AEP

“ Análisis y Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra – Según CNE y la norma IEEE – 80 ”

Curso Técnico de Especialidad

“ Análisis y Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra – Según CNE y la norma IEEE – 80 ”

Curso Técnico de Especialidad

Información

Aplicado a la operación y mantenimiento de subestaciones, centrales de generación
y líneas de transmisión de alta tensión e instalaciones eléctricas en general

El curso permitirá actualizar los conocimientos sobre sistemas de puesta a tierra, pondrá énfasis en el diseño seguro, eficiente y económico de sistemas de puesta a tierra según el CNE y la norma IEEE-80. Asimismo, se presentará los conceptos y criterios que permitirán revisar estudios y diseños. Se utilizará, durante el desarrollo del curso, herramientas avanzadas de software desarrolladas por COVIEM. Se utilizará también el software ATPDraw para efectuar cálculos de distribución de corrientes de falla a tierra.  

Objetivos

  • Institucional: Promover la actualización técnica permanente de los profesionales en la especialidad.
  • Específico:Actualizar e instruir a los profesionales que laboran en el sector industrial y de la construcción, en técnicas para implementar sistemas de puesta a tierra.

Dirigido a

  • Ingenieros Electricistas y Mecánicos Electricistas, especialistas en el diseño de instalaciones eléctricas, desarrolladores de proyectos de instalaciones eléctricas todo nivel, ingenieros de diseño, operación y mantenimiento de subestaciones, centrales de generación y líneas de transmisión de alta tensión.
  • Supervisores de obras en la especialidad de instalaciones eléctricas de AT.
  • Técnicos que deseen aumentar sus conocimientos respecto as sistemas de puesta a tierra.
  • Estudiantes Universitarios de Ingeniería Eléctrica y Mecánica Eléctrica.

Programa

DÍA 11 DE ABRIL:

1.Conceptos para análisis y diseño de sistemas de puesta a tierra
.Importancia de los sistemas de puesta a tierra
.Resistencia a tierra
.Tensión de malla (GPR)
.Tensiones permisibles de toque y paso
.Modelos del terreno

2.Diseño y análisis con software FdcGrd de puesta a tierra
.Cómo modelar un sistema de puesta a tierra
.Cálculo de resistencias a tierra y tensiones de malla
.Cálculo de gradientes de potencial
.Estimación multicapa del modelo del terreno
.Interfaz con MS-Excel y AutoCAD
.Validación de FdcGrd versus CDEGS de SES
.Ejemplos de aplicación

DÍA 12 DE ABRIL:

1.Distribución de corrientes a tierra
.Conceptos básicos
.Corriente total de falla a tierra
.Corriente disipada por una malla a tierra
.Impacto de los neutros de los transformadores
.Impacto de los cables de guarda
.Método de impedancia equivalente según IEEE 80
.Uso de WinFdc para cálculo de impedancia equivalente
.Ejemplos de aplicación

2.Software de distribución de corrientes a tierra
.Comparación de ejemplos en IEEE 80 versus ATPDraw
.Método exacto con ATPDraw
.Método exacto según modelo CDEGS
.Experimentos numéricos con el software WinFdc
.Avances en el desarrollo del software Grd_Cf
.Ejemplos de aplicación

3.Cómo analizar y diseñar un sistema de puesta a tierra
.Criterios para resistencia máxima a tierra
.Métodos para reducir la resistencia a tierra
.Cómo determinar la corriente disipada a tierra por una malla
.Criterios para revisar estudios y diseños
.Ejemplos de aplicación

Expositor

Ing. Alberto Rojas Burga

  • Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en 1980
  • Ha laborado en:
    .CENTROMIN Perú: trabajó como ingeniero de proyectos y jefe de software del SCADA ALSTOM (capacitación en Francia en el SCADA ALSTOM durante 9 meses).
    .PEPSA: trabajó como especialista en estudios eléctricos de 1996 a 2001.
    .Tomó un curso en ATP en la Universidad de Florida, USA, en 1997.
    .CYME: Integración del módulo de flujo de carga Newton-Raphson de 2001 a 2002
    .COES-SINAC: se desempeñó como consultor del año 2002 al 2003.
    .Se ha desempeñado como consultor en el área de estudios eléctricos.
  • Actualmente labora en:
    .COVIEM S.A.: Como especialista en estudios eléctricos desde el 2010.
    .Desarrolla el software WinFdc (flujo de carga, cortocircuito y armónicos).
    .Desarrolla el software FdcGrd (puesta a tierra).
    .Es Miembro CIP y de la Orden de Ingenieros de Quebec.

Participación

  • Socios AEP – IEEE, y estudiantes universitarios S/. 150 soles incluyendo IGV.
  • Profesionales y público en general S/. 200 soles incluyendo IGV.
  • Depósito:  Banco de Crédito N° Cuenta Soles 193-1310692-0-12
  • A nombre de la  ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA PERUANA
  • Enviar copia de la boleta de depósito escaneado a los correos electrónicos.
  • Inscripción en el Email: informes@aep-peru.org

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ABRIL

Curso

Socios AEP – IEEE, y estudiantes universitarios
S/. 150
Profesionales y público en general
S/. 200 soles.
Inc. IGV.

  • Auditorio de AEP
    Av. República de Chile 284
    Oficina 201, Jesús María
  • (51-1) 330-4635
  • 933863165
  • (51-1) 433-6543
  • informes@aep-peru.org

OTRAS ACTIVIDADES

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ABRIL

Las descargas atmosféricas son un fenómeno de la naturaleza frecuente e inevitable como el viento, la lluvia o la nevada. Si bien existen síntomas claros que preceden la ocurrencia de descargas atmosféricas, no resulta posible predecir con certeza, el momento, el lugar de impacto ni la intensidad de sus parámetros. Según su intensidad existen medidas de seguridad que pueden prevenir accidentes e incluso la muerte por exposición al mismo. Entre los riesgos existentes en el entorno electromagnético, las descargas de un rayo adquieren una relevancia especial ya que se estima que en nuestro planeta existen simultáneamente unas 2000 tormentas y que cerca de 100 rayos descargan sobre la Tierra cada segundo.
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ABRIL

El curso permitirá actualizar los conocimientos sobre sistemas de puesta a tierra, pondrá énfasis en el diseño seguro, eficiente y económico de sistemas de puesta a tierra según el CNE y la norma IEEE-80. Asimismo, se presentará los conceptos y criterios que permitirán revisar estudios y diseños. Se utilizará, durante el desarrollo del curso, herramientas avanzadas de software desarrolladas por COVIEM. Se utilizará también el software ATPDraw para efectuar cálculos de distribución de corrientes de falla a tierra.  
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MARZO

En la operación normal de los sistemas eléctricas de potencia se presentan oscilaciones por los cambios normales de las cargas. Estas oscilaciones se amplifican y amortiguan en cada instante, pero en algunos casos pueden persistir o incrementarse en magnitud ocasionando el disparo de los sistemas de protección en las subestaciones aislando parte del sistema.
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