Subestaciones Compactas
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- Marta Alcaraz Castro
- hace 9 años
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1 Subestaciones Compactas S3000 Integrando Aplicaciones para un Mejor Desempeño
2 Nuestros Productos: Tableros Metalclad en media tensión Subestaciones Compactas Tableros de Distribución en baja tensión Centro de Control de Motores Arrancadores Suaves Variadores de Velocidad Electroductos baja y media tensión Gabinetes de Control Consolas de control Tableros de protecciones Fabricaciones especiales 1
3 Generalidades En la actualidad, el rápido crecimiento en los centros de consumo de energía eléctrica ha traído como consecuencia el aumento de los niveles de tensión en los sistemas de distribución, por tal motivo, INTEGRA líder en la fabricación de Subestaciones Compactas, ha logrado un modular y funcional diseño cumpliendo con los requerimientos del usuario. Las subestaciones INTEGRA, están disponibles en tensiones nominales de 4,16, 7.2, 15, 23 y 34.5 kv. y corrientes nominales de 400, 600 y 1200 Amps. Las subestaciones compactas son fabricadas con lámina de acero rolada en frío calibre 12 (2.66 mm.) en su estructura y calibre 14 (1.8 mm.) en puerta, cubiertas y techos, previo tratamiento de desengrasado y fosfatizado; el acabado se realiza con pintura epóxica electrostática (polvo), en la puerta cuenta con mirilla de vidrio inastillable para proporcionar mayor seguridad al operador. Las secciones son modulares e independientes con las cuales se logra configurar un sin número de combinaciones satisfaciendo las necesidades específicas de los usuarios, además, cuenta con arreglos típicos para aplicaciones específicas. La construcción de nuestras subestaciones compactas se realiza bajo normas nacionales en vigor ANSI- C , IEC-129, IEC 529, IEC 144 e IEC 298, VDE , NMX-J-323 y NMX-J356. Nuestras subestaciones cuentan con pruebas de nivel básico de impulso, corto circuito y elevación de temperatura, realizadas en el laboratorio de LAPEM de C.F.E. Así mismo, cumplen con las reglamentaciones dictadas por la SECOFI, estando debidamente registradas y autorizadas por esta dependencia del Gobierno para su fabricación, venta y uso bajo NOM. Todas nuestras subestaciones son entregadas con un certificado de garantía y protocolo de pruebas realizadas en nuestra planta. 2
4 Características Generales Mecanismo: Las subestaciones compactas S3000 cuentan con un innovador mecanismo de operación y bloqueos mecánicos de fácil operación y alta seguridad con el cual se garantiza el acceso al equipo bajo condiciones de no voltaje, cuidando la integridad del operario y la protección al equipo. Estructura: La estructura de las subestaciones compactas S3000 está formada por perfiles de lámina de acero rolada en frío calibre 14, las cuales son removibles, lo que permite mayor flexibilidad para ampliaciones futuras. Cuenta con ventanas en acrílico de alta resistencia (Lexan), por las cuales se puede realizar una fácil inspección de posición del seccionador fusible y cuchillas de paso. Todas las estructuras están sólidamente aterrizadas a todo lo largo de las celdas con solera de cobre por la parte posterior e inferior incluyendo zapatas mecánicas adecuadas para la llegada de cable del sistema de tierras. Barras: Las barras principales y derivadas de las subestaciones compactas S3000 son de cobre, adecuadas para conducir 400 y 600 Amps, con la cual se asegura una condición de corriente más eficiente. Acabado: El acabado de todos los equipos de Grupo Integra, se ofrece como estándar, con un acabado final en pintura epóxica color Gris ANSI 61 adherida por inducción electrostática y posteriormente horneada, garantizando una excelente protección contra ambientes húmedos y corrosivos. El recubrimiento se aplica previa limpieza por inmersión en solventes químicos, seguida de aplicación de un proceso de bomberizado, fosfatizado y sello crómico. Protección: Las subestaciones compactas S3000 son fabricadas con grado de protección NEMA 1, NEMA 12 y NEMA 3R, con frente totalmente muerto que brinda mayor protección del operario y del equipo. 3
5 Características Eléctricas Valores aplicables de m.s.n.m. 4
6 Celdas Típicas y Dimensiones Celda de Medición (K) Esta celda denominada de medición, estará destinada para alojar el equipo de medición en alta tensión de la Cia. suministradora de energía, esta celda será en la que se recibirá la acometida primaria por lo que será el punto para definir el sentido de la subestación, izquierda o derecha según la necesidad del cliente. Esta celda se suministra vacía por el fin antes descrito y solamente irá provista de un juego de barras principales, aisladores necesarios, barra de tierra con conector apropiado para su conexión al sistema de tierra, así mismo, llevará una preparación para montar transformadores de corriente y potencial, en el extremo de cada una de las fases, llevará también una zapata para conexión de la acometida. Celda de Medición con Doble Cuchilla de Paso (R) Esta celda denominada de medición, estará destinada para alojar el equipo de medición en alta tensión de la Cia. suministradora de energía, esta celda será en la que se recibirá la acometida primaria. Esta celda se suministra con dos cuchillas de paso entre celdas, aisladores necesarios, barra de tierra con conector apropiado para su conexión al sistema de tierra, así mismo, llevará una preparación para montar transformadores de corriente y potencial, en el extremo de cada una de las fases, llevará también una zapata para conexión de la acometida. Celda de Acometida (A) Esta celda se utiliza para la recepción de los cables de acometida de la Cia, suministradora de energía eléctrica. Juego de barras principales y aisladores, un soporte de madera para sujeción de los cables de alta tensión y barra de tierra para conexión al sistema de tierras. Celda de Acometida y Cuchilla Desconectadora de Paso entre Celdas (l) Esta celda se utiliza para la recepción de los cables de acometida de la Cia. suministradora de energía eléctrica y para impedir el paso de la energía eléctrica a la siguiente sección cuando se requiera dar mantenimiento a la celda del interruptor principal. Juego de barras principales y aisladores, una clema de madera para sujeción de los cables de alta tensión, juego de cuchillas desconectadoras tripolares de operación en grupo sin carga, barra de tierra para conexión al sistema de tierras, provista de mecanismo para operar desde el interior por medio de palanca con portacandado en las posiciones de abierto-cerrado. 5
7 Celdas Típicas y Dimensiones Medición y Cuchilla de Paso entre Celdas (P) Esta celda denominada de medición, estará destinada para alojar el equipo de medición en alta tensión de la Cia. suministradora de energía, esta celda será en la que se recibirá la acometida primaria por lo que será el punto para definir el sentido de la subestación, izquierda o derecha según la necesidad del cliente. Esta celda se suministra con una cuchilla de paso entre celdas e irá provista de un juego de barras principales, aisladores necesarios, barra de tierra con conector apropiado para su conexión al sistema de tierra, así mismo, llevará una preparación para montar transformadores de corriente y potencial, en el extremo de cada una de las fases, llevará también una zapata para conexión de la acometida. Celda de Interruptor General con Apartarrayo (N) Esta celda estará destinada a alojar el equipo de desconexión general con carga en alta tensión, así como la protección de la subestación y servirá de enlace eléctrico y mecánico entre la celda anterior y la celda de acoplamiento según sea el caso, estará provista de fusibles de alta capacidad interruptiva, efectuará maniobras de conexión, desconexión y protección de líneas, motores o transformadores de distribución y potencia. Un interruptor en aire, tres polos, un tiro, operación manual, montaje fijo, provisto de tres fusibles limitadores de corriente, dispositivo que dispara tripolarmente el interruptor cuando algunos de los fusibles opere por sobre carga, juego de tres apartarrayos, para operar en un rango de 0 a 3000 m.s.n.m., para sistemas con neutro sólidamente conectado a tierra, juego de barras principales con aisladores, barra de tierra para conexión del sistema de tierras. Celda de Interruptor General (M) Esta celda estará destinada a alojar el equipo de desconexión principal con carga en media tensión, así como la protección de la subestación y servirá de enlace eléctrico y mecánico entre la celda anterior y la celda de acoplamiento según sea el caso, estará provista de fusibles de alta capacidad interruptiva, efectuará las maniobras de conexión, desconexión y protección de líneas, motores o transformadores de distribución y potencia. Contará con un interruptor de aire, tres polos, un tiro, operación manual, montaje fijo, provisto de tres fusibles limitadores de corriente, dispositivo que dispara tripolarmente al interruptor cuando alguno de los fusibles opere por sobrecarga, juego de barras principales con aisladores, barra de tierra para conexión al sistema de tierras. 6
8 Celdas Típicas y Dimensiones Celda de Interruptor Derivado (D) Esta celda estará destinada a alojar el equipo de desconexión derivada con carga en alta tensión, así como la protección de la subestación y servirá de enlace eléctrico y mecánico entre la celda anterior y la celda de acoplamiento según sea el caso, estará provista de fusibles de alta capacidad interruptiva, efectuará las maniobras de conexión, desconexión y protección de líneas, motores o transformadores de distribución y potencia. Contará con un interruptor en aire, tres polos, un tiro, operación manual, montaje fijo, provisto de tres fusibles limitadores de corriente, dispositivo que dispara tripolarmente al interruptor cuando alguno de los fusibles opere por sobrecarga, juego de barras principales con aisladores, barra de tierra para conexión al sistema de tierras. Celda de Interruptor (B) Esta celda estará destinada a alojar el equipo de desconexión derivada con carga en alta tensión, estará provista de fusibles de alta capacidad interruptiva, efectuará las maniobras de conexión, desconexión y protección de líneas, motores o transformadores de distribución y potencia. Contará con un interruptor en aire, tres polos, un tiro, operación manual, montaje fijo,provisto de tres fusibles limitadores de corriente, dispositivo que dispara tripolarmente al interruptor cuando alguno de los fusibles opere por sobrecarga barra de tierra para conexión al sistema de tierras. Celda de Interruptor General Dual (C) Esta celda estará destinada a alojar el equipo de desconexión principal con carga en media tensión, así como la protección de la subestación y servirá de enlace eléctrico y mecánico entre la celda anterior y la celda de acoplamiento según sea el caso, estará provista de fusibles duales de alta capacidad interruptiva, efectuará las maniobras de conexión, desconexión y protección de líneas, motores o transformadores de distribución y potencia. Contará con un interruptor en aire, tres polos, un tiro, operación manual, montaje fijo, provisto de tres fusibles limitadores duales de corriente, dispositivo que dispara tripolarmente al interruptor cuando alguno de los fusibles opere por sobrecarga, juego de barras principales con aisladores, barra de tierra para conexión al sistema de tierras. 7
9 Celdas Típicas y Dimensiones Celdas de Interruptor Futuro (l) Esta celda estará destinada a alojar el equipo de desconexión derivada con carga en alta tensión, así como la protección de la subestación y servirá de enlace eléctrico y mecánico entre la celda anterior y la celda de acoplamiento según sea el caso, quedará lista para recibir un interruptor en caso de un aumento de carga, efectuará maniobras de conexión, desconexión y protección de líneas, motores o transformadores de distribución y potencia. Contará con un juego de barras principales con aisladores, barra de tierra para conexión al sistema de tierras. Celda de Transición de Barras (T) Esta celda se utiliza para interconectar el bus inferior de acometida al bus superior para derivaciones. Un juego de barras y aisladores para las interconexiones de los buses y la barra de tierra para conexión al sistema de barras. Celda de Enlace (E) Esta celda se utiliza para dar espacio entre celdas de interruptor para el mejor acomodo de los transformadores en la parte posterior de la subestación en caso de que se utilice el acoplamiento posterior. Un juego de barras y aisladores para las interconexiones de los buses y barra de tierra para conexión al sistema de tierras. Celdas de Acoplamiento lateral (G) Esta celda destinada para la alimentación en alta tensión entre la celda de interruptor y el transformación, por medio de solera de cobre o trencillas según sea el caso. Juegos de barras principales y aisladores para conectar con los bushings de alta tensión de un transformador, que acoplará a esta sección lateralmente por medio de una brida adecuada. Acoplamiento Posterior (Q) 1 Extensión de Bus de salida para la alimentación en alta tensión entre la celda de interruptor por la parte posterior de la misma y el transformador, por medio de solera de cobre o trencillas según sea el caso (no aumenta las dimensiones de las celdas). Juegos de barras principales y aisladores para conectar con los bushings de alta tensión de un transformador, que se acoplará a esta sección por la parte posterior por medio de una brida adecuada. 1. Solo Bus y Aisladores 8
10 Celdas Típicas y Dimensiones Ejemplo de la integración del catálogo para celdas unitarias Celda de interruptor general 15kV, 400 Amps, NEMA1. CATÁLOGO 9
11 Arreglos Básicos 10
12 Celdas Típicas y Dimensiones Ejemplo de la integración del catálogo para arreglos básicos Arreglo 1,7.2 kv, 400 AMPS, NEMA1, Derecho. CATÁLOGO 11
13 Interruptores en Aire Los desconectadores eléctricos en aire son equipos tripolares de operación en grupo, utilizados para operar con carga y seccionar redes de tensiones medias de hasta 38 kv, conectar y desconecatar líneas o cables, seccionar circuitos en anillo así como para conectar y desconectar transformadores con o sin carga. Los desconectadores son fabricados y probados de acuerdo a normas internacionales, tanto en las versiones sin portafusibles, como en las versiones equipadas con portafusibles y disparo automático. Su principal aplicación la encuentran en subestaciones compactas y tableros de media tensión industriales, urbanos, rurales de servicio interior, su buen funcionamiento, confiabilidad, calidad y óptimo diseño, asi como por la amplia disponibilidad de partes y refacciones para mantenimiento y servicio lo hacen la mejor opción para sus aplicaciones. Los desconectadores eléctricos en aire están construidos sobre un bastidor de acero con acabado galvánico anticorrosivo. La flecha de accionamiento gira dentro de bujes de material anticorrosivo de baja fricción, previniendo así el desgaste y oxidación, manteniéndose en óptimas condiciones aún después de un largo período de instalación y uso. Emplean aisladores de resina epóxica, sobre los que están soportadas las partes vivas construidas de cobre electrolítico plateado. Los elementos de contacto tienen la presión adecuada por medio de un sistema de resortes templados, con lo cual, las navajas aseguran su firmeza de conexión a los contactos fijos, dando lugar a una baja resistencia óhmica en las áreas de contacto y un mínimo desgaste en ellas. Su diseño y construcción permite que los desconectadores eléctricos en aire soporten satisfactoriamente y sin daño los esfuerzos térmicos y dinámicos ocasionados por corrientes de corto-circuito a pesar de la presión de contacto, los desconectadores eléctricos en aire son de operación sencilla a resorte de cierre y apertura rápidos para garantizar las características de cierre y de capacidad interruptiva bajo carga, gracias a la velocidad e operación lograda por los mecanismos, asegurando asi que su velocidad, su repetibilidad y por ende su confiabilidad sean independientes del operador. En las versiones con portafusibles, la capacidad interruptiva de cortocircuito está determinada por el fusible empleado. Se recomienda emplear siempre fusibles limitadores de corriente de alta tensión y alta capacidad. 12
14 Interruptores en Aire Los desconectadores extinguen el arco voltáico a través de tres cámaras de extinción, fabricadas con partes de material sintético, proporcionando un aislamiento para máxima seguridad eléctrica y mecánica, ganchos de arqueo con una punta de tungsteno sumamente resistente a impactos térmicos y al desgaste. Todos estos elementos son de la más alta calidad, para asegurar la máxima capacidad interruptiva en el marcado para esta clase de desconectores. Especificaciones y Datos Técnicos Valores de prueba obtenidos La capacidad interruptiva con carga corresponde a la corriente nominal del desconectador parta cos ø > (corriente máxima de interrupción) Los valores de capacidad interruptiva de corto circuito están determinados por el fusible empleado VIDA MECÁNICA: > 1000 operaciones sin carga VIDA ELÉCRICA: > 40 operaciones a la corriente máxima de interrupción con cos ø = 0.7 TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30 C + 40 C Todos los valores eléctricos están referidos a una altura de hasta 1,000 m. sobre el nivel del mar. Para alturas de instalación mayores, deberán aplicarse los factores de corrección correspondientes. 13
15 Cuchillas desconectadoras Las cuchillas desconectadoras son utilizadas como dispositivos de seccionamiento de circuitos para operar sin carga en sistemas de media tensión hasta 38 KV, especialmente para aislar subestaciones, barras y circuitos de la fuente de suministro. Encuentran su principal aplicación como cuchillas de paso o en arreglos de cuchillas de paso y prueba en subestaciones compactas, tableros de media tensión industriales, urbanos y rurales de servicio interior, habiendo demostrado su buen funcionamiento, calidad y óptimo diseño durante años. Su diseño, construcción y características eléctricas de los contactos de operación cumplen con normas internacionales. Las cuchillas desconectadoras están construidas sobre un bastidor de acero con acabado galvánico anticorrosivo. La flecha de accionamiento gira dentro de bujes de material anticorrosivo de baja fricción, previniendo así, el desgaste y oxidación, manteniéndose en óptimas condiciones aún después de un largo periodo de instalación y uso. Emplean aisladores de resina epóxica, sobre los que están soportadas las partes vivas construidas de cobre electrolítico plateado. Los elementos de contacto tienen la presión adecuada por medio de un sistema de resortes templados, con lo cual, las navajas aseguran su firmeza de conexión a los contactos fijos, dando lugar a una baja resistencia óhmica en las áreas de contacto y un mínimo desgaste en ellas. Su diseño y construcción permite que los desconectadores eléctricos en aire soporten satisfactoriamente y sin daño los esfuerzos térmicos y dinámicos ocasionados por corrientes de corto-circuito A pesar de la presión de contacto, las cuchillas desconectadoras son de operación de la cuchilla se realiza en forma manual. Consulte la Guía de Selección para determinar las opciones disponibles, tales como, versiones con contactos auxiliares, cuchilla de puesta a tierra integrada, etc 14
16 Especificaciones y Datos Técnicos Valores de prueba obtenidos VIDA MECÁNICA: > 1000 operaciones sin carga Cuchillas desconectadoras Con Puesta a Tierra Las cuchillas de puesta a tierra tipo DEP son utilizadas como elementos para conectar a tierra barras colectoras, circuitos derivados, capacitores y cualquier otro equipo, de manera segura y firme, los cuales hayan sido previamente desconectados de la red de alimentación por medio de desconectadores, cuchillas o interruptores, en subestaciones y tableros de media tensión hasta 38 kv para servicio interior. Se emplean principalmente para propósitos de mantenimiento o inspección, representando un medio más seguro y confiable que la utilización de cables y pinzas para conectar a tierra, asegurando de esta manera que el personal que trabaje en estas áreas esté adecuadamente protegido, reduciendo la posibilidad de recibir una descarga a través de alguna parte de la instalación que haya permanecido energizada o con potencial debido a cargas eléctricas acumuladas, por ejemplo en capacitores, cables subterráneos y líneas largas. Las cuchillas de puesta a tierra han demostrado su utilidad, efectividad, sencillez y buen funcionamiento a lo largo de los años. Las cuchillas de puesta a tierra están construidas sobre un bastidor de acero con acabado galvánico anticorrosivo. La flecha de accionamiento gira dentro de bujes de material anticorrosivo de baja fricción, previniendo así el desgaste y oxidación manteniéndose en óptimas condiciones aún después de un largo período de instalación y uso, Su diseño y construcción cumplen con normas internacionales. 15
17 Cuchillas desconectadoras Con Puesta a Tierra Emplean aisladores de resina epóxica, sobre los que están soportadas las partes vivas. Las navajas están conectadas directamente a la flecha de accionamiento. Las partes conductoras son fabricadas con cobre electrolítico. Los elementos de contacto cumple con los requerimientos de conductividad, lo cual aunado a la adecuada presión de contacto de las navajas contra los contactos por medio de un sistema de resortes templados que asegura la firmeza de conexión, da lugar a una baja resistencia óhmica en el área de contacto y un mínimo desgaste en estas zonas. Su diseño y construcción permiten que las cuchillas de puesta a tierra soporten satisfactoriamente y sin daño los esfuerzos térmicos y dinámicos ocasionados por una conexión bajo condiciones de corto-circuito. A pesar de la presión de contacto, las cuchillas de puesta a tierra son de operación sencilla y ligera. Las cuchillas de puesta a tierra tipo DEP pueden suministrarse en versiones mando derecho e izquierdo. Estas versiones incluyen contactos auxiliares para señalización y control. La operación de cierre de la cuchilla se ejecuta por medio de un accionamiento de resorte. Especificaciones Técnicas 16
18 Aisladores de Resina Expótica Servicio Interior Los aisladores son utilizados como soportes para barras conductoras de buses y circuitos derivados, soportes para cables, bases aisladas para mordazas (clips) para fusibles y otros dispositivos similares, para soportar partes vivas en equipos y accesorios de media tensión y como reposición de aisladores en equipos (cuchillas desconectadoras o desconectadores eléctricos). Una de sus características principales es que están fabricados a base de resina epóxica de formulación exclusiva para uso en alta tensión y de acuerdo a los más altos estándares tecnológicos mundiales. La fabricación se realiza mediante un proceso de inyección y gelado a presión que impide deformaciones y esfuerzos internos. Están diseñados para montaje horizontal o vertical y soportar el peso de barras conductoras en cualquier posición y por su robusto diseño soporta los esfuerzos dinámicos producidos por corrientes de corto-circuito. Incorporan insertos metálicos roscados anclados en la resina epóxica durante el proceso de inyección y gelado, para tonillos de cuerda Standard, asegurando una alta resistencia al par de fijación (par de apriete). Su exclusivo diseño con aletas de perfil redondo evita la acumulación de polvo y contaminantes y facilita la limpieza. 17
19 Aisladores de Resina Expótica Servicio Interior Guía de Selección 18
20 Fusibles GSF Marca Integra Los fusibles limitadores de corriente son dispositivos, para protección contra cortocicuito en redes de alta tensión, proporcionan protección contra los daños térmicos y dinámicos que ocurrirían en caso de cortocircuito si no se dispone de esta protección, gracias a su respuesta y a la característica de limitación de corriente de corto-circuito a los valores previstos en el diseño del fusible, al interrumpir la corriente de corto-circuito antes de que el primer semiciclo de la onda de corriente llegue a su valor máximo natural. Son fusibles del tipo respaldo (back-up fuselinks), según las definiciones de las normas IEC y NMX-J La alta capacidad interruptiva se obtiene gracias a un óptimo diseño que permite una distribución uniforme de la energía desarrollada durante la interrupción, a la excelente calidad de los materiales y Especificaciones Mecánicas Generales acabados empleados, al cuidado, esmero y precisión en la manufactura y el estricto sistema de aseguramiento de la calidad. Su principal aplicación la encuentran al emplearse como elementos de protección independientes instalados en bases portafusibles tipos combinación con contactores de vacío o desconectadores eléctricos tipos 53I o en cuchillas desconectadoras sin carga tipo 53C, para la protección de transformadores, motores, bancos de capacitores, cables subterráneos, líneas aéreas, transformadores de potencial y otros equipos de alta tensión en subestaciones y redes. Para mayor referencia consulte las secciones correspondientes de los catálogos de equipos de servicio interior y servicio intemperie. 19
21 Especificaciones Mecánicas Generales Selección de fusibles para protección de transformadores: 1. Determine la tensión de operación en kv 2. Determine la capacidad en kva del transformador 3. Encuentre la corriente nominal (In) del fusible en la tabla, en el punto de cruce de la columna de la tensión de servicio y el renglón correspondiente a la potencia del transformador. 4. Para casos no considerados en la tabla calcule la corriente del fusible empleando la siguiente fórmula: In = x kva kv 5. Del anterior cálculo seleccione el valor superior más próximo de entre los siguientes valores nominales de corriente de fusibles (In): Valores de corriente nominales (In) de fusibles SGF (en Amperes) 6. Consulte las guías de Selección de fusible y determine el tipo a usar. 20
22 21 Especificaciones Generales Fusible sencillo con percutor para protección de transformadores, motores, cables y líneas.
23 Especificaciones Generales Fusible sencillo con percutor para protección de transformadores, motores, cables y líneas. 22
24 23 Especificaciones Generales Fusible sencillo con percutor para protección de transformadores, motores, cables y líneas.
25 Especificaciones Generales Fusible dual con percutor para protección de transformadores, motores, cables y líneas. 24
26 Apartarrayos Apartarrayos de óxido de zinc OHIO BRASS Los apartarrayos son una protección segura contra sobretensiones causadas por rayos o cualquier otro efecto. Cuando una descarga eléctrica cae en la línea, origina un rápido aumento en la tensión acercándose al límite de aislamiento del equipo de distribución, tales como transformadores o interruptores, el conjunto de distancias de fuga permitirá descargar el impulso eléctrico a una tensión predeterminada y los apartarrayos pasaran la sobretensión a tierra, sin daño alguno. Puesto que esta descarga crea un camino en corto-circuito a tierra para la frecuencia de la corriente de línea. La sobretensión del rayo ha sido así eliminada con toda seguridad para proteger el equipo de alto costo y el circuito de distribución ha quedado en servicio sin interrupción alguna. Los apartarrayos pueden aplicarse a sistemas con neutro aislado y no aislado, en donde, la tensión máxima nominal a través del apartarrayo no exceda de la tensión nominal de la unidad. 25
27 Integración y Maquilas de Control S.A. de C.V. J. Cantú Leal #1205 Buenos Aires, Monterrey. CP , N.L., México. Publicación: S
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