En el diseño del aislamiento hay que considerar cuales elementos hacen parte de dicho sistema. Estos elementos son los siguientes:

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Para seleccionar las líneas de fuga de los aisladores el criterio principal a considerar es el de la contaminación. De acuerdo a la norma IEC 7-, se debe seguir los lineamientos dados en la tabla. Si la contaminación es insignificante en la zona de acuerdo a la norma se debe tomar una distancia de fuga en los aisladores de 6 mm/kv (kf). Por el contrario, si la contaminación es muy fuerte la distancia de fuga se debe considerar de mm/kv. Y para grados de contaminación intermedios se toman valores de distancia de fuga 0 y 5 mm/kv. La distancia total de fuga estará determinada por la expresión: D Vmáx ka kf Donde: D: Distancia de fuga, mm Vmáx: Tensión máxima de servicio del sistema, kv rms Ka: Factor de corrección por altura Kf: Coeficiente de fuga, mm/kv El factor ka es igual a la densidad relativa del aire para la altura sobre el nivel del mar donde estará instalada la cadena de aisladores. La densidad relativa se puede calcular con la siguiente expresión: δr.0 0.000078 h También se puede utilizar la fórmula de Halley: δr.90 7 Pb T Donde: Pb: Presión barométrica en mm de Hg, calculada a la respectiva altura sobre el nivel del mar. T: Temperatura ambiente en C a la altura sobre el nivel del mar. La presión barométrica Pb se calcula con la expresión: Pb log0(76) 0 h 86 Donde h es la altura sobre el nivel del mar en m.

Una vez determinada la distancia de fuga requerida (D) se puede calcular el número de aisladores. Número de aisladores Distanciadefuga requerida Distanciade fuga de cada aislador Para una línea a 0 kv el número de aisladores para diferentes grados de contaminación y para diferentes alturas sobre el nivel del mar se observa en la Figura siguiente. Se ha considerado un aislador estándar de porcelana el cual tiene una distancia de fuga de 9 mm. y una tensión máxima de servicio de 45 kv. Tabla. Grados de Contaminación de acuerdo a Norma IEC 7- Insulation Coordination Application Guide Grado de Contaminación I-Insignificante II-Medio III-Fuerte IV-Muy Fuerte Tipos de ambiente Áreas no industriales y de baja densidad de casas equipadas con equipos de calefacción. Áreas con baja densidad de industrias o casas pero sometidas a frecuentes vientos y/o lluvia. Áreas agrícolas. Áreas montañosas. Todas las áreas anteriores deben estar situadas al menos entre 0 y 0 km del mar y no estar sometidas a vientos provenientes del mismo. Áreas con industrias poco contaminantes y/o con casas equipadas con plantas de calefacción. Áreas con alta densidad de casas y/o industrias pero sujetas a frecuentes vientos y/o lluvias. Áreas expuestas a vientos del mar pero no próximas a la costa. Áreas con alta densidad de industrias y suburbios de grandes ciudades con alta densidad de plantas de calefacción produciendo polución. Áreas próximas al mar o expuestas a vientos relativamente fuertes procedentes del mar. Áreas sometidas a humos contaminantes que producen depósitos conductores espesos. Áreas muy próximas al mar sujetas a vientos muy fuertes. Áreas desiertas expuestas a vientos fuertes que contienen arena y sal. Mínima distancia de fuga (kf) mm/kv 6 0 5

Número de aisladores 4 6 5 4 0 9 8 7 6 5 4 Grado de contaminación KF=6 KF=0 KF=5 KF= 0 9 8 7 0 50 500 750 000 50 500 750 000 50 500 750 000 50 500 750 4000 Altura sobre el nivel del mar (m) Figura. Número de aisladores vs hsnm. NÚMERO DE AISLADORES REQUERIDO POR SOBRETENSIONES POR MANIOBRA El número de aisladores para soportar las sobretensiones de maniobra se puede determinar de manera estadística considerando los diferentes eventos de manera probabilística, lo cual se puede realizar utilizando programas de simulación como el ATP, el cual permite realizar simulaciones de maniobra de tipo estadístico, para modelar el comportamiento aleatorio de la operación de los interruptores durante el cierre. El método convencional, que es de tipo determinístico, es el que se va a ilustrar en este documento. Se supone una máxima sobretensión de maniobra del sistema eléctrico donde se diseña el aislamiento. Para el nivel de 0 kv esta sobretensión es del orden de.5 p.u. y constituye lo que se llama el factor de sobrevoltaje (Fv). Máxima sobretensión esperada Fv Vmax

Probabilidad acumulada 5 Máxima sobretensión esperada.5 45 500. kvpico Para determinar la tensión que debe soportar el aislamiento se considera que debe ser el 5% más sobre la máxima sobretensión esperada. Este 5% adicional se considera un factor de seguridad (Fs). Tensión de soporte Fs Máximasobretensión esperada Tensión de soporte.5 500. 575. kvpico El aislamiento responde de manera probabilística de acuerdo a la siguiente curva acumulada de probabilidad de la Figura. El valor del 50% corresponde al CFO (Critical Flashover Overvoltage) del aislamiento. En la figura el CFO es unitario y la desviación estándar (σ) es del 6%, que es la correspondiente desviación sugerida para eventos de maniobra..00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.0 0.0 0.0 0.00 0.76 0.8 0.88 0.94.06..8.4 Variable (Voltaje disruptivo) Figura. Distribución de Gauss acumulada normalizada Se define una tensión de soporte del aislamiento en función del CFO: Tensión de soporte CFO k De la anterior expresión se despeja el CFO total que debe tener el aislamiento. CFO requerido Tensiónde soporte k Donde,

σ es la desviación estándar para esfuerzos tipo maniobra y de acuerdo a las normas IEC 7- y 7- debe ser del 6%. K, es el número de desviaciones estándar de acuerdo a la probabilidad de flameo que se considere del aislamiento. Normalmente se asume una probabilidad de flameo del aislamiento del 0% que es lo sugerido por la norma, en cuyo caso k es igual a.. Si se asume otra probabilidad de flameo, k toma otros valores. Por ejemplo si se asume una probabilidad de flameo del aislamiento del %, k toma un valor de.. El CFO requerido se debe corregir de acuerdo a las condiciones de la región: 6 CFO corregido Tensiónde soporte k r Donde, r es la densidad relativa Reemplazando en la expresión anterior la Tensión de soporte requerida de acuerdo a los sobrevoltajes esperados, se obtiene la siguiente expresión: CFO corregido Fs Fv Vmax k r Los aisladores normalizados de 50 x 46 mm tienen un CFO cada uno de 80 kvpico aproximadamente. Pero el CFO no es lineal para una cadena de varios aisladores. Esta no linealidad se debe tener en cuenta mediante la utilización de un gráfico que relacione el número de aisladores de la cadena y el CFO que tendría o se puede utilizar la siguiente relación la cual es válida hasta una cadena de 0 aisladores: No Aisladores 6.6485 0-6 CFO 7.99 0 - CFO 0.49

CFO [KVpico] 7 500 50 000 750 500 50 0 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 Número de aisladores Figura. CFO vs número de aisladores Del número de aisladores que resulte por ambiente contaminado y por maniobra se determina el mayor número de aisladores requerido. Un criterio aceptado es aumentar un aislador más si es una cadena de suspensión y dos aisladores más si es una cadena de amarre.. AISLAMIENTO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS El nivel de aislamiento se debe verificar para descargas atmosféricas, ya que se pueden producir flameos entre la torre y el conductor. Para determinar el número de aisladores por descargas atmosféricas se define una rata de salidas de la línea por cada 00 km y por año. Este criterio es de cada empresa, pero es aceptado un valor de salidas/00 km*año. La cantidad de aisladores requeridos es muy dependiente del valor de la puesta a tierra de la torre y de la densidad de descargas en la zona. De acuerdo a la resolución 098 de 000 emanada de la CREG y por la cual se modifica el Anexo CC del Código de Conexión (Resolución 05 de 995), en lo que se refiere al aislamiento dice: El dimensionamiento eléctrico de las estructuras se debe definir mediante combinación de las distancias mínimas correspondientes a las sobretensiones debidas a descargas atmosféricas, a las sobretensiones de maniobra y a las sobretensiones de frecuencia industrial. En caso de usarse estructuras de otro diseño disponible por el transportador, se deberá demostrar que el dimensionamiento eléctrico satisface las condiciones de aislamiento exigidas para la región en donde se va construir la nueva línea. Para evaluar el comportamiento ante descargas eléctricas atmosféricas se debe considerar como parámetro de diseño un máximo de tres salidas por cada 00 km de línea por año.

El comportamiento de la línea ante sobretensiones de maniobra se debe realizar evaluando el riesgo de falla del aislamiento, permitiéndose una () falla por cada cien (00) operaciones de maniobra de la línea. El comportamiento de la línea ante sobretensiones de frecuencia industrial, deberá asegurar su permanencia en servicio continuo. No se permite el uso de pararrayos de carburo silicio en ningún punto como protección de las nuevas líneas de transmisión. 8 4. SELECCIÓN DE DISTANCIAS ELÉCTRICAS MÍNIMAS Para determinar las distancias eléctricas mínimas se tienen en cuenta las recomendaciones de las diferentes normas. Distancia mínima conductor estructura Según el NESC (National Electrical Safety Code) de EUA, la distancia mínima conductor-estructura se puede determinar con la siguiente expresión D = + 0.(Vmáx 8.7) D = Distancia mínima conductor-estructura en pulgadas Vmáx = Voltaje de línea máximo de operación en kv Este voltaje se debe corregir por altura sobre el nivel del mar, dividiendo por la densidad relativa en el sitio, El nivel de aislamiento de la línea al nivel del mar debe ser de 850 kv, ya que es el que tienen los equipos de las subestaciones. El BIL se debe corregir a la altura sobre el nivel del mar en el sitio. Por ejemplo, si la altura sobre el nivel del mar es 750 m, el BIL corregido es de 050 kv. Según la norma IEC 7- la distancia mínima conductor-estructura para un BIL de 050 kv es de.90 m. A esta distancia se le recomienda aplicarle un factor de seguridad de.5 Distancia mínima cable de guarda conductor La distancia entre cable de guarda y el conductor más próximo se determina básicamente por el ángulo de apantallamiento y la silueta de la torre. Esta distancia dependerá del criterio de apantallamiento que se adopte. Distancia mínima conductor suelo Para esta distancia se puede aplicar el criterio dado en el código de redes. Esta distancia en general es de 6.5 m para un nivel de tensión de 0 kv. Con el fin de

tener en cuenta algunas imprecisiones en el plantillado se puede asumir una distancia de 8.00 m. 9 Distancia mínima entre fases La distancia entre fases colocada en el mismo plano horizontal está determinada por la longitud del vano y la longitud de la cadena de aisladores, debido a la ocurrencia de acercamientos a mitad el vano cuando se presenten vientos, que hagan oscilar las cadenas. Una expresión comúnmente utilizada es la del reglamento español. D = K(F+L) / + Vn/50 D = distancia entre fases en m. K = Factor que tiene en cuenta el tipo de conductor y el ángulo de oscilación de la cadena. Para un conductor ACSR mayor de 00 mm y un ángulo de oscilación máximo de 55, este valor es de 0.75 F = Flecha máxima en m L = Longitud de la cadena de aisladores en m Distancia vertical entre conductores Esta distancia se elige de acuerdo a la distancia mínima a masa requerida y se puede asumir las distancias mínima dada en Código de Redes (6.0 m).