Fig.7-4
El valor máximo de Zs para este ejemplo sería de 1.44 Ω (MCB 160A, característica C).
El instrumento mide 1.14 Ω (o 202 A de Intensidad de fallo), lo que significa que la
condición Zs x Ia ≤ Uo se respeta, dado que Zs (1.14 Ω) es menor que 1.44 Ω (y la
intensidad de fallo es superior a 160A).
En otras palabras, en el caso de que se produzca un fallo entre fase y tierra, la toma
de pared comprobada en este ejemplo estaría protegida dado que el dispositivo MCB
saltaría en el tiempo requerido.
7.2 Principios de la medición de la impedancia de línea y PSC
El método seguido para medir la impedancia línea-neutro y línea-línea es exactamente
el mismo que para medir la impedancia de bucle de fallo, con la excepción de que la
medición se lleva a cabo entre línea y neutro o línea y línea.
La intensidad previsible de cortocircuito o de fallo en cualquier punto de la instalación
eléctrica es la intensidad que fluiría por el circuito en el caso de que no existiese
ninguna protección sobre el circuito y ocurriera un cortocircuito completo (muy baja
impedancia). El valor de esta intensidad de fallo se determina a partir de la tensión
de alimentación y la impedancia del camino tomado por la intensidad de fallo. La
medición de la intensidad previsible de cortocircuito puede utilizarse para comprobar
que los dispositivos de protección del circuito funcionarán dentro de unos límites
seguros, y de acuerdo al diseño de seguridad de la instalación. La intensidad de
disparo de los dispositivos de protección del circuito debe ser siempre inferior a la
intensidad previsible de cortocircuito.
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