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SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Curso Técnico de Especialidad

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Curso Técnico de Especialidad

Dirigido a

-Ingenieros Electricistas y Mecánicos Electricistas diseñadores y desarrolladores de proyectos eléctricos de BT, MT y AT
-Ingenieros Electricistas y Mecánicos Electricistas, especializados en la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas de BT, MT y AT
-Supervisores de obras de instalaciones eléctricas de BT, MT y AT
-Técnicos electricistas especializados.
-Estudiantes de institutos técnicos en electricidad.
-Estudiantes Universitarios de Ingeniería Eléctrica y Mecánica Eléctrica.
-Profesionales interesados en adquirir conocimientos sobre diseño de SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

Expositor

Ing. FLAVIO TITO FUENTES
Ingeniero Electricista de la U.N.C.P. HUANCAYO, ha trabajado en la Unidad de Proyectos de Electrificación UPE – Puno de ELECTROPERU, ha sido supervisor y residente de diversas obras electromecánicas. Actualmente se desempeña como Jefe de Área de Ingeniería en la empresa PARA RAYOS SAC participando en obras y proyectos nacionales e internacionales referentes al diseño, cálculo y ejecución de SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. para instalaciones eléctricas de AT, MT, y BT; además de sistemas electrónicos de control, comunicaciones, redes de datos entre otros.

Lugar

• Plataforma Zoom Curso Virtual
• Av. República de Chile 284 Of. 201 – Jesús María
• El curso empieza a las 19:00 horas hasta las 20:30 horas

Participacion

Inscribirse en el siguiente enlace:
https://aep-peru.org/spcda
Se otorgara certificado virtual

10 .00 Soles Estudianes Socios AEP-IEEE
50 .00 Soles Socios AEP-IEEE o Estudiantes no asociados
100 .00 Soles Publico en General

Depósito: BCP Soles 193-1310692-0-12

Enviar copia de la boleta de depósito al correo electrónico [email protected]
Por ser los cupos limitados (100 personas) sólo podrán ingresar las personas debidamente inscritas acorde con email adjunto.

Programa

1. EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Medición de los parámetros eléctricos

Medición de la Resistencia de Puesta a Tierra

Coordinación del aislamiento

2. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS
Peligrosidad de la corriente eléctrica

Fenómenos Eléctricos Transitorios

3. SOLUCION Y/O ELIMINACIÓN DE PROBLEMAS EN CIRCUITOS ELECTRICOS
Solución a la Peligrosidad de la corriente

Protección Eléctrica contra descargas de rayos en infraestructura

Protección eléctrica contra FETs

Protección contra la presencia de armónicos

Sistemas de Puesta a Tierra

Resistividad de Suelos

4.FENÓMENOS ELÉCTRICOS TRANSITORIOS EXTERNOS
Descarga directas del rayo.

Tensiones inducidas causadas por una descarga a tierra en un lugar cercano a la línea.

Tensiones inducidas debido a variaciones atmosféricas a lo largo de las líneas de transmisión.

Sobretensiones electrostáticas inducidas causadas por nubes cargadas.

Sobretensiones electrostáticas inducidas, causadas por el efecto de la fricción de pequeñas partículas como el
polvo en la atmósfera.

5. FENÓMENOS ELÉCTRICOS TRANSITORIOS INTERNOS
Sobretensiones Internas de alta frecuencia

Operaciones de maniobra

Sobretensiones internas de baja frecuencia

Desconexión de una carga importante

Sobretensiones por fallas a tierra

Armónicos

Picos, Sag, Surge, Flickers, Armónicos, Notching, Ruido,

6. SOBRETENSION MAS IMPORTANTE

EL RAYO.-
Nube tormentosa y campo eléctrico
El proceso de la descarga
Los efectos del rayo
Cargas de rayos

7. EFECTOS GENERADOS POR RAYOS SEGÚN ESTADISTICAS U.S.A.

Los Fenómenos Eléctricos Transitorios: Impacto de Rayos

8.POLUCIÓN ELECTRICA

Armónicos

9. SINTOMAS DE POLUCION ELECTRICA

-Los transformadores se sobrecargan
-Los condensadores se queman continuamente
-Motores pierden eficiencia
-Los breakers se disparan sin haber sobrecargas aparentes
-Se incrementa el ruido en los inducidos
-Hay repetidas fallas de tarjetas de electrónicas
-Los equipos de medición de energía dan datos erróneos

10. PROTECCIÓN ELECTRICA CONTRA DESCARGASDIRECTAS DE RAYOS EN INFRAESTRUCTURA
-Pararrayos convencionales más conocidos como del tipo Franklín PDC o pararrayos de cebado; Otros

11. PROTECCIÓN ELÉCTRICA CONTRA Fenómenos eléctricos transitorios FETs

12. CATEGORIAS DE PROTECCIÓN SEGÚN IEEE-587 ZONAS DE RIESGO POR IEC 1024/IEC 1302

-Protección de Líneas Telefónicas
-La Protección para Radiotelecomunicaciones
-Protección contra la presencia de armónicos
-Protección contra FETs en MT y Líneas de transmisión

11. TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

-NTP-IEC 62305-3 2015: Protección contra el rayo. Parte 3: Daño físico a estructuras y riesgo humano
-NTP-IEC 62305-2 2015: Protection against lightning – Part 2: : Risk Management
-UL Standard 96 : Installation requirements lightning protection systems.
-IEEE 142-2007 – IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems
-CNE Sección 3: Métodos de puesta a tierra para instalaciones de suministro eléctrico y comunicaciones

13.CÓMO PROTEGERSE CONTRA LAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ?
Pararrayos

Protección de personas e infraestructura

Evaluación del riesgo para su correcta instalación

Protección interna contra sobretensiones

Protección de los equipos en las edificaciones

Prevención Detector de tormentas

15.EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGÚN NTP‐IEC 62305
Daños y pérdidas
Fuente de daños
Tipo de daños
Tipo de pérdidas
Riesgos y componentes del riesgo
Composición de los componentes del riesgo
Riesgo tolerable
Procedimiento específico para evaluar la necesidad de protección
Medidas de protección
Evaluación del número anual de sucesos peligrosos
Protección externa contra rayos
16.INSTALACIÓN DE UN SPCR
Volumen protegido por una varilla vertical captadora
Volumen protegido por un cable horizontal
Volumen protegido por un sistema captador por un cable de guarda
Volumen protegido por cables formando una malla según el método del ángulo de protección y el método de la esfera rodante
Diseño de un sistema de captación de acuerdo con el método de la esfera rodante

17. SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA EL RAYO SPCR
Sistemas Captadores con puntas metálicas formando jaulas de Faraday o catenarias sobre edificaciones.
La protección según la Norma Peruana NTP-IEC 62305 2015
La protección según la norma NFPA 780 mediante el método de la esfera rodante
Jaula de Faraday con catenarias y puntas Franklin
Pararrayos de Cebado (PDC) según NFC 17 102 o UNE 21 186

18. CÁLCULO DEL RADIO DE PROTECCIÓN DE UN PDC

01-02
SETIEMBRE

Curso Técnico de Especialidad

10 .00 Soles Estudianes Socios AEP-IEEE 50 .00 Soles Socios AEP-IEEE 100 .00 Soles Publico en General

  • Auditorio Virtual AEP
    Av. República de Chile 284
    Oficina 201, Jesús María
  • (51-1) 330-4635
  • 943564558
  • (51-1) 433-6543
  • [email protected]

OTRAS ACTIVIDADES

23; 24 y 25

ABRIL

2024

La tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear), consiste en interruptores y dispositivos de protección aislados en gas en lugar de aire, lo que permite que las subestaciones GIS requieran un mínimo espacio a comparación 2. Mayor confiabilidad: Al estar aislados en gas, los componentes de un GIS están protegidos de la humedad, el polvo y otros contaminantes, lo que contribuye a una mayor confiabilidad y vida útil del equipo. 3. Seguridad: La tecnología GIS reduce los riesgos de cortocircuitos y fallos eléctricos, lo que aumenta la seguridad en la operación de las subestaciones eléctricas. 4. Menor mantenimiento: Debido a su diseño sellado y aislado, los equipos GIS requieren menos mantenimiento en comparación con el equipo convencional, lo que resulta en menores costos operativos a lo largo del tiempo. En resumen, la tecnología GIS es una herramienta importante y útil en el ámbito sector de las subestaciones eléctricas, ya que proporciona eficiencia espacial, confiabilidad, seguridad y menores costos de mantenimiento. Su aplicación puede contribuir a mejorar la infraestructura eléctrica y a garantizar un suministro de energía más estable y seguro. La tecnología GIS es importante y muy útil en subestaciones eléctricas de alta tensión por varias razones: 1. Eficiencia espacial: Al ser más compacta que el equipo convencional, la tecnología GIS permite utilizar el espacio de manera más eficiente, 5 % al 15 % del área de la convencional y por consiguiente menores costos de adquisición de terreno. de una convencional
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20; 21 y 22

NOVIEMBRE

2023

El curso está orientado a ingenieros responsables de la Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle, Ingenieros de Obra, Contratistas y Concesionarios, a quienes les permitiría ahorros financieros importantes y reducción de plazos en la ejecución de obras de líneas y subestaciones de alta tensión. El objetivo del curso es habilitar a los participantes con la capacidad de añadir valor sustancial a las empresas del sector de transmisión eléctrica en el área de construcción electromecánica y civil, mediante el uso de una combinación sinérgica de las tecnologías probadamente eficaces con elementos innovadores incluyendo elementos de AI, IoT y blockchain, mejorando el ratio costo/beneficio, reduciendo costos, riesgos y plazos e incrementando la certeza, precisión, y rentabilidad de la operación.. Durante el curso se expondrán experiencias adquiridas en el campo en una multiplicidad de proyectos exitosos. Se revisarán adicionalmente, las principales tendencias tecnológicas y la evolución de su uso integrado en el marco de una transformación digital corporativa avanzada.
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23-24-25

MAYO

2023

El curso está orientado a ingenieros responsables de la Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle, Ingenieros de Obra, Contratistas y Concesionarios, a quienes les permitiría ahorros financieros importantes y reducción de plazos en la ejecución de obras de líneas y subestaciones de alta tensión. El objetivo del curso es habilitar a los participantes con la capacidad de añadir valor sustancial a las empresas del sector de transmisión eléctrica en el área de construcción electromecánica y civil, mediante el uso de una combinación sinérgica de las tecnologías probadamente eficaces con elementos innovadores incluyendo elementos de AI, IoT y blockchain, mejorando el ratio costo/beneficio, reduciendo costos, riesgos y plazos e incrementando la certeza, precisión, y rentabilidad de la operación.. Durante el curso se expondrán experiencias adquiridas en el campo en una multiplicidad de proyectos exitosos. Se revisarán adicionalmente, las principales tendencias tecnológicas y la evolución de su uso integrado en el marco de una transformación digital corporativa avanzada.
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