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CON ET PROPIA ES DIFICIL LOGRAR EL ECT TT. Contacto directo “no interviene la PATP”. Descarga disrruptiva. Con la PATP se intenta limitar las diferencias de potencial que pueden presentarse entre las partes metálicas no activas y tierra (contacto indirecto). ¿Es posible “solo” con la PATP ?
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Contacto directo “no interviene la PATP” . Descarga disrruptiva
Con la PATP se intenta limitar las diferencias de potencial que pueden presentarse entre las partes metálicas no activas y tierra (contacto indirecto). ¿Es posible “solo” con la PATP ? limitar la tensión a 24 V
Contacto indirecto “interviene la PATP” . El resultado final NO lo podemos controlar Ra la podemos controlar Rb NO la podemos controlar
¿Se puede eliminar la PATP de algunas MASAS? . • Equipamiento Clase II: • UNICA SOLUCION EN acometidas. • SOLUCIÓN EN ALGUNAS ENVOLVENTES DE LAS CARGAS • Esquema de MBTS
Aislación suplementaria: Aislación, además de la básica, que asegura la protección contra choques eléctricos en caso de falla de la aislación básica. Algunos modelos de equipos de Clase II se conectan por medio de tomacorrientes 2 P. Clase II SIN PE 2P 2P 2P
¿DE QUE DEPENDE LA TENSIÓN DE CONTACTO INDIRECTO (Vch)?
Peligros de contacto indirecto por defecto de aislacion (suponemos Ri=0 y con RTN=0) . Depende de Rt Màxima Depende de Rc
Rc = 1000 ohm (mínima IEC) . 220 V 40 ohm 5,5 A 220 V 220 mA
Ri=0, Rt= 40 ohm y RTN= 5 ohm) . Vch = 40 x 220/(40+5) 195,55 V
Contacto indirecto (Ri=0, Rt= 5 ohm y RTN= 1 ohm) . Vch = 5 x 220/(1+5) 183,33 V
Contacto indirecto (Ri=0, Rt= 5 ohm y RTN= 5 ohm) . Vch = 5 x 220/(5+5) 110 V
Contacto indirecto (Ri=0, Rt= 0,13 ohm y RTN= 1 ohm) . Vch = 0,13 x 220/(1 +0,13) 25,13 V
LA SOLUCIÓN INTEGRAL ES DETECTAR Y DESCONECTAR . Detectar y Desconectar
Inmuebles: Acción preventiva del ID por defecto de aislacion que origine una Vc igual o mayor a 24 V .
INMUEBLES PATP MAXIMO 40 ohm . 1,2 V 40 ohm
INMUEBLES PATP MAXIMA Y MÁXIMA SENSIBILIDAD DE ID . 12 V 40 ohm
Verificar tensiones máximas de seguridad en ET Bloqueos de acceso por Cerco perimetral
Limitar las tensiones de paso (posibles personas desprevenidas y sin calzado aislante) Estación, Soporte, Etc. Tensión de paso
Tensiones de paso Resistencia Corporal Resistencia De pie PAT Resistencia De pie PAT
Rp es la resistencia de PAT de cada pie Rch es la resistencia del cuerpo humano
Verificación de tensión máxima de PASO Vp = 10 k/ t2 (1 + 6ps /1000) (V) ¿Cómo influye este tiempo? Aumentar ps CON Suelos “aislantes” FORMULA: Con superficie de apoyo de 200 cm2 y pies separados a 1 m
Ejemplo con ps = 1000 y t = 1 Vp = 10 k/ tn (1 + 6 x 1000 /1000) (V) Vp = 10 k/tn x 7 El valor resultante es 800 V x 7 = 5600 V Concepto: Aumentar Vp es AUMENTAR LA TENSIÓN QUE SE PUEDE ACEPTAR Y ES mejorar la seguridad eléctrica
Limitar las tensiones de contacto Estación, Soporte, Etc. Tensión de contacto
Rcp es la resistencia de cada pie 2 es porque los pies se suponen juntos Rch es la resistencia del cuerpo humano
Situación Corporal Implica al corazón Pies juntos Rcp/2 Tensión de contacto (menor con la equipotencialización y con calzado aislante)
Verificación de tensión máxima de CONTACTO Vc = k/ t2 (1 + 1,5 ps /1000) (V) Son valores admisibles menores que los Vp Pies juntos 3/2 = 1,5
Ejemplo con ps = 1000 Vp = k/ tn (1 + 1,5 x 1000 /1000) (V) Vp = k/tn x 2,5 El valor resultante es 80 V x 2,5 = 200 V
CASO REAL Relación de las PATS en líneas de MT y BT ambas montadas en un mismo soporte ante una perdida de aislacion en MT
Las sobretensiones de MT y los trasformadores puestos a tierra
Las sobretensiones de BT por la desconexiòn del neutro a tierra (PATS).
La problemática de utilización de hilos de guardia puestos a tierra en redes de MT Contorneo de cadenas PAT
Agradecemos su participación Ing. Rubén R. LEVY buscapolocordoba@yahoo.com.ar
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