pick up= 0.2*200 = 40 I veces tap = 2/ 0.2= 10 De la curva del rel (anexo 5.3 (b)): T op rel = 0.45 seg para un DIAL= 0.3

Instantneo: I falla primario = 3370 kA TAP = 3370/200 = 16.85 A TAP=17A Finalmentelacoordinacinselapuederepresentargrficamentemediantelas curvas tiempo-corriente de los equipos, esto como ayuda para comprobar su correcto cumplimiento. FIGURA 5.7: Coordinacin fusible-reconectador y entre fusibles. 0.0010.010.111 10 100 1000 10000TIEMPO (SEGUNDOS)CORRI ENTE( AMPERI OS)COORDI NACI NDE PROTECCI ONESALI MENTADOR D1_6.3kVRELE DI AL 0.4t t d SF 100Kmt fSF 100Kt t d SF 80Kt t d SF 65Kt t d SF 30Kt t d SF 25Kk veces I NSTI NSTpmcPMC CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 111 Comosepuedeobservarenlafigura5.7,secumpleconloyamencionado anteriormente para el caso decoordinacin fusible-reconectador, fusible del lado de lacarga,paraestecasoelfactordemultiplicacindelacurvarpidadel reconectador es 1.35, como se indica en la tabla 5.2 para reconexin en 60 ciclos. Enelanexo5.5,sepuedeobservarlosgrficostiempo-corrienteparaelrestode alimentadores. De esta manera se procede para el resto de alimentadores, en la tabla 5.4 se indica las capacidades de los fusibles escogidos, mientras que en la tabla 5.5 se resume el ajuste y calibracin de rels de sobrecorriente para cada alimentador. SF 1 SF 2 SF 3 SF 4 SF 5 SF 6 SF 7 SF 8 SF 9 SF 10 SF 11 SF 12D D1_6.3kV 80 30 100 65 25I D2_6.3kV 80 40 12E D2_13.8kV 6 65 6 6S D3_13.8kV 6 65 3E D4_13.8kV 6 65 6 10L D6_13.8kV 6 65 30 10AL A1_13.8kV 80 6 40 15 6 6PA A2_13.8kV 6 140 15 100 8 65 10CHA A3_13.8kV 10 80 25 6 6 50 3 8 25 8 6 10CA A4_13.8kV 50 6 3 30 3 10 3 15 6ALIMENTADOR S/ETabla 5.4: Resumen Coordinacin entre FusiblesFUSIBLES TIPO KFUENTES: Clculos y Seleccin del Equipo CAPI TULO V:COORDI NACI N DE PROTECCI ONES 112 REL(Modelo)TAP DIALI Pick upI veces TAPINSTANT.Tiempo Op.TAPDIALI Pick upI veces TAPINSTANT.Tiempo Op.DD1_6.3kV200/1POLARR10.42001525A0.39 seg.0.20.3401015A0.45 seg.ID2_6.3kV200/1POLARR0.40.5802415A0.35 seg.0.10.4201310A0.44 seg.ED2_13.8kV75/1TJV0.50.237.55532A0.37 seg.0.20.2151821A0.45 seg.SD3_13.8kV75/1TJV0.50.237.55932A0.36 seg.0.20.2152021A0.43 seg.ED4_13.8kV75/1TJV0.50.237.55932A0.38 seg.0.20.2152021A0.42 seg.LD6_13.8kV100/5IM30AE35602066A0.52 seg.0.55101644A0.58 seg.ALA1_13.8kV200/5SPAJ-14020.6802074A0.42 seg.0.31122852A0.5 seg.PAA2_13.8kV200/5SPAJ-14030.81202374A0.53 seg.0.50.8201952A0.6 seg.CHAA3_13.8kV200/5SPAJ-14030.41201574A0.38 seg.0.40.4161552A0.41 seg.CAA4_13.8kV200/5SPAJ-14020.5801974A0.39 seg.0.30.5121752A0.41 seg.FUENTE: Clculo de AjustesTIERRAFASETabla 5.5: Resumen Ajuste y Calibracin de RelsALIMENTADORS/ETC's