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Assessment Centers

Step 3: Determine the Feasibility of Hiring

II. Future-Oriented Appraisal Methods

4. Assessment Centers

El Estudio de Caso de Corto Circuito posee una ventana dedicada al estudio de “Arc Flash” la cual se debe configurar primero para poder realizar el estudio, esta se muestra y describe continuación:

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Method (Método): En esta secciónse utiliza para seleccionarel método a utilizar para determinar la energía incidentedela barra en falla. La opción dela norma NFPA 70Eutiliza las ecuaciones que figuran enla edición 2009. La opción IEEE1584utiliza lasecuaciones que aparecenen el estándar IEEE1584-2002.

Además posee otra opción: “Arc Current Variation %” (Variación en %de la Corriente de Arco), esta opción reduce la corriente de arco hasta en un 30%, y calcula el tiempo de despeje de la falla para así tener una visión más amplia de la operación de los dispositivos de protección, observando que pararía si la corriente de arco tuviese una disminución en su magnitud.

Bus Fault Current (Corriente de Falla en la Barra): Este grupo de datos son utilizados en el

cálculo de la energía incidente y posee varias variables, las cuales son: “User-Defined” (Definida por el Usuario) o “Calculate” (Calcular), ambas con la opción de ser “1-Phase” (Monofásica) o “3-Phase” (Trifásica).

Además posee otras opciones para establecer hasta que tiempo se considerara para la determinación de la energía incidente:

- Symm. ½ Cycle.- Al seleccionar esta opción, ETAP utiliza solo ½ ciclo, ósea la corriente momentánea.

- Symm. 1. 5 to 4 Cycle.- Al seleccionar esta opción, ETAPutiliza de 1.5 a 4 ciclos, ósea la corriente transitoria.

- Fault Current Decay.- Esta opción considera la corriente en estado estacionario para el

cálculo de la energía incidente, como se observa en la figura V.6.

- Steady-State Ibf at.- Al seleccionar “Fault Current Decay” aparecerá esta opción, la

cual entrega un recuadro que se debe completar con el numero de ciclos que se considere necesarios, para que la corriente de falla este en estado estacionario. Luego de seleccionar los ciclos en que se considera estado estacionario se encuentra la opción “Syn. Gen Steady-State Ibf” la cual tiene relación con el aporte en estado estacionario de los generadores sincrónicos.

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- Limit Gen Ibf to.- Esta opción permite que el programa asuma que la contribución en FLA% “full load amps” (corriente de plena carga) del generador sincrónico al corto circuito está en estado de equilibrio.

- Determine from Decrement Curve.- Esta opción especifica la contribución del

generador en condiciones de estado estacionario, en función de su impedancia equivalente.

Motor Contributions (Contribuciones del Motor): Esta sección permite al usuario definir el tiempo (entre 5 ciclos y en estado estacionario 30 ciclos) luego de esto el programa ya no tomará en cuenta la contribución de los motores en el cálculo de la energía incidente.

- Remove after (Quitar Después de).- Se retirara el aporte de los motores después de los ciclos que se indiquen en el recuadro.

- Exclude if Motor ≤ (Excluir si el Motor ≤).- con esta opción no importe el tiempo

que aporten a la falla sino el aporte en sí, dejándolos fuera si su aporte es inferior al indicado en el recuadro.

Set Hazard Cat for LV Equipment (Ajuste del Categoría de Equipamiento para riesgo LV): Existen ciertas fallas en baja tensión que deben ser juzgadas bajo la norma NFPA 70E 2009 ya que con las anteriores, ósea (IEEE 1584 de 2002 que se incluyen en la norma NFPA 70E anexo D) se obtienen resultados muy conservadores.

- Tensión ≤ 208 y Xfmr ≤ 125 kVA.- Para ciertos equipos que poseen estas

características, se les clasifica diferente ya que su aporte a una eventual falla seria menor por lo tanto se les clasifica con Categoría 1 o 0. En este caso si Ibf ≤ 5 kA: se le asignara categoría 0 y si Ibf ≤ 10 kA se le asignara categoría 1.

Protective Devices (PD) (Dispositivos de protección):

- Total Bus Fault Current (Corriente de Falla Total de la Barra).- Con esta opción se permite utilizar la corriente total de falla en el cálculo de la energía incidente.

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Fault Clearing Time (FCT) (Tiempo de despeje de la Falla): Este grupo de la página de arco eléctrico permite configurar las opciones de casos de estudio relacionados con la determinación del tiempo de despeje de falla.

- Auto Select Source PD – FCT from TCC (Selección Automática de la Fuente PD - FCT de TCC).- En extenso esto significa selección automática de la fuente,

dispositivos de protección-tiempo de despeje de falla de la curva tiempo–corriente. Si se selecciona esta opción, el módulo de “Arc Flash” determinará automáticamente el “FCT” de la “TCC” de los dispositivos de protección que pueda eliminar la falla. Si no hay información “CTP” del elemento en ETAP disponible, se mostrará el mensaje "No se determined FCT".

- User-Defined Source PD (Bus Editor) (Fuente Definida por el Usuario Fuente PD (Editor de Barra).- Si esta casilla es seleccionada, el programa de “Arc Flash”

determinará el tiempo de despeje de falla (FCT) en base al valor definido por el usuario de los dispositivos de protección.

- Limit Maximum FCT (Límite Máximo de FCT).- Esta opción permite establecer un

tiempo de despeje de falla máximo para todas las barras.

- User-Defined FCT (Usar FCT Definido).- Con esta opción se utilizaran valores

insertos en el programa.

Update Buses (Actualización de la Barras): Este recuadro tiene por función actualizar los diferentes elementos del sistema y registrarlos en “Bus Editor Arc Flash Page”.

- Fault Currents (Corrientes de Falla).- Si esta opción es seleccionada, entonces el

cálculo de “Arc Flash” se actualizará en todas las barras.

- FCT (Tiempo de Aclaramiento de Falla).- Si esta opción es seleccionada el módulo

actualizara el FCT en el “Bus Editor Arc Flash Page”.

- Grounding (Tierra).- Si esta opción es seleccionada, el sistema se conectará a tierra

164 V.2.3. Display Options (Ventana de Opciones).

En esta sección se describen los resultados que aparecerán en el diagrama unilineal relacionados con el corto circuito, por lo que nos centraremos en los ítems relacionados con Arc Flash.

Figura V.3: “Display Options”.

Arc Flash (Arco Eléctrico):Este grupo permite seleccionar los datos que se verán en el sistema, ya sea la corriente de arco o la corriente de falla. A continuación se muestran los parámetros a considerar:

- Incident Energy (Energía Incidente).- Si esta opción es seleccionada el módulo de

“Arc Flash” mostrará la energía incidente liberada sobre el diagrama unilineal para cada barra seleccionada. Los resultados son mostrados a un lado de la barra en Cal/cm2.

- FPB “Flash Protection Boundary” (Límite de Protección del Destello).- Si esta

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del Destello deliberado sobre el diagrama unilineal. Los resultados son colocados al lado de la barra seleccionada en pies.

- Hazard/Risk (Riesgo/Peligro).- esta opción está basada en la norma NFPA 70E o criterios definidos por usuario para la cantidad de energía de incidente liberada en cada barra. Esto se expresa en unidades del 1 al 10.

Arc Fault Location (Posición del Arco de Falla): Con esta opción el programa indica la posición en cada barra en donde ocurre el Arc Flash.

- Bus Load PD (PD de la Carga en la Barra).

- Source PDs (Fuentes de PDs).

- Load Terminals (Terminales de Carga).

A continuación un ejemplo de cómo se verían los datos que se acaban de mencionar insertos en un sistema de potencia cualquiera:

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Ya se realizaron todos los ajustes que se beben realizar para configurar un estudio de “Arc Flash” ahora se revisa los métodos utilizados en los cálculos que llevan a determinar los resultados que finalmente entrega el programa.