SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 MINISTERIO DEL PODER POPLAR PARA LA DEENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLTECNICA

            DE LA FUERZA RMADA

                NUCLEO-LARA




          ENSAYO

               RAMOS ISAMAR

                C.I: 19.344.436

               SECCION: 9T1IE


      COORDINACION DELOS AISLAMIENTOS
Las redes eléctricas están sometidas a solicitaciones que pueden dañar
el aislamiento de los equipos, provocar la interrupción del servicio y ocasionar
grandes pérdidas económicas. Predecir el origen de estas solicitaciones,
conocidas como sobretensiones, estimar con precisión su valor y características
más importantes, y conocer el comportamiento de los distintos tipos de
aislamiento eléctrico frente a todo tipo de sobretensiones son tareas
fundamentales para una selección adecuada de los aislamientos, de los medios
para proteger estos aislamientos y de las técnicas para mitigar o reducir el valor
de las sobretensiones.


       Como ya sabemos las sobretensionesson el aumento de tensión
eléctrica, que puede causar graves problemas a equipos conectados a la línea


       La coordinación del aislamiento no es más conocer todos los aspectos
que se deben abarcar al momento de proteger las redes eléctricas como por
ejemplo: las condiciones climatológicas, el tipo de sobretensiones que pueden
presentarse, el costo, la confiabilidad, entre otros.

   En cuanto a las sobretensiones que se deben tomar en consideración están:

    las sobretensiones temporales
    sobretensiones de frente lento
    sobretensiones de frente rápido
    sobretensiones de frente muy rápido
    sobretensiones de baja frecuencia
    entre otras.


   Cada tipo de sobretensión presentan características diferentes por ejemplo
las sobretensiones temporales son de larga duración, mientras que las frente
lento son de corta duración.




   Las cuales son producidas o provocadas por:
Tensiones muy altas del sistema en régimen permanente, Fallas a tierra,
Perdida de carga, Resonancia y ferroresonancia, Conexión de reenganche de
líneas, Caídas de rayos sobre las líneas, Maniobras de seccionadores.

    Dentro de las configuraciones de los aislamientos están:


     trifásico: el cual tiene tres bornes de fase, un borne de neutro y un borne
        de tierra.
     fase-tierra: configuración trifásica en la que no se tiene en cuenta los
        bornes de dos fases, y en la que el borne de neutro esta generalmente
        conectado a tierra.
     fase-fase: configuración trifásica en la que no se considera un borne de
        fase. en algunos casos tampoco se considera los bornes de neutro y
        tierra.
     longitudinal: configuración con dos bornes de fase y uno de tierra. los
        bornes de fase pertenecen a la misma fase de una red trifásica, separada
        temporalmente en dos partes independientes bajo tensión. los cuatro
        bornes de las otras dos fases no se tienen en cuenta o están conectados
        a tierra.


    Aspectos importantes que se deben conocer a la hora de coordinar un
aislamiento:

Clasificación:

1º clasificación:

     aislamiento     autorregenerable:   recupera   sus   propiedades   cuando
        desaparece el contorneo y las causas que lo han provocado.
     aislamiento no autorregenerable: puede quedar total o parcialmente
        averiado después de una descarga disruptiva.




2º clasificación.
 aislamiento externo: es la distancia a través del aire o de una superficie
        exterior en contacto con el aire sometido a solicitaciones dieléctricas y
        ambientales.
     aislamiento interno: es la parte interna del aislamiento de un equipo
        eléctrico que esta protegido en las solicitaciones ambientales mediante
        una o varias envolventes.

El aislamiento externo es autorrestaurable y el otro no autorrestaurable.


Los aislamientos básicamente lo que buscan es limitar las sobretensiones y
prevenirlas y se hacen mediante la utilización de pararrayos, sistemas de puesta
a tierra, interruptores.


Un pararrayos es un instrumento cuyo objetivo es atraer un y canalizar la
descarga eléctrica hacia tierra, de modo tal que no cause daños a
construcciones o personas.

Son interruptores de una subestación o circuitos eléctricos que protegen a una
subestación de cargas eléctricas demasiado elevadas. Son muy utilizadas en las
centrales de transformación de energía eléctrica de cada ciudad.


La puesta a tierra de una instalación electica establece un camino de baja
impedancia para la circulación de la corriente originadas por el rayo u otros
fenómenos eléctricos.


El objetivo básico de estos elementos en las redes eléctricas es proporcionar
seguridad tanto a los equipos como a las personas, y mantener la continuidad
servicio eléctrico.

More Related Content

What's hot

Protección de las líneas de trasmisión
Protección de las líneas de trasmisiónProtección de las líneas de trasmisión
Protección de las líneas de trasmisiónEnrikeu Aguilar
 
Ud5 protecciones eléctricas
Ud5 protecciones eléctricasUd5 protecciones eléctricas
Ud5 protecciones eléctricasEnrique Val
 
PUESTO A TIERRA, MAPAS MENTALES
PUESTO A TIERRA, MAPAS MENTALESPUESTO A TIERRA, MAPAS MENTALES
PUESTO A TIERRA, MAPAS MENTALESAngela Jimenez
 
Sobretensiones Transitorias y Permanentes. Todo lo que hay que saber. Cirprotec
Sobretensiones Transitorias y Permanentes. Todo lo que hay que saber. CirprotecSobretensiones Transitorias y Permanentes. Todo lo que hay que saber. Cirprotec
Sobretensiones Transitorias y Permanentes. Todo lo que hay que saber. CirprotecCIRPROTEC, S.L.
 
Elementos de control y protección
Elementos de control y protecciónElementos de control y protección
Elementos de control y protecciónWiwi Hdez
 
06-Corrientes de Cortocircuito
06-Corrientes de Cortocircuito06-Corrientes de Cortocircuito
06-Corrientes de CortocircuitoMiguel Pineda
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LAS I.I.E.E.- PERUEDUCA
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LAS I.I.E.E.- PERUEDUCASISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LAS I.I.E.E.- PERUEDUCA
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LAS I.I.E.E.- PERUEDUCAAIP I.E."J. M. Arguedas"
 
Diferenciales. 6 aplicaciones en función del receptor
Diferenciales. 6 aplicaciones en función del receptorDiferenciales. 6 aplicaciones en función del receptor
Diferenciales. 6 aplicaciones en función del receptorArturo Iglesias Castro
 
Dispositivos diferenciales. 2 defectos de aislamiento y regímenes de neutro
Dispositivos diferenciales. 2 defectos de aislamiento y regímenes de neutroDispositivos diferenciales. 2 defectos de aislamiento y regímenes de neutro
Dispositivos diferenciales. 2 defectos de aislamiento y regímenes de neutroArturo Iglesias Castro
 
Fusibles Industriales-Lic Edgardo Faletti-2014
Fusibles Industriales-Lic Edgardo Faletti-2014Fusibles Industriales-Lic Edgardo Faletti-2014
Fusibles Industriales-Lic Edgardo Faletti-2014INSPT-UTN
 

What's hot (20)

Protección de las líneas de trasmisión
Protección de las líneas de trasmisiónProtección de las líneas de trasmisión
Protección de las líneas de trasmisión
 
Ud5 protecciones eléctricas
Ud5 protecciones eléctricasUd5 protecciones eléctricas
Ud5 protecciones eléctricas
 
PUESTO A TIERRA, MAPAS MENTALES
PUESTO A TIERRA, MAPAS MENTALESPUESTO A TIERRA, MAPAS MENTALES
PUESTO A TIERRA, MAPAS MENTALES
 
Sobretensiones Transitorias y Permanentes. Todo lo que hay que saber. Cirprotec
Sobretensiones Transitorias y Permanentes. Todo lo que hay que saber. CirprotecSobretensiones Transitorias y Permanentes. Todo lo que hay que saber. Cirprotec
Sobretensiones Transitorias y Permanentes. Todo lo que hay que saber. Cirprotec
 
Elementos de control y protección
Elementos de control y protecciónElementos de control y protección
Elementos de control y protección
 
Unidad nº 7 prote fusibles
Unidad nº 7 prote fusiblesUnidad nº 7 prote fusibles
Unidad nº 7 prote fusibles
 
Cortocircuitos en las líneas eléctricas
Cortocircuitos en las líneas eléctricasCortocircuitos en las líneas eléctricas
Cortocircuitos en las líneas eléctricas
 
06-Corrientes de Cortocircuito
06-Corrientes de Cortocircuito06-Corrientes de Cortocircuito
06-Corrientes de Cortocircuito
 
Sobretensiones Internas
Sobretensiones InternasSobretensiones Internas
Sobretensiones Internas
 
Curvas de fusibles
Curvas de fusiblesCurvas de fusibles
Curvas de fusibles
 
Expo. interruptores automãticos 1
Expo. interruptores automãticos 1Expo. interruptores automãticos 1
Expo. interruptores automãticos 1
 
Fusibles
FusiblesFusibles
Fusibles
 
Tabla fusible
Tabla fusibleTabla fusible
Tabla fusible
 
Protecciones
ProteccionesProtecciones
Protecciones
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LAS I.I.E.E.- PERUEDUCA
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LAS I.I.E.E.- PERUEDUCASISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LAS I.I.E.E.- PERUEDUCA
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LAS I.I.E.E.- PERUEDUCA
 
Fallas electricas
Fallas electricasFallas electricas
Fallas electricas
 
Riesgo electrico
Riesgo electricoRiesgo electrico
Riesgo electrico
 
Diferenciales. 6 aplicaciones en función del receptor
Diferenciales. 6 aplicaciones en función del receptorDiferenciales. 6 aplicaciones en función del receptor
Diferenciales. 6 aplicaciones en función del receptor
 
Dispositivos diferenciales. 2 defectos de aislamiento y regímenes de neutro
Dispositivos diferenciales. 2 defectos de aislamiento y regímenes de neutroDispositivos diferenciales. 2 defectos de aislamiento y regímenes de neutro
Dispositivos diferenciales. 2 defectos de aislamiento y regímenes de neutro
 
Fusibles Industriales-Lic Edgardo Faletti-2014
Fusibles Industriales-Lic Edgardo Faletti-2014Fusibles Industriales-Lic Edgardo Faletti-2014
Fusibles Industriales-Lic Edgardo Faletti-2014
 

Similar to Ensayo alta tension isa

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.pdf
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.pdfSISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.pdf
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.pdfJHORMANDONOSOGALLO
 
Ensayo de alta tension
Ensayo de alta tensionEnsayo de alta tension
Ensayo de alta tensionjendersons
 
Ensayo de alta tension
Ensayo de alta tensionEnsayo de alta tension
Ensayo de alta tensionjendersons
 
Ensayo de alta tension
Ensayo de alta tensionEnsayo de alta tension
Ensayo de alta tensionjendersons
 
Ensayo de alta tension
Ensayo de alta tensionEnsayo de alta tension
Ensayo de alta tensionjendersons
 
Ensayo de alta tension
Ensayo de alta tensionEnsayo de alta tension
Ensayo de alta tensionjendersons
 
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)Efren Franco
 
Seguridad electrica
Seguridad electricaSeguridad electrica
Seguridad electricapdro85
 
Subestaciones electricas para ingenierías
Subestaciones electricas para ingenieríasSubestaciones electricas para ingenierías
Subestaciones electricas para ingenieríasuriecas9
 
Semana 2 riesgo_eléctrico
Semana 2 riesgo_eléctricoSemana 2 riesgo_eléctrico
Semana 2 riesgo_eléctricoEnmanuelorestes
 
Características físicas de la energía eléctrica
Características físicas de la energía eléctricaCaracterísticas físicas de la energía eléctrica
Características físicas de la energía eléctricaDina Luz Tirado Tirado
 
Manual de sistemas de protecciones
Manual de sistemas de proteccionesManual de sistemas de protecciones
Manual de sistemas de proteccionesAlejandro Alfonso
 
Pro_ty_Maniobra
Pro_ty_ManiobraPro_ty_Maniobra
Pro_ty_Maniobrablogtic
 
guia-proteccion-diferencial
guia-proteccion-diferencialguia-proteccion-diferencial
guia-proteccion-diferencialjuanfeformacion
 
clase 2 presentacionprotecciones.ppt
clase 2 presentacionprotecciones.pptclase 2 presentacionprotecciones.ppt
clase 2 presentacionprotecciones.pptGerardoMiguelSanchez2
 

Similar to Ensayo alta tension isa (20)

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.pdf
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.pdfSISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.pdf
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.pdf
 
Ensayo de alta tension
Ensayo de alta tensionEnsayo de alta tension
Ensayo de alta tension
 
Ensayo de alta tension
Ensayo de alta tensionEnsayo de alta tension
Ensayo de alta tension
 
Ensayo de alta tension
Ensayo de alta tensionEnsayo de alta tension
Ensayo de alta tension
 
Ensayo de alta tension
Ensayo de alta tensionEnsayo de alta tension
Ensayo de alta tension
 
Ensayo de alta tension
Ensayo de alta tensionEnsayo de alta tension
Ensayo de alta tension
 
proteccion de instalaciones
proteccion de instalacionesproteccion de instalaciones
proteccion de instalaciones
 
Electricidad 2
Electricidad 2Electricidad 2
Electricidad 2
 
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)
Resumen ejecutivo: Sistema de puesta a tierra (ICA-Procobre, May 2016)
 
Seguridad electrica
Seguridad electricaSeguridad electrica
Seguridad electrica
 
Subestaciones electricas para ingenierías
Subestaciones electricas para ingenieríasSubestaciones electricas para ingenierías
Subestaciones electricas para ingenierías
 
Semana 2 riesgo_eléctrico
Semana 2 riesgo_eléctricoSemana 2 riesgo_eléctrico
Semana 2 riesgo_eléctrico
 
Edisson
EdissonEdisson
Edisson
 
Características físicas de la energía eléctrica
Características físicas de la energía eléctricaCaracterísticas físicas de la energía eléctrica
Características físicas de la energía eléctrica
 
Manual de sistemas de protecciones
Manual de sistemas de proteccionesManual de sistemas de protecciones
Manual de sistemas de protecciones
 
Pro_ty_Maniobra
Pro_ty_ManiobraPro_ty_Maniobra
Pro_ty_Maniobra
 
guia-proteccion-diferencial
guia-proteccion-diferencialguia-proteccion-diferencial
guia-proteccion-diferencial
 
clase 2 presentacionprotecciones.ppt
clase 2 presentacionprotecciones.pptclase 2 presentacionprotecciones.ppt
clase 2 presentacionprotecciones.ppt
 
Ensayo alta tension
Ensayo alta tensionEnsayo alta tension
Ensayo alta tension
 
Ensayo alta tension
Ensayo alta tensionEnsayo alta tension
Ensayo alta tension
 

Ensayo alta tension isa

  • 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPLAR PARA LA DEENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLTECNICA DE LA FUERZA RMADA NUCLEO-LARA ENSAYO RAMOS ISAMAR C.I: 19.344.436 SECCION: 9T1IE COORDINACION DELOS AISLAMIENTOS
  • 2. Las redes eléctricas están sometidas a solicitaciones que pueden dañar el aislamiento de los equipos, provocar la interrupción del servicio y ocasionar grandes pérdidas económicas. Predecir el origen de estas solicitaciones, conocidas como sobretensiones, estimar con precisión su valor y características más importantes, y conocer el comportamiento de los distintos tipos de aislamiento eléctrico frente a todo tipo de sobretensiones son tareas fundamentales para una selección adecuada de los aislamientos, de los medios para proteger estos aislamientos y de las técnicas para mitigar o reducir el valor de las sobretensiones. Como ya sabemos las sobretensionesson el aumento de tensión eléctrica, que puede causar graves problemas a equipos conectados a la línea La coordinación del aislamiento no es más conocer todos los aspectos que se deben abarcar al momento de proteger las redes eléctricas como por ejemplo: las condiciones climatológicas, el tipo de sobretensiones que pueden presentarse, el costo, la confiabilidad, entre otros. En cuanto a las sobretensiones que se deben tomar en consideración están:  las sobretensiones temporales  sobretensiones de frente lento  sobretensiones de frente rápido  sobretensiones de frente muy rápido  sobretensiones de baja frecuencia  entre otras. Cada tipo de sobretensión presentan características diferentes por ejemplo las sobretensiones temporales son de larga duración, mientras que las frente lento son de corta duración. Las cuales son producidas o provocadas por:
  • 3. Tensiones muy altas del sistema en régimen permanente, Fallas a tierra, Perdida de carga, Resonancia y ferroresonancia, Conexión de reenganche de líneas, Caídas de rayos sobre las líneas, Maniobras de seccionadores. Dentro de las configuraciones de los aislamientos están:  trifásico: el cual tiene tres bornes de fase, un borne de neutro y un borne de tierra.  fase-tierra: configuración trifásica en la que no se tiene en cuenta los bornes de dos fases, y en la que el borne de neutro esta generalmente conectado a tierra.  fase-fase: configuración trifásica en la que no se considera un borne de fase. en algunos casos tampoco se considera los bornes de neutro y tierra.  longitudinal: configuración con dos bornes de fase y uno de tierra. los bornes de fase pertenecen a la misma fase de una red trifásica, separada temporalmente en dos partes independientes bajo tensión. los cuatro bornes de las otras dos fases no se tienen en cuenta o están conectados a tierra. Aspectos importantes que se deben conocer a la hora de coordinar un aislamiento: Clasificación: 1º clasificación:  aislamiento autorregenerable: recupera sus propiedades cuando desaparece el contorneo y las causas que lo han provocado.  aislamiento no autorregenerable: puede quedar total o parcialmente averiado después de una descarga disruptiva. 2º clasificación.
  • 4.  aislamiento externo: es la distancia a través del aire o de una superficie exterior en contacto con el aire sometido a solicitaciones dieléctricas y ambientales.  aislamiento interno: es la parte interna del aislamiento de un equipo eléctrico que esta protegido en las solicitaciones ambientales mediante una o varias envolventes. El aislamiento externo es autorrestaurable y el otro no autorrestaurable. Los aislamientos básicamente lo que buscan es limitar las sobretensiones y prevenirlas y se hacen mediante la utilización de pararrayos, sistemas de puesta a tierra, interruptores. Un pararrayos es un instrumento cuyo objetivo es atraer un y canalizar la descarga eléctrica hacia tierra, de modo tal que no cause daños a construcciones o personas. Son interruptores de una subestación o circuitos eléctricos que protegen a una subestación de cargas eléctricas demasiado elevadas. Son muy utilizadas en las centrales de transformación de energía eléctrica de cada ciudad. La puesta a tierra de una instalación electica establece un camino de baja impedancia para la circulación de la corriente originadas por el rayo u otros fenómenos eléctricos. El objetivo básico de estos elementos en las redes eléctricas es proporcionar seguridad tanto a los equipos como a las personas, y mantener la continuidad servicio eléctrico.