Esta parte de GB/T 15544 se aplica al cálculo de la corriente de cortocircuito en sistemas de CA trifásicos de bajo y alto voltaje con una frecuencia nominal de 50 Hz o 60 Hz. Se requiere una consideración especial cuando el voltaje nominal del sistema es de 500 kV o superior y contiene líneas de transmisión de CA de larga distancia. El método de fuente de voltaje equivalente de punto de cortocircuito propuesto en esta sección es un método de cálculo de corriente de cortocircuito simple y práctico, y sus resultados de cálculo generalmente tienen una precisión aceptable. Si se puede obtener la misma precisión de cálculo, no se excluyen otros métodos de cálculo, como el método de superposición. La corriente de cortocircuito calculada mediante el método de superposición depende de un flujo de potencia específico, por lo que no es necesariamente la corriente de cortocircuito máxima. Las formas de cortocircuito involucradas en esta sección incluyen fallas de cortocircuito balanceadas y fallas de cortocircuito desequilibradas. Para un cortocircuito artificial o accidental entre un conductor de línea y tierra, las características físicas y los efectos de los dos casos siguientes son diferentes (lo que da lugar a diferentes propósitos de cálculo) y deben distinguirse claramente: En el sistema, el conductor está en cortocircuito. conectado a tierra;
——En el sistema de punto neutro no puesto a tierra o puesto a tierra resonantemente, ocurre una falla de cortocircuito de conductor a tierra, y el cálculo de la falla de cortocircuito no está dentro del alcance de esta parte del estudio. En el sistema con punto neutro sin conexión a tierra o con conexión a tierra resonante, cuando se producen simultáneamente dos fallas de cortocircuito a tierra monofásicas independientes, el cálculo de la corriente de cortocircuito se refiere a IEC 60909-3. La corriente de cortocircuito y la impedancia de cortocircuito también se pueden determinar mediante una prueba del sistema, una medición de instrumentos de análisis del sistema o una computadora digital. En el sistema de bajo voltaje existente, la impedancia de cortocircuito se puede obtener midiendo el punto de cortocircuito esperado. El cálculo de la impedancia de cortocircuito suele basarse en los parámetros nominales del equipo eléctrico y la topología del sistema. La ventaja de este método es que se puede aplicar tanto al sistema existente como al sistema planificado. Normalmente, se deben calcular dos corrientes de cortocircuito con amplitudes diferentes:
——la corriente máxima de cortocircuito, utilizada para seleccionar la capacidad o el valor nominal del equipo eléctrico;
——la corriente mínima de cortocircuito, utilizada para seleccionar fusibles, establecer ajustes de protección o comprobar el arranque del motor de inducción. Esta sección no se aplica a los cortocircuitos provocados por el hombre ni a los cálculos de cortocircuitos para equipos eléctricos utilizados en aeronaves y barcos en condiciones controladas (estación de prueba de cortocircuitos).
IEC 60050-131:1978 Vocabulario electrotécnico internacional. Parte 131: Circuitos eléctricos y magnéticos.
IEC 60050-151:1978 Vocabulario electrotécnico internacional. Parte 151: Dispositivos eléctricos y magnéticos.
IEC 60050-195:1998 Vocabulario Electrotécnico Internacional - Parte 195: Puesta a tierra y protección contra descargas eléctricas
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IEC 60071-1:1993 Coordinación del aislamiento - Parte 1: Definiciones, principios y reglas
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IEC 60909-3:1995 Cálculo de la corriente de cortocircuito en sistemas de CA trifásicos. Parte 3: Corrientes durante dos cortocircuitos monofásicos línea a tierra simultáneos y corrientes de cortocircuito parciales que fluyen a través de tierra.
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GB/T 15544.1-2013 Historia
2023GB/T 15544.1-2023 Cálculos de corriente de cortocircuito para sistemas de CA trifásicos Parte 1: Cálculos de corriente
2013GB/T 15544.1-2013 Cálculo de corriente de cortocircuito en sistemas trifásicos.Parte 1: Cálculo de corrientes
1995GB/T 15544-1995 Cálculo de la corriente de cortocircuito en sistemas trifásicos.