6 Aplicaciones de los diferenciales
en función del receptor
Tabla 6.1. Sensibilidad de las protecciones en función
de la resistencia de puesta a tierra.
Para la protección diferencial del
alumbrado público, debemos considerar el
caso más desfavorable: cuando exista una
fuga un día de lluvia y una persona sin
protección para la lluvia, y bajos sus
efectos, reciba un choque eléctrico. En
estas condiciones debemos considerar que
la vía pública es zona BB3.
Cálculo de la protección
en Zona BB3
c El cálculo de la puesta a tierra
Se debe dimensionar para poder cumplir
las condiciones BB3:
v En un régimen TT la protección debe ser
un interruptor diferencial de alta
sensibilidad, I n < 30 mA.
v Sabemos que los interruptores
diferenciales de alta sensibilidad
instantáneos desconectan en mucho
menos de 300 ms, a efectos prácticos en
este ejemplo consideraremos que disparan
en 100 ms.
c Tensión de contacto U
En la tabla de tensiones de contacto
admisibles del capítulo 1 podemos
encontrar la tensión de contacto máxima
en zonas BB3: 12 V y para un tiempo
máximo de contacto de 0,1 s que tarda el
DDR en desconectar.
U
c La resistencia de puesta a tierra del
centro de transformación
Según información de la compañía
suministradora es de R
c La resistencia de puesta a tierra de la
instalación R
A partir de los datos anteriores podemos
calcular la resistencia de puesta a tierra del
alumbrado público y a partir de ella toda su
configuración:
U
108
Sensibilidad
Resistencia de puesta a tierra
300 mA
500 mA
1 A
C
= 55 V
C
= 10 .
B
A
U
= R
· I
= R
·
0
C
A
d
A
R
+ R
A
B
R
=
A
30 Ω
5 Ω
1 Ω
Siempre que la resistencia de puesta a
tierra R
admitirán interruptores diferenciales de
sensibilidad máxima 500 mA (ITC-BT-09).
c La resistencia total de puesta a tierra
A la resistencia de contacto a tierra
debemos añadirle la resistencia de la línea
de unión al báculo o brazo.
Suponemos que las mediciones del terreno
nos dan una resistividad de 100 ·m.
Si disponemos de una toma de tierra
longitudinal siguiendo la zanja para los
cables de alimentación, será adecuado
utilizar una cable trenzado de acero
galvanizado, de 95 mm
soldar, a la autógena, a cada báculo.
R = 2ρ
v Resistencia de la unión de la toma al
CGBT:
– L = 2 m, S = 35 mm
Resistencia: R
R
=
1
v Resistencia de la toma de cada columna:
– L = 1 m, S = 35 mm
Resistencia: R
R
=
2
v Resistencia total de la puesta a tierra de
un punto de luz será:
R
= R
AT
= 0,2676
c La intensidad de fuga será:
I
=
d
R
c El tiempo de desconexión será:
v Para un aparato de 30 mA:
I
d
= 55 V
I n
10 Ω
R
= 3,14 Ω
B
=
U
230 V
– 1
0
– 1
55 V
U
C
sea inferior o igual a 5 Ω se
A
2
, el cual podremos
= 2 ⋅ 100
⋅m
= 0,182
L
1100 m
ρ
2
(He),
He
1
L
= 1
2 m
Ω⋅ m ·
2
S
10
35 mm
= 1
ρ
2
,
He
10
2
L
= 1
1 m
Ω⋅ m ·
2
S
10
35 mm
+ R
+ R
= 0,182 + 0,057 + 0,0286 =
A
1
2
U
230 V
0
=
+ R
0,2676
+ 10
AT
B
= 22,40 A
= 746 veces I n
0,03 A
Schneider Electric
= 1
Ω⋅ m
10
= 0,057
Ω⋅ m
= 0,0286
= 22,40 A