Las protecciones de sobretensión – descargadores función

La tensión de referencia para la sobretensión fase-tierra es el valor de cresta de la tensión simple

ALTA TENSION

Para limitar el valor de las sobretensiones impulsivas, y proteger al sistema de las solicitaciones debidas a descargas atmosféricas se instalan descargadores.

Los descargadores tienen capacidad de drenar las corrientes correspondientes a sobretensiones impulsivas de muy breve duración.

Las corrientes que podrían corresponder a sobretensiones de maniobra (de mayor duración) representan demasiada energía y por esta razón sólo en contados y especiales casos a los descargadores se les asigna la función de drenar estas últimas.

La duración de las sobretensiones temporarias es muy grande y la protección de éstas se logra limitando su duración mediante relés de protección que desconectan los equipos.

No es económico realizar equipos y sistemas con grados de seguridad tales que permitan soportar sobretensiones excepcionales.

Métodos de control de las sobretensiones

Los equipamientos son solicitados por las sobretensiones durante todo el funcionamiento de un sistema eléctrico y en efecto estas solicitaciones del aislamiento de los equipamientos deben ser minimizadas, para permitir una gran confiabilidad aceptable para la operación del sistema.

Las sobretensiones tienen una naturaleza intrínsecamente estadística, debido a una serie de variables aleatorias, tales como: dispersión del instante de cierre de los contactos de los interruptores, instante de ocurrencia de una falla del sistema, amplitud y relación de crecimiento de las descargas atmosféricas, condiciones operativas del sistema en el instante de ocurrencia, etc. y son, prácticamente, imposibles de ser eliminadas o mantenidas bajo riguroso control.

Como objetivo para evitar que el riesgo de falla del aislamiento de los equipamientos perjudique la operación del sistema y que los equipos se dañen con frecuencia, se adoptan dispositivos, o medidas especiales, para permitir un control de las sobretensiones, de manera de reducir sus amplitudes máximas y probabilidad de ocurrencia.

La utilización de métodos de control de las sobretensiones depende del tipo de solicitación que se pretende controlar, de las características del sistema eléctrico, de factores climatológicos asociados con la región donde el sistema se extiende, etc. La adopción de un determinado tipo de mecanismo, para el control de las sobretensiones debe tener en consideración aspectos relacionados con su eficacia, costos y simplicidad de implementación, y otros. En principio, los sistemas de tensión más elevada son aquellos que necesitan de un mayor control en cuanto se refiere a las solicitaciones de los equipamientos.

Los métodos o dispositivos más utilizados para controlar las sobretensiones son las resistencias de preinserción, los descargadores, las modificaciones de la configuración del sistema y el blindaje de líneas de transmisión y de subestaciones contra descargas atmosféricas.

Las resistencias de preinserción se conectan por un breve tiempo antes de que se produzca el cierre del contacto principal de los interruptores que ponen en tensión líneas de una cierta longitud que se considera importante.

Algunos interruptores que por su principio de interrupción generan sobretensiones, se diseñan para hacer la interrupción en dos etapas, primero insertando una resistencia de apertura y luego interrumpiendo la corriente reducida.

Descargadores

Los descargadores son aparatos destinados a proteger el material eléctrico contra las sobretensiones transitorias elevadas, drenándolas y limitando su duración, y eventualmente la amplitud de la corriente subsiguiente.

Estos aparatos comenzaron con formas de cuernos entre los cuales bajo una sobretensión se iniciaba una descarga, evolucionaron con resistencias no lineales (de carburo de silicio) en serie a un explosor, y luego apareció el óxido de cinc.

Los descargadores de óxido de zinc son los más modernos, comenzaron a penetrar en el mercado en la década de los años 70, y su efecto puede ser comparado al de los diodos zenner utilizados en electrónica.

La característica u = f(i) del óxido de zinc se muestra en la figura 140 donde se la compara con la de carburo de silicio y con una resistencia lineal. Las intensidades de corriente que circulan a través de estas resistencias para un determinado valor de tensión no requieren explicación, y se destaca el comportamiento del óxido de zinc.

descargadores de sobretensión Pararrayos SIPA
descargadores de sobretensión Pararrayos SIPA

El bajo valor de la corriente, que se observa al utilizar resistencias no lineales a base de óxido de zinc, facilita la extinción de la corriente de fuga, habiéndose podido suprimir el explosor de disparo (gapless arressters), eliminándose de este modo el comportamiento errático, desde un punto de vista probabilístico, de este dispositivo.

Este tipo de descargadores queda conectado galvánicamente a la red, drenan corriente permanentemente y su comportamiento térmico requiere mayor cuidado.

La corriente que demandan de la red es pequeña, igualmente que las pérdidas que resultan del orden de 0,15 W/kV.

Habitualmente se conectan entre los conductores de la red y tierra (en Y), en esta forma protegen de sobretensiones fase tierra.

Las sobretensiones fase tierra son características de las descargas atmosféricas, las sobretensiones llegan a una fase y quizás por acoplamiento capacitivo inducen en otras fases también una sobretensión, pero de igual polaridad, por lo que las sobretensiones entre fases no pueden ser mayores.

Las maniobras (interrupciones especialmente) generan sobretensiones distintas en las fases, y en consecuencia aparecen sobretensiones entre fases que pueden superar los valores que se presentan a tierra.

Estas situaciones se presentan en los generadores (por accionamiento del interruptor de máquina) y en los transformadores (por su interruptor de maniobra) y en algunos casos, en que se justifica por su importancia (valor de sobretensión o frecuencia con que se presenta, maniobra) se requiere limitar las sobretensiones entre fases.

Para estos casos se conectan descargadores entre bornes de los aparatos protegidos (en delta, entre los conductores), es así que se tiene 6 descargadores tres fase-tierra y tres entre fases.

Una alternativa que permite realizarse con solo 4 descargadores es la disposición llamada candelabro o tridente que tienen tres descargadores conectados a cada fase y a un punto intermedio, y un descargador entre este último punto y tierra como se observa en la figura 141.

2 descargadores de sobretensión Pararrayos SIPA
2 descargadores de sobretensión Pararrayos SIPA

En este caso siempre habrá dos pararrayos conectados (en serie) entre cada una de las fases y tierra, lo que permite su diseño para menos de la tensión nominal del sistema, y también dos descargadores en serie entre dos fases también de tensión nominal menor a la que requiere el sistema.

Una falla o daño permanente en uno de los pararrayos superiores (entre fases) podría conducir a un severo cortocircuito en bornes del equipo protegido (motor o generador). Es conveniente que estos pararrayos tengan una tensión nominal superior (en 50% o más) a la del equipo que debe proteger.

Las características de los descargadores son:

Tensión nominal, que es el valor máximo especificado de tensión eficaz a frecuencia industrial admisible entre bornes para la cual el descargador funciona correctamente. Esta tensión puede ser aplicada en forma continua sin modificar sus características de funcionamiento.

Como generalmente el descargador se instala entre fases y tierra, la elección de su tensión nominal debe tener en cuenta el grado de puesta a tierra de la red en el punto en que el descargador se instala.

Cuando la puesta a tierra está asegurada, los descargadores pueden ser para el 80 % de la tensión compuesta del sistema, a medida que la puesta a tierra es menos efectiva, este valor aumenta pudiendo llegar a ser necesario 100% o más.

Frecuencia nominal, no requiere explicaciones.

Las ondas de impulso (tensiones o corrientes) se caracterizan por ser unidireccionales, sin oscilaciones apreciables, que crecen rápidamente hasta el valor máximo y caen luego a cero con eventuales pequeñas ondas de polaridad opuesta.

Los parámetros que definen una onda de impulso son los siguientes:

  • Polaridad

  • Valor de cresta (máximo)

  • Duración del frente (que precede a la cresta) T1

  • Duración de la cola hasta el hemivalor T2

Las ondas rectangulares de impulso en cambio crecen rápidamente, se mantienen en un valor prácticamente constante durante un tiempo largo y caen rápidamente a cero.

Los parámetros que definen esta onda son:

  • Polaridad

  • Valor de cresta

  • Duración convencional de la cresta

  • Duración convencional total

Se dice que una onda de tensión de impulso es plena cuando no es interrumpida (cortada) por una descarga, contorneo o perforación, la onda cortada puede serlo en el frente, en la cresta, o en la cola, y a partir del instante de corte la tensión cae bruscamente.

La onda de sobretensión normalizada que simula la descarga atmosférica es 1.2/50 microsegundos.

La onda de sobretensión cuyo tiempo de frente convencional es superior a 30 microsegundos se clasifica como sobretensión de maniobra.

Una vez comenzada la descarga, por una falla del descargador debida a sobretensiones anormales, corriente de descarga elevada o instalaciones equivocadas, puede no ser interrumpida la corriente subsiguiente; para evitar la explosión del descargador se prevén elementos de desconexión o dispositivos de alivio de presión, cuya función es evitar que permanezca la falla o al menos impedir la explosión.

Los ensayos tratan de representar en forma normalizada las solicitaciones que el descargador sufrirá en su vida, y permiten controlar la calidad del diseño y uniformidad de la producción.

  • Ensayo de estabilidad térmica a la tensión máxima que les corresponde soportar (descargadores de oxido de cinc).

  • Ensayo de descarga a impulso, con impulsos de valor creciente se determina la curva tensión-tiempo, tanto para ondas de impulso atmosférico, como para maniobras si corresponde.

  • Ensayo de verificación de tensión residual, con corrientes de forma 8/20 microsegundos, entre 0,5 y 2 veces la corriente nominal del descargador se obtienen valores representativos.

  • Ensayos de resistencia a corrientes de impulso de gran amplitud, se aplica un impulso de corriente 4/10 microsegundos del orden de 10 veces la corriente nominal del descargador.

  • Ensayos con corrientes de larga duración (2000 microsegundos), se aplican 20 descargas, y las condiciones finales deben ser como para el ensayo anterior.

  • Ensayo de funcionamiento, éste trata de representar condiciones reales de funcionamiento aplicando simultáneamente una tensión de impulso y una tensión de frecuencia industrial sincronizada de tal manera de que las solicitaciones que se presentan sean las máximas.

La tensión que se tiene en bornes del descargador difiere de la que se presenta en bornes del aparato protegido, por las caídas de tensión que se producen en los conductores de conexión del descargador a la línea y a la tierra y por las condiciones de propagación de la onda.

En consecuencia es de gran importancia que estas conexiones sean lo más cortas posibles, y que la red de tierra sea un punto común entre el descargador y el elemento protegido; en la medida en que la realización constructiva se aleje de esta condición la tensión sobre el elemento protegido sea mayor.

Asimismo es importante que el descargador esté próximo al elemento que debe proteger para que la protección tenga máxima eficiencia; en la medida que la distancia entre descargador y elemento protegido aumente, la protección resultará menos eficiente.

Explosores

Dos electrodos en aire, con forma adecuada son llamados explosores, y también realizan cierta protección contra sobretensiones, limitando el valor máximo de la tensión que puede haber.

El comportamiento posterior del explosor, depende de sus características, y particularmente de la potencia de cortocircuito en el punto en que el explosor se encuentra.

Por acción de estos elementos la onda de sobretensión se trunca, lo que produce otra solicitación que sigue a las que corresponden al frente.

Con potencias de cortocircuito elevadas el arco en el explosor implica la actuación de las protecciones, por ser un arco a tierra (cortocircuito monofásico).

Filtros y supresores de sobretensión

Una onda de sobretensión que se propaga en una línea, se desplaza sin cambiar su forma (suponemos no hay efecto corona), si la línea finaliza, se produce la reflexión de la onda, y se duplica su valor.

Los descargadores se ponen precisamente en ese punto para limitar el efecto de reflexión de la sobretensión.

Un capacitor en el extremo de la línea crea un efecto parecido, particularmente reduce la pendiente del crecimiento de la sobretensión, influyendo de manera importante.

Este efecto beneficioso se presenta también cuando la línea prosigue, con la misma o distinta impedancia, y es muy utilizado cuando la línea es seguida por un equipo más sensible a las sobretensiones (protección de generadores, por ejemplo).

Cuando los fenómenos que se presentan son oscilatorios, el capacitor esta combinado con un resistor, que cumple la función de disipar energía de las oscilaciones de manera de eliminarlas (reducir su amplitud) en menor tiempo.

Esta protección es particularmente importante cuando se presentan sobretensiones debidas a maniobras (interrupción de corrientes inductivas, por ejemplo, transformadores que se desconectan frecuentemente como es el caso de alimentación de hornos de arco).

Estadística de los fenómenos, frecuencia

Los fenómenos de sobretensiones tienen características aleatorias, no siempre se presentan con el mismo valor, por lo que es difícil razonar sobre el valor máximo que alcanzan.

Esto es intuitivo, al observar fenómenos debidos a descargas atmosféricas.

Al observar sobretensiones de maniobra, también se adopta el enfoque estadístico, el interruptor hace muchas maniobras, y se obtiene cierta distribución estadística de sobretensiones, los distintos interruptores a su vez producen distintos valores de sobretensión en un punto determinado.

La presencia de descargadores de óxido de cinc, autoválvula o cuernos modifica los valores de las sobretensiones. En particular los descargadores deben drenar las sobretensiones atmosféricas. En ciertos casos se desea que drenen y limiten las sobretensiones de maniobra; lógicamente deben ser adecuados para soportar la solicitación consiguiente.

Es importante tratar de lograr una relación entre el valor de la sobretensión y la frecuencia con que se presenta.

En la práctica, además de los valores posibles de sobretensiones en los terminales de los equipamientos, resulta de interés también, la determinación de los valores de corriente y energía en los descargadores.

Fuente ayudahispan

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La instalación de los pararrayos en los edificios urbanos y metropolitanos. Aplicación de las normas IRAM por Juan Carlos Arcioni

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Por Juan Carlos Arcioni – Ing. Electricista (UBA) – IRAM – CEE – CGN

Quizás con motivo de los trágicos accidentes de muertes y lesiones graves ocasionados en la provincia de Buenos Aires por rayos caídos el martes 11 de enero de 2011, es que hemos recibido algunas preguntas periodísticas sobre la instalación de los pararrayos en los edificios urbanos y metropolitanos y la aplicación de las normas IRAM.

En esta nota de opinión seleccionamos tres preguntas recibidas, a las que les siguen nuestras respuestas. También añadimos comentarios que elaboramos aplicando las normas IRAM y la bibliografía argentina e internacional.

¿Por qué es importante la instalación de pararrayos en los edificios?

Para interceptar los rayos nube-tierra desde las nubes tormentosas hacia el edificio, conduciendo las corrientes de los rayos desde los captores aéreos, pasando por las bajadas, hasta llegar al sistema de puesta a tierra del edificio. Este sistema dispersa esas corrientes en el suelo.

Comentario: En la figura 1 reproducimos la propagación del rayo publicada por el SMN (Servicio Meteorológico Nacional). Le incorporamos nuestras observaciones a su edición en el diario Clarín del miércoles 12 de enero de 2011 (página 33).

En la figura 2 ilustramos el proceso de descarga (caída) de un rayo negativo nube-tierra en sus tres instantes sucesivos t1, t2, t3 (figuras 2A, 2B, 2C). Se puede apreciar que el pararrayos del edificio (a la izquierda de la figura 2) intercepta al líder del rayo negativo trazador nube-tierra dirigido hacia el edificio. En efecto: el pararrayos lanza un rayo trazador ascendente de polaridad positiva cuyo líder se conecta al líder del rayo nube-tierra (negativo) (figura 2C) [6] [7]. Entonces, «cae» un rayo, en un lugar de la tierra, solamente cuando se interconectan dos descargas eléctricas: el trazador nube-tierra y el trazador tierra-nube.

¿Quiénes son los responsables de instalar un pararrayos en un edificio? ¿Lo puede hacer cualquier persona o se necesita un profesional capacitado? En este caso, qué tipo de profesional y qué características debe reunir.

Se necesita un profesional capacitado capaz de aplicar las normas IRAM para diseñar e instalar los sistemas de protección contra rayos (SPCR) tanto el externo (SEPCR) como el interno (SIPCR) que correspondan.

Comentario: Para mayor información, ver la introducción a la norma IRAM 2184-1:2006 que reproducimos en nuestros Anexos A y B.

¿Todos los edificios deben tener pararrayos, o solo los edificios más altos de la manzana?

La instalación de pararrayos en los edificios se realiza en los casos siguientes:

  • Por disposición de la autoridad competente (Estado Nacional Argentino, entidades provinciales, municipales, etc.)
  • Por exigencias de compañías aseguradoras de riesgos en convenios con particulares.
  • Por decisiones de particulares que evalúan los riesgos de muerte, incendios, etc. y de destrucción de la propiedad a causa de rayos.

En todos estos casos, las normas IRAM que, en principio, son de aplicación voluntaria, pasan a ser obligatorias para las partes que las adoptan, ya sea por disposición de la autoridad o bien por acuerdo previo entre partes interesadas.

Comentario: Ver la lista de normas IRAM sobre rayos y pararrayos en el Anexo C.

Pararrayos SIPA  Caída de rayo
Pararrayos SIPA Caída de rayo

Anexo A

Norma IRAM 2184-1:2006 – Protección de las estructuras contra las descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Parte 1: Principios generales.

Apartado 1.0 – Introducción del capítulo 1 (versión adaptada) de la IRAM 2184-1:2006.

Introducción

Debe tenerse en cuenta que un sistema de protección contra las descargas eléctricas atmosféricas no puede impedir la formación de rayos.

Un sistema de protección contra los rayos (SPCR) diseñado e instalado de acuerdo con esta norma no puede garantizar la protección absoluta de personas, de una estructura o de objetos.

Sin embargo, la aplicación de esta norma reducirá de forma significativa el riesgo de los daños producidos por el rayo en la estructura protegida siguiendo los principios expuestos en esta norma.

El tipo y la ubicación de un sistema de protección contra rayos (SPCR) se deberán estudiar cuidadosamente en el momento del diseño de una nueva estructura. Este estudio facilitará el diseño y la realización de una instalación integrada y permitirá mejorar el aspecto estético del conjunto y aumentar la eficacia del sistema de protección contra rayos con un mínimo de costos y de trabajos.

N. A. (nota del autor): Ver el Anexo B siguiente, sobre el tema del diseño del SPCR.

El acceso al terreno y la utilización adecuada de las armaduras metálicas tanto las portantes como las de la cimentación para la realización de una toma de tierra eficaz puede resultar imposible después de que se hayan iniciado los trabajos de construcción. Por lo tanto, la resistividad y la naturaleza del suelo deberán estudiarse en la fase inicial del proyecto. Esta información es fundamental para el diseño de la cimentación por parte de los proyectistas civiles en ciertas circunstancias desfavorables (terrenos arenosos, rocosos, pantanosos, congestiones urbanas, etc.).

Para evitar trabajos innecesarios, es esencial que haya consultas regulares entre los diseñadores del sistema de protección contra rayos, los proyectistas civiles y los constructores de la estructura.

Esta norma informa sobre la instalación del sistema de protección contra rayos (SPCR) para las estructuras comunes. ———————————————-

El diseño, la instalación y los materiales de un sistema de protección contra rayos (SPCR) deberán estar totalmente de acuerdo con las disposiciones de esta norma para estimar su probable nivel de protección (ver 1.2.29).

Anexo B

Norma IRAM 2184-1:2006 – Protección de las estructuras contra las descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Parte 1: Principios generales. Capítulo 4 (versión adaptada)

4- Diseño, mantenimiento e inspección de los sistemas de protección contra el rayo

4.1 Diseño

La eficacia del nivel de protección de SPCR disminuye a partir del nivel de protección I, y hasta llegar al nivel de protección IV.

Nota 1: La eficacia del SPCR en los diferentes niveles de protección está en la IRAM 2184-1-1.

Nota 2: Conviene determinar el nivel de protección adecuado según las exigencias de las autoridades competentes.

Solamente será posible un diseño optimizado tanto técnica como económicamente de un sistema de protección contra el rayo si las diferentes fases del diseño de este sistema están ligadas a las de diseño y de construcción civil de la estructura a proteger. En particular, se deberán prever, durante el diseño de la estructura, la posible utilización de sus partes metálicas como elementos del sistema de protección contra el rayo (ver la nota IRAM del apartado 1.3). N. A.: Se adjunta el apartado 1.3.

4.2 Mantenimiento e inspección

4.2.1 Objeto de las inspecciones

Las inspecciones tienen como objeto asegurarse de que:

1. El sistema de protección contra el rayo esté de acuerdo con el diseño.

2. Todos los componentes del sistema de protección contra el rayo estén en buen estado y sean capaces de realizar las funciones para las que están destinados, y que no haya corrosión.

3. Todas las acometidas de servicios o las construcciones añadidas recientemente se integren al espacio protegido mediante una unión al sistema de protección contra el rayo o por extensiones de ese sistema.

4.2.2 Orden de las inspecciones

Las inspecciones indicadas en 4.2.1 deben efectuarse de la forma siguiente:

  • Las inspecciones durante la construcción de la estructura, destinadas a controlar los electrodos empotrados (ver la nota IRAM del apartado 1.3).
  • Una inspección después de la instalación del sistema de protección contra el rayo, de acuerdo con los puntos 1) y 2) anteriores.
  • Las inspecciones periódicas, efectuadas de acuerdo con los puntos 1), 2) y 3), a intervalos determinados en función de la naturaleza del espacio a proteger y de los problemas de corrosión.
  • Las inspecciones suplementarias, efectuadas de acuerdo con los puntos 1), 2) y 3), después de toda modificación o reparación, o cuando se sabe que la estructura ha sufrido la descarga de un rayo.

4.2.3 Mantenimiento

Las inspecciones periódicas son una de las condiciones fundamentales para un mantenimiento confiable del sistema de protección contra el rayo. Todos los defectos constatados deberán ser reparados sin demora.

Nota IRAM: En el anexo B (IRAM informativo de la IRAM 2184-1) se indica la periodicidad recomendada para las inspecciones que se determina de acuerdo con el nivel de protección del SCPR elegido según la IRAM 2184-1-1 (1997:09).

Adjunto al anexo B – Apartado 1.3 de la IRAM 2184-1:2006

1.3 Estructuras de hormigón armado

Se considera que las armaduras de acero en el interior de las estructuras de hormigón armado aseguran una continuidad eléctrica si cumplen con las condiciones siguientes:

  • Aproximadamente el 50% de las interconexiones de las barras verticales y las horizontales están soldadas o unidas de forma segura.
  • Las barras horizontales están soldadas o se solapan, como mínimo, en un largo igual a 20 veces su diámetro y están unidas de forma segura.
  • Está asegurada la continuidad eléctrica entre las armaduras de acero de los diferentes elementos prefabricados de hormigón y las de los elementos prefabricados de hormigón adyacentes.

Nota IRAM: Estas tres condiciones se verifican si en el proyecto, en el cálculo y en la ejecición de la estructura de hormigón armado, se cumplieron las exigencias del Reglamento CIRSOC 201 (ver anexos E y F).

En el supuesto caso de que no existiere una documentación probatoria del cumplimiento del Reglamento CIRSOC 201 en una estructura de H°A° (o bien, el cumplimiento de los reglamentos CIRSOC que correspondan, tanto para estructuras de acero como para estructuras compuestas por acero y H°A°) se recomienda que el diseñador del SPCR lleve a cabo una inspección in situ, con las mediciones electrotécnicas necesarias sobre una cantidad suficiente de puntos de la estructura, para comprobar la continuidad eléctrica galvánica que corresponda a las condiciones antes citadas (por ejemplo, ver la serie IRAM 2281).

Estas mediciones de continuidad eléctrica deberán ser presentadas en un informe de medición (basado en el anexo B de la IRAM 2281-2:2002).

Este informe formará parte de los datos preliminares de diseño del SPCR (ver 1.0 y 4.1). También este informe estará en la documentación técnica del final de obra del SPCR, según 4.2.1 y 4.2.2. Además, integrará la documentación de referencia para las inspecciones periódicas y el mantenimiento (ver 4.2).

Anexo C

Listado de normas IRAM sobre rayos y pararrayos vigentes a marzo de 2011

– IRAM 2184-1 Protección de las estructuras contra las descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Parte 1: Principios generales. Protection of structures against lightning. Part 1: General principles

Cantidad de páginas: 52

Estado: Vigente – actualmente en revisión Fecha de entrada en vigencia: 24/3/2006

– IRAM 2184-1-1 Protección de estructuras contra descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Parte 1: Principios generales. Guía para la elección de los niveles de protección para los sistemas de protección contra los rayos (SPCR).

Protection of structures against lightning. Part 1: General principles. Guide for selection of lightning protection levels (LPL) fot lightning protection systems (LPS)

Cantidad de páginas: 32

Estado: Vigente – actualmente en revisión Fecha de entrada en vigencia: 1/9/1997

– IRAM 2425 Riesgos de daños producidos por las descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Guía para su evaluación.

Risks of damage produced by lightning. Guide to evaluation

Cantidad de páginas: 73

Estado: Vigente

Fecha de entrada en vigencia: 5/7/2005

– IRAM 2226 Pararrayos para la protección de estructuras y de edificios. Punta Franklin normalizada (PFN) para ensayos comparativos de evaluación de pararrayos en laboratorios de alta tensión.

Air-terminals for lightning protection of structures and buildings. Standarized Franklin air-terminal (PFN) for comparative evaluation tests in HV laboratories

Cantidad de páginas: 17

Estado: Vigente

Fecha de entrada en vigencia: 28/4/2010

– IRAM 2426 Pararrayos con dispositivo de cebado para la protección de estructuras y de edificios. Condiciones generales de fabricación y ensayos de evaluación de los pararrayos en laboratorios de alta tensión.

Early streamer emission air terminals for lightning protection of structures and buildings. General conditions for manufacturing and evaluation of air terminals in HV testing laboratories

Cantidad de páginas: 14

Estado: Vigente –

Fecha de entrada en vigencia: 31/5/2002

IRAM 2428 Pararrayos tipo franklin y sus accesorios para la protección de estructuras y de edificaciones. Condiciones generales de fabricación y ensayos de vida útil.

Franklin-type air terminals and its accesories for lightning protection of structures and buildings. General conditions for manufacturing and weathering-test

Cantidad de páginas: 49

Estado: Vigente

Fecha de entrada en vigencia: 29/11/2002

– IRAM 3530 Protección contra descargas atmosféricas. Guía general de seguridad personal durante las tormentas eléctricas

Cantidad de páginas: 5

Estado: Vigente

Fecha de entrada en vigencia: 2/5/1994

Fuente: Editores srl

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Dispositivo electrostático de carga que utiliza el campo ambiental presente en los instantes previos a la caída del rayo para acumular energía que será liberada en el momento adecuado. Generador de pulsos de alta tensión que censa el campo ambiental y se activa ante la detección del líder descendente. Fabricado en acero inoxidable y poliuretano (con protección contra los rayos U.V.) para soportar los efectos perjudiciales de la exposición a las condiciones ambientales. Sistema electrónico completamente aislado y tropicalizado. No requiere mantenimiento. No posee fuente de alimentación interna dado que el equipo utiliza el campo existente durante la tormenta para cargarse y activarse en el momento exacto.

Principio de funcionamiento:

El funcionamiento del pararrayos Attractor se basa en tres pilares fundamentales que son, la presencia de un campo eléctrico entre nube y tierra en el momento de tormentas, la carga de energía electrostática por efecto de punta y la existencia de sistema de censado de líder descendente.

Partiendo de estos conceptos se puede dar una explicación del proceso de captación del dispositivo y es la siguiente.

Producida la tormenta las nubes se cargan estáticamente generando un campo eléctrico entre nube y tierra el cual es aprovechado por el equipo a través de las tomas de potencial cuya agudez permite el efecto punta cargando un batería de capacitares que almacenan la energía del campo exterior, energía disponible para ser utilizada en la captación del rayo gracias a un eficiente sistema de aislación que permite mantener la carga en condiciones de lluvia.

En el momento de la descarga el líder descendente avanza generando un notorio aumento del campo el cual es censado por el equipo, instante en el cual se libera la carga acumulada en forma de líder ascendente que va al encuentro de la descarga atmosférica quedando determinado el punto de impacto.

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¿Qué tenés que hacer en una tormenta eléctrica?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron algunos consejos que hay que tener en cuenta cuando se está en medio de una tormenta eléctrica: “Si ves un relámpago y posteriormente se escucha el trueno antes de los treinta segundos, significa que el rayo cayó a menos de cien cuadras de donde estás. Quedate en un lugar seguro por lo menos treinta minutos después de haber escuchado el último trueno”

Las tormentas se dan cuando se generan descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan en un resplandor, aquel que conocemos como rayo, y un estruendo también llamado trueno.

Se dan ante la formación de un determinado tipo de nube que se denominan Cumulonimbus. Son nubes precipitantes caracterizadas por un gran desarrollo vertical que a menudo, superan los 10 km de altura, dentro de las cuales se encuentran fuertes corrientes de aire con temperaturas muy inferiores a la de congelación, cristales de hielo y granizo, explicaron desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGIR). Así, se produce un proceso de separación de cargas eléctricas cuyo resultado es la separación de cargas positivas en la cima de la nube y de cargas negativas en la base de la misma.

Desde SINAGIR aseveraron que las estadísticas indican que alrededor de 1.800 tormentas con actividad eléctrica se originan en simultáneo en el planeta y que los rayos alcanzan la superficie unas 100 veces por segundo.

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19 de Enero del 2020 Rayo mató a siete vacas a punto de parir en un campo en la provincia de Santa Fé.

La tormenta eléctrica de la noche del 19  de enero provoco que un rayo matara vacas que estaban a pocas semanas de parir

Mientras tanto en Córdoba, el sur de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y el sur de Santiago del Estero siguen en alerta por tormentas fuertes.

Una masa de aire caluroso muy húmedo e inestable prevalece sobre la región, donde se están desarrollando lluvias y tormentas de variada intensidad.

Esto se puede prevenir con la compra de un kit de protección contra descargas atmosféricas (rayos).

Existente kit con Pararrayos franklin de 5 puntas de bronce macizo torneado y pulido con puntas de acero inoxidable. Fijación por medio de rosca hembra. 3/4″. Tornillo de bronce para terminal. Conductor tomado por dentro del pararrayo.

SIPA-5 www.pararrayos-spa.com.ar

Otro kit puede estar compuesto por Pararrayos punta bayoneta, base de bronce y puntas de acero inoxidable macizo. Todo torneado y pulido. Diámetro 19,3 mm x 540 mm (3/4″) Longitud. Fijación por medio de rosca hembra de ¾”.

www.pararrayos-sipa.com.ar SIPA-1A

Cotizaciones: info@pararrayos-sipa.com.ar   

Celular: +54 9 11 5695 7632

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Fuente: elonce.com

Parques solares en Buenos Aires- ya se adjudicaron.

PROINGED analizo 45 empresas que participaron de la licitación por la construcción de 21 parques solares fotovoltaicos en Provincia de Buenos Aires.
Las pequeñas centrales, que van desde los 200 a los 500 kW, se ubicarán en puntos estratégicos del territorio bonaerense.

Estos pequeños parques se caracterizan por tratarse de instalaciones fotovoltaicas de baja escala, dimensionados para cubrir demandas puntuales en puntos críticos de las redes de distribución en los que se presentan dificultades de abastecimiento en horas pico de consumo.
Ventajas de este tipo de centrales de energías renovables
• Favorece la imagen Institucional en relación a innovación tecnológica, diversificación de la matriz energética y medidas medioambientales.
• Favorece la radicación de nuevos emprendimientos productivos regionales (industrias, pymes, feed lot, etc.), al poder responder a mayores demandas energéticas.
• Efecto multiplicador para futuras instalaciones
• Efecto demostrativo y multiplicador para nuevas generaciones.
• Alto valor formativo/académico para llevar adelante capacitaciones y formación en la materia.
• Genera mano de obra local.

Listado de empresas competidoras

• GTL S.A.
• CREATIV S.R.L.
• FIASA
• NEGOCIO EN PARTICIPACIÓN LIDERAZGO INSUMOS S.R.L ;
• INGENIERÍA ASISTIDA S.A.
• SYBAC SOLAR ARGENTINA S.R.L
• MEGA ENERGIAS S.A.
• ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A.
• TECNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
• TÉCNICAS MODERNAS APLICADAS S.A.
• INTERMEPRO S.A.
• HINS ENERGIA S.A.
• BRIALES S.A.
• JG ELECTRICIDAD S.R.L.
• VENTUS ENERGÍAS RENOVABLES S.A.
• SOLFLIX S.A.
• LA INESITA S.R.L.
• SEMIUQ INSTALACIONES S.R.L.
• ENERGE S.A.
• POWER CHINA LTDA SUCURSAL DE EMPRESA EXTRANJERA
• PROYESCO S.A.
• RISING SUN ECOENERGIAS S.R.L. /VENTUS
• ALDAR S.A.
• SOLARTEC S.A.
• FETKAWA S.R.L.
• GEG S A – LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. – UT
• HOLDING GROUP ENHOL LIVE THE ENERGY LTE
• MULTIRADIO S.A.
• POSE S.A.
• ALP GROUP S.A.
• FLEX ENERGY S.A.- METALURGICA BERGNER S.A. UT
• MARAGUA S.A.
• ENERGY MERCOSUR S.A.
• CORADIR S.A.
• TECMA S.A.
• LC TECH SA
• LAFEMIR S.A.
• LEYMER S.A.
• SUSTENTATOR S.A.
• LV ENERGY
• RECURSOS ENERGÉTICOS Y DESARROLLOS S.R.L.
• CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP
• AKUO ENERGY ARGENTINA S.A.
• ELECNOR ARGENTINA S.A.
• SOLAR MIRON

Protección contra descargas atmosféricas en parques solares.

SIPA puede proveer tanto los materiales como la instalación de los mismos.

Elementos a tener en cuenta en un proyecto de protección contra rayos al menor costo/precio:

1. PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO ELECTRÓNICO.
Está indicado para la protección externa contra el rayo de todo tipo de estructuras y zonas abiertas
• Nivel de protección clasificado de muy alto
• 100% de eficacia en descarga. Máxima durabilidad
• No precisa de fuente de alimentación externa
• Garantía de funcionamiento tras el impacto de rayo, y en cualquier condición atmosférica
• Fabricado en acero inoxidable AISI 316L
2. Detector de Tormenta / Rayos PREVISTORM® Thunderstorm Warning System.
3. Contador de rayos.
4. Vía de chispas.
5. Descargador de rayos y sobretensiones transitorias para líneas monofásicas (F+N) de 220 V.
6. Mástiles, torres reticuladas y soportes para mástil.
7. Anclaje doble abrazadera para mástil.
8. Arqueta y tapas de puesta a tierra.
9. Cables de cobre recocido especialmente diseñados para instalaciones de puesta a tierra.
10. Protección conductores de bajada

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PARARRAYOS DE GRAN RADIO DE ACCIÓN INGESCO – PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA RAYOS
 
PUNTAS CAPTADORAS FRANKLIN DE 5 PUNTAS, INDICADAS PARA LA PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO.
 
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DESCARGADOR DE RAYOS Y SOBRETENSIONES TRANSITORIAS PARA LÍNEAS MONOFÁSICAS (F+N) DE 220 V.

7 emprendimientos por 195,9 MW energía limpia – Protección contra rayos y detector de tormentas.

A  febrero del 2019 existen 7 emprendimientos por 195,9 MW que están generando energía limpia Se trata de:

Parques eólicos:

  1.  Manantiales Behr (99 MW) de YPF;
  2. Rawson III (25,05 MW) de Genneia
  3. Villalonga II (3,45 MW) de Genneia y Aluar I (50,4 MW)

Plantas solares

  1. Parque de los Llanos (12 MW) de Empresa Federal de Energía S.A. (EFESA)
  2. Chepes (2 MW) de Ledlar SAPEM
  3. La Cumbre II (4 MW), de la empresa Diaser.

Estos emprendimientos deberán tener protección contra rayos ya que por norma al proveer energía deberán tener una protección contra descargas atmosféricas y/o balizas de baja media o alta intensidad.

PARARRAYOS DE GRAN RADIO DE ACCIÓN INGESCO – PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA RAYOS

 

DETECTOR DE TORMENTA / RAYOS PREVISTORM® THUNDERSTORM WARNING SYSTEM

Balizas de baja – media – alta intensidad

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Catamarca – construirá un parque solar de U$S 1 millón – Protección contra rayos (descargas atmosféricas)

Air Total fue la ganadora de la licitación para la construcción de un parque solar.
El valor en pesos es de 39,2 millones de pesos argentinos (aproximadamente U$S1 millón) que la empresa Energía Catamarca SAPEM había lanzado en noviembre.

La obra es financiada por el Fideicomiso integrado con aportes de Livent (ex FMC), que es un fondo argentino que permiten a los distintos departamentos mineros proyectar obras que van por fuera de las proyectadas y realizadas con el dinero que ingresa por regalías.

La planta de energía solar forma parte de un conjunto de proyectos de infraestructura financiados con estos aportes.

El proyecto es llamado Parque Solar Fotovoltaico Antofagasta de la Sierra, está concebido para abastecer con energía eléctrica a un productor de litio del Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra.

Para estos proyectos se deberá realizar un estudio sobre el nivel de protección contra descargas atmosféricas para implementar un sistema de protección contra rayos.

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Energia renovable – Santa Fe lanza una nueva Licitación

Santa Fe lanza una licitación de renovables

Santa Fe con EPE, la Empresa Provincial de Energía de la provincia argentina de Santa Fe, lanza una licitación de renovables
Se licitarán dos corredores de cinco parques de energía solar fotovoltaica que en su conjunto sumarán 40 MW.
Un corredor se localizará entre las localidades de Tostado y San Guillermo (en el norte de la provincia), y otro en el sur entre Firmat y Rufino.

 

Consulte por la protección contra descargas atmosféricas (pararrayos) en los parques solares, podemos proveer los materiales con instalación o no de acuerdo al requerimiento del clientes. Podemos realizar el proyecto de ingeniería si lo requiere con su nivel de protección.

Contáctenos desde aquí: Cotizaciones/Consultas

 

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