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viernes, 12 de noviembre de 2021

Reles de proteccion en los transformadores de potencia según el estandar IEEE C37- 2022

 



A.- Duración: 16 horas

B.- Objetivo: Después del curso, el participante sabrá acerca de los principios básicos para el correcto
dimensionamiento, puesta en marcha y coordinación de los relevadores de protección utilizados en las
subestaciones eléctricos de potencia de transmisión, sub transmisión y distribución en las diferentes
presentaciones de tensión.

C.- Dirigido a: Ingenieros Electricistas, Técnicos superiores y Técnicos medios en electricidad, electrónica o instrumentación, Bachilleres industriales o afines y personal con experiencia en mantenimiento eléctrico en general con conocimientos de matemáticas a nivel de técnico o bachiller.

D.- Contenido:

  • Introducción
  • Definiciones básicas
  • Relés de corriente
            *Introducción
            *Funcionamiento
            *Tipos de fallas internas (Mínimas y Máximas)
            *Administración de las fallas
             *Comportamiento de los CT’s
             *Desajustes de corriente
             *Principios básicos de calibración
  • Detección eléctrica de fallas
               *Protección de fusible
               *Protección diferencia
                *Relé de protección de sobrecorriente
                *Protección de falla a tierra
                 *Detección de falla parra transformadores de aplicación especial
                *Protección de respaldo externo
                 *Relés de temperatura y misceláneos

  • Detección mecánica de fallas
                  *Relé de acumulación de gas
                  *Relé de detector de gas
                  *Relé de presión
  • Detección térmica de anormalidades
                *Relé térmico para bobinas de transformadores
                 *Pruebas de relés térmicos
  • Despeje de fallas
               *Circuitos de disparo
                *Circuitos de interrupción
                *Circuitos de disparo remoto
                *Circuitos de Switch
                * Fusibles

  • 4.4.8.- Reconexión
  • Análisis de gas
  • Esquemas de protecciones especiales según estándar IEEE / IEC
  • Calculo de cortocircuitos
                *Componentes simétricas de las corrientes de falla
                  *Esquema monifasico equivalente
                  *Componentes simétricas para una red trifásica.
                  *Tipos de corrientes de fallas
                   *Tipos de cortocircuitos
                   *Influencia de los régimen del neutro
                   *Influencia de la impendancia del sistema
                    *Fuentes de corrientes de cortocircuito
                     *Análisis según ANSI (Consideraciones básicas – Métodos de análisis de corriente –
                        redes para el calculo de corrientes de falla)
                  *Análisis según IEC (Generalidades – Falla lejana al generador – Falla cercana al
                    generador)
                  *Influencia de los motores . 
  • Generalidades y tipos de protecciones
              *Tecnología de protecciones electricas en BT / MT / AT
              *Generalidades sobre los relés
              *Relés de una señal - Relés de doble señal
             * Relés de secuencia
              *Alimentación de los relés
              *Protecciones amperimétricas (máximo de corriente de fase (ANSI 50 / 51)- máximo de
                corriente de fase con retención de tensión (ANSI 50V / 51V) - máximo de corriente a tierra                      (ANSI  50N / 51N - 50G / 51G ó 64) - mínimo de corriente de fase (ANSI 37) - imagen                            térmica (ANSI 49)
               * Protecciones direccionales (direccional de fase (ANSI 67) - direccional de tierra (ANSI
                   67N))
               *Protecciones diferenciales (diferencial a porcentaje - diferencial de motor (ANSI 87M)
                 diferencial de transformador (ANSI 87T) - diferencial para transformador (87T) más                                  protección  de tierra (64 RE))
  • Coordinacion de protecciones en AT y MT
                 *Principios básicos de la coordinación de protecciones }
                 *Selectividad amperimétrica
                  *Selectividad cronométrica
                  *Selectividad lógica
                   *Selectividad mixta
                    *Coordinacion de elementos de protección en BT / MT / AT (Fusibles – Reles MT y AT -
                   Interruptor)




H. RESEÑA DEL FACILITADOR:

  • Ingeniero Electricista con mención en sistemas eléctricos de potencia y automatización de procesos industriales
  • Magister en gerencia de mantenimiento industrial
  • Diplomado de Ingeniería de Procesos


Especialista en:
  • Automatización de procesos industriales
  • Sistemas eléctricos de potencia
  • Mantenimiento Industrial
  • Gestión operacional y de procesos
  • Gestión de proyectos
  • 15 años de Experiencia Profesional:
  • 8 en el área de consultoría empresarial e industrial (Ingproser C.A. - Venezuela)
  • 8 en Procesos Industriales (Industrias Unicon / Kimberly Clark Venezuela / Kraft Foods International - Venezuela)
  • 10 en Consultoría y Capacitación (Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela)

Información General

Fecha: Lunes 17, martes 18, miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de octubre 2022
 Hora: 18:00 a 21:15 Horas de Ecuador.
Metodología: 16 horas a través de Zoom


Informes: claudiatorres@formared.com.ec   / 0998048817

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martes, 25 de mayo de 2021

Principio básico relacionado a los transformadores eléctricos on line en vivo

 


A.- Duración: 24 horas

B.- Objetivo: Después del curso, el participante sabrá acerca de los principios básicos así como diseñar,
implementar y realizar el mantenimiento efectivo a los transformadores de potencia aplicando las
pruebas básicas contempladas en la normativa eléctrica, garantizando mayor disponibilidad en el tiempo
de operación, siguiendo las normas y procedimientos de seguridad establecidos.

C.- Dirigido a: Ingenieros Electricistas, Técnicos superiores y Técnicos medios en electricidad, electrónica
o instrumentación, Bachilleres industriales o afines y personal con experiencia en mantenimiento eléctrico en general con conocimientos de matemáticas a nivel de técnico o bachiller.

D.- Contenido:

  • Introducción
  • Definiciones básicas
  • Tipos de transformadores eléctricos
  • Magnetización de transformadores
  • Curva de daño de los transformadores eléctricos
  • Fenómeno de corriente de inrush
  • Accesorios del transformador de potencia
  • Funcionamiento de un transformador de potencia (Arreglo, mantenimiento general,
  • factores que influyen en su vida útil, etc.)
  • Pruebas físico – químicas a un transformador de potencia
  • Pruebas eléctricas especiales (Factor de potencia del aislamiento, Nivel de ruido, Impulso
  • de onda recortada)
  • Pruebas eléctricas tipo (Impulso de Onda Completa, Aumento de temperatura,
  • Cortocircuito)
  • Pruebas de rutinas
  • Runicios y Técnicas de mantenimiento aplicado a Transformadores eléctricas de potencia


E.- 


H. RESEÑA DEL FACILITADOR:

  • Ingeniero Electricista con mención en sistemas eléctricos de potencia y automatización de procesos industriales
  • Magister en gerencia de mantenimiento industrial
  • Diplomado de Ingeniería de Procesos


Especialista en:
  • Automatización de procesos industriales
  • Sistemas eléctricos de potencia
  • Mantenimiento Industrial
  • Gestión operacional y de procesos
  • Gestión de proyectos
  • 15 años de Experiencia Profesional:
  • 8 en el área de consultoría empresarial e industrial (Ingproser C.A. - Venezuela)
  • 8 en Procesos Industriales (Industrias Unicon / Kimberly Clark Venezuela / Kraft Foods International - Venezuela)
  • 10 en Consultoría y Capacitación (Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela)



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martes, 20 de abril de 2021

Curso on line en vivo Protecciones en Transformadores y generadores

 


A.- Duración: 16 horas On line (12 horas en vivo + 4 horas a distancia)

B.- Dirigido a:  Ingenieros, técnicos y profesionales relacionados con las actividades de inspección y
mantenimiento de Generadores de media tensión de Centrales termoeléctricas y Subestaciones.

C.- Presentación: Los equipos más importantes de un Sistema de Potencia vinculados a las fuentes o centrales de generaciones, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, son los generadores, seguido de los transformadores de potencia utilizados para la elevación de la tensión e iniciar el transporte de la Energía Eléctrica.

Estos elementos pueden presentar fallas operativas que afecten el sistema eléctrico, por lo que se han
establecido sistemas de protecciones que minimicen los daños en los equipos y orienten a determinar el
origen del problema.

Al culminar el curso, los participantes tendrán la capacidad de identificar las funciones de protección en
generadores y transformadores de potencia, así como la importancia de las mediciones que se realizan
en ambos equipos.

D. Objetivo general:

Establecer las características más representativas vinculadas a las protecciones de los transformadores
de potencia y generadores.

E. Objetivos específicos:

Componente teórico:
  • Discutir sobre las características de los generadores eléctricos.
  • Establecer los aspectos generales de operación de los generadores.
  • Analizar las protecciones primarias de los generadores.
  • Identificar las funciones de protección en los generadores.
  • Describir las funciones y usos de los relés auxiliares.
  • Referenciar los conceptos generales de los transformadores de potencia.
  • Describir los elementos y partes de los transformadores.
  • Exponer las características de las protecciones primarias y secundarias de los transformadores de
  • potencia.
  • Establecer la importancia de los equipos auxiliares en un transformador de potencia.

Componente práctico:

  • Desarrollar procedimientos generales donde se vinculan la protección primaria y los relés auxiliares de un generador de una central.
  • Identificar las características representativas de actuación de los relés y equipos auxiliares de un transformador de potencia.
G. Temario:

  • Generadores en Centrales de Potencia. Características generales.
  • Transformador de potencia. Tipos. Características generales, representación circuital.
  • Protección primaria y secundaria en el generador. Funciones de protección según normativa ANSI.
  • Relés auxiliares. Relación entre el relé de protección principal y los auxiliares.
  • Sistemas de medición en el generador: temperatura, tensión, corriente, descargas parciales, entre
  • hierro.
  • Protección primaria y secundaria en el transformador. Funciones de protección según normativa
  • ANSI. Relés y equipos auxiliares.
  • Sistemas de medición en el transformador: temperatura, presión de aceite.


H- Instructor:


Ingeniero Electricista mención Potencia, graduado en 1993 de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Entre 1993 y 1995 se desempeño como ingeniero de una empresa especialista en sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.
Desde el año de 1995 es profesor de la UCV, dictando materias como Sobretensiones Transitorias, Conversión Electromecánica, Sistemas de Puesta a Tierra y Laboratorios de Máquinas Eléctricas.
En el año 2006 obtiene el título de Magíster Scientiarum en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, ese mismo año es incorporado como profesor al Postgrado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

Ha participado como ponente en congresos como ALTAE, CVIE, SICEL y
CODELECTRA, también ha sido expositor en Jornadas de la UCV y UNEXPO. Desde el año 2002 es considerado como árbitro de diversos congresos y revistas nacionales e internacionales.
Dentro de las actividades de extensión se tienen cursos dictados tanto dentro como fuera de la UCV, entre los cuales se encuentran: Protecciones contra descargas Atmosféricas en edificios y casetas de telecomunicaciones y Sistemas de Puesta a Tierra. También ha realizado asesorías en las áreas de Sistemas de Puesta a Tierra, Protecciones contra descargas Atmosféricas y Calidad de servicio.


Desde el año 2002, es miembro del Subcomité Técnico Sc-7, Instalaciones Eléctricas  de CODELECTRA.



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lunes, 7 de diciembre de 2020

Análisis de Fallas de Transformadores de Potencia Pruebas Eléctricas y Ensayos al aceite

 


A.- Duración: 12 horas on-line sincrónico + 4 horas de ejercicios prácticos.

B.- Que obtendrás: 

Técnicas predictivas aplicadas al mantenimiento y diagnóstico en transformadores de potencia que garanticen la vida útil de los transformadores, teniendo como criterio los resultados del diagnóstico previo.

Pruebas eléctricas de recepción y mantenimiento de transformadores.

Ensayos al aceite dieléctrico y diagnóstico del estado del transformador.

Lograr análisis de fallas en transformadores. Ejercicios y actividades dinámicas.

Como reducir número de incidencias e indisponibilidades de los transformadores, así como reducir los costes de operación y mantenimiento.

C.- A quien va dirigido:

El curso está dirigido a ingenieros y técnicos involucrados en la recepción, operación y mantenimiento de transformadores de potencia.


Temario:

MÓDULO 1. 
GENERALIDADES DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Clasificación y utilización de los transformadores
Partes y componentes de un transformador
Materiales para la construcción del transformador
Esfuerzos mecánicos en los transformadores

MÓDULO 2. 
PRUEBAS ELÉCTRICAS A TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ensayos de recepción de fábrica
Ensayos de mantenimiento del transformador
Diagnóstico del estado del transformador
Parámetros de aceptación

MÓDULO 3.
ENSAYOS AL ACEITE DIELÉCTRICO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Pruebas de control de calidad del aceite
Diagnóstico del estado del transformador a través de ensayos físico-químicos y gases disueltos en el aceite.
Formación de lodo en transformadores
Parámetros de aceptación

MÓDULO 4. 
DETECCIÓN DE FALLAS DE FUNCIONAMIENTO 

Anomalías en el aislamiento
Anomalías en el funcionamiento eléctrico
Otras anomalías o fallas del transformador
Diagnóstico de fallas

TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Rutinas de mantenimiento con el transformador en servicio
Rutinas de mantenimiento con el transformador desenergizado
Reparación, rebobinado, reconstrucción

D.- Instructor:


Ingeniero Electricista graduado en la Universidad Simón Bolívar, Caracas 1988.
Postgrado Potencia de Energía Eléctrica, Universidad Simón Bolívar, Caracas 1993. Especialista en: Termografía Infrarroja Certificado Nivel I, Pruebas y Mantenimiento de Transformadores de Potencia, Mantenimiento y Operación de Sistemas de Potencia de Energía Eléctrica.

Experiencia Profesional

Proyecto de recepción en fábrica de Transformadores de Potencia, Supervisor del Laboratorio de ensayos eléctricos y químicos para equipos de Potencia Eléctrica, Ingeniero Jefe de Sección del Taller de Equipos de Potencia, responsable de la recepción y recuperación de equipos de Potencia Eléctrica, Gerente de División responsable del mantenimiento de la Red de Potencia Eléctrica de la Zona Metropolitana en la C.A. La Electricidad de Caracas-(1988-1999)

Instructor y Profesor de Post-Grado de la Universidad Simón Bolívar en Operación y Mantenimiento de Sistemas de Potencia Eléctrica. (2007- 2008).

Instructor de CODELECTRA (Comisión de Electricidad de Venezuela) en los cursos de Ensayos al Aceite Aislante de Transformadores, Pruebas Eléctricas de Transformadores y Mantenimiento de Transformadores de Potencia. (1990- Actual).

Director de PRECELCA Servicios C.A. (Ingeniería, Procura e Instalación de Subestaciones y Líneas de Transmisión y Potencia, Centros de Potencia en Baja Tensión). (1999-Actual).

Director de ALAY RISK MANAGEMENT (Ingeniería y Gestión de Riesgos Industriales para Reaseguradoras y Seguros) (2019-Actual). 



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viernes, 9 de agosto de 2019

Protecciones de Generadores, Transformadores, Reactores, Motores y Equipos de Compensación


A.- Duración: 24 horas 

B.- Descripción: El curso proporcionará al participante una comprensión de los sistemas de protección comúnmente usados en Generadores, Transformadores, Reactores, Motores y Equipos de Compensación, sus características físicas y algoritmos de operación. Asimismo, se analizará y evaluará la experiencia de los comportamientos de cada equipo antes mencionado y su comportamiento en un sistema eléctrico empleando diferentes esquemas y criterios de ajustes de sistemas de protecciones y su coordinación respectiva, a través de las diferentes herramientas computacionales.
Las referencias técnicas son estándares internacionales, criterios de protecciones empleados en diferentes países, estándares IEEE, IEC, ANSI y otras guías y referenciales

C.- Objetivos: El objetivo principal del curso es que los participantes obtengan una comprensión de los sistemas de protección comúnmente usados en Generadores, Transformadores, Reactores, Motores y Equipos de Compensación.

D. Materiales Requeridos:

1 Laptop por participante

2.- Software para realizar modelaciones de las fallas. Software que debe tener las computadoras: Windows 10 y superior a I3, 4Mb de Ram

E.- Metodología: El curso seguirá una metodología teórica-práctica y presencial. La primera parte será con conceptos fundamentales que estará constituida por: definición, fundamentos, descripción de las protecciones y criterios empleados basados en estándares internacionales utilizados en los Generadores, Transformadores, Reactores, Motores y Equipos de Compensación. Las segunda parte constará de prácticas donde se realizará una coordinación de protecciones con herramientas computacionales y los participantes podrán observar como es el comportamiento de la protecciones eléctricas.

F.- Temario

F.1 Protección de Generadores, conceptos y criterios.

Diferencial de Generadores (ANSI 87G)
Sobrecorriente restringida o controlada por tensión (ANSI 51V/C). – Taller
Pérdida de excitación (ANSI 40).
Potencia Inversa (ANSI 32).
Falla interruptor (ANSI 50BF).
Frecuencia (ANSI 81U/O).
Tensión (ANSI 59/27).
Verificación de Sincronismo (ANSI 25).
Energización inadvertida (50/27).
Volt/Hz (ANSI 24).
Desbalance de corriente (ANSI 46).
Falla a tierra del estator 100% (64S).
Distancia (ANSI 21) – Taller
Sobrecarga (49).
Norma IEEE Std. C37.102-2006 Generator.

F.2 Protección de Transformadores y Reactores.

Curvas características y datos de placa.
Tiempos de operación.
Coordinación de protecciones. – Taller
Verificación de la función.

F.3 Protección de Motores.

Curvas características y datos de placa.
Tiempos de operación.
Coordinación de protecciones. – Taller
Verificación de la función.

F.4 Protección de Equipos de Compensación capacitiva.

Curvas características y datos de placa.
Tiempos de operación.
Coordinación de protecciones. 
Verificación de la función.




G.- Breve perfil del instructor 

Ingeniero Electricista, Magister en Ingeniería Eléctrica, con experiencia de 15 años en áreas de estudios con soluciones relacionadas con la operatividad, con el mejoramiento de los sistemas eléctricos; Sólidos conocimientos y experiencia en análisis de comportamiento de sistemas eléctricos e interconexiones asociados a la generación, transmisión, distribución de energía, estudios, ajustes y coordinación de protecciones, estudios en régimen permanente, transitorios y dinámicos, modelación avanzada de sistemas eléctricos empleando herramientas computacionales, como TSA Tools, Digsilent, Neplan, ETAP, ATP/EMTP. Ha sido certificado por RTDS Techonologies en el uso del simulador digital de tiempo real RTDS, para pruebas de sistemas de control y protecciones. Competencias para análisis de fallas de equipos de potencia e identificación de causa raíz de anomalía; uso de la tecnología de medición Fasorial.




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miércoles, 7 de agosto de 2019

Fundamentos de Sistemas de Protecciones Eléctricas


A.- Duración: 24 horas

B.- Descripción: El curso proporcionará al participante una comprensión de los dispositivos y sistemas de protección comúnmente usados en Generación, Transmisión, Distribución e Industria de Energía Eléctrica. Mostrará la necesidad y propósito de las protecciones eléctricas, sus características físicas y algoritmos de operación. Asimismo, se analizará y evaluará la experiencia de diferentes esquemas y criterios de ajustes de sistemas de protecciones y su coordinación respectiva, a través de las diferentes herramientas computacionales.

Las referencias técnicas son estándares internacionales, criterios de protecciones empleados en diferentes países, estándares IEEE, IEC, ANSI y otras guías y referenciales.

C.- Objetivos: El objetivo principal del curso es que los participantes obtengan una comprensión de los dispositivos y sistemas de protección, que son utilizados comúnmente en Generación, Transmisión, Distribución e Industria de Energía Eléctrica.

D. Materiales Requeridos:
1 Laptop por participante



E.- Metodología: El curso seguirá metodología teórica-práctica y presencial. La primera parte será son conceptos fundamentales que estará constituida por: definición, fundamentos, descripción de las protecciones y criterios empleados basados en estándares internacionales. Las segunda parte constará de prácticas donde se realizará una coordinación de protecciones con herramientas computacionales y los participantes podrán observar como es el comportamiento de la protecciones eléctricas y así como se observa su comportamiento.


F.- Temario
1.1. Introducción a los Sistemas de Potencia
  • Redes de secuencia
  • Cálculos de fallas.
  • Tipos de barras de subestaciones.
  • Selección de transformadores de corriente.
  • Modelación de sistemas de potencia: generadores, transformadores, líneas, reactores, compensadores sincrónicos y carga
  • Equipos de protecciones: fusibles, seccionalizadores, reconectadores, relés


1.2. Protección con Sobrecorriente.

  • Sobrecorriente no direccional

                *Curvas de selectividad
                 *Criterios de ajuste y coordinación.
  • Sobrecorriente direccional

                 *Cuando se requiere.
                  *Polarización y direccionalidad.
                  *Sobrecorriente direccional en generadores
  • Protección de Sobrecorriente como respaldo de distancia
  • Taller



1.3. Protección de líneas de transmisión

  • Zonas de protección y características usadas.
  • Validación de las características.
  • Efectos infeed y outfeed.
  • Efectos de acoplamiento mutuo. 
  • Diagramas de impedancia y traslapes de zonas.
  • Recierrres automáticos en sistemas de transmisión. 
  • Principios de diseño de esquemas protecciones con teleprotección.
  • Norma IEEE Std 37.113 2015 - IEEE Guide for Protective Relay Applications to Transmission Lines.
  • Taller.


1.4. Protección diferencial

  • Protección diferencial de transformadores (ANSI 87T)
  • Protección diferencial de autotransformadores y reactores.
  • Protección diferencial de línea de transmisión. (ANSI 87L)
  • Protección diferencial de banco de condensadores.
  • Protección diferencial de barra. (ANSI 87B)
  • Taller


1.5. Introducción a la Protección de generadores

1.6. Otros esquemas de protección
  • Esquema de desconexión automático de carga. (EDAC)
  • Esquemas de tensión
  • Sistemas de medición de área amplia (WAM) y protecciones con sincrofasores (WAMP)



G.- Breve perfil del instructor 

Ingeniero Electricista, Magister en Ingeniería Eléctrica, con experiencia de 15 años en áreas de estudios con soluciones relacionadas con la operatividad, con el mejoramiento de los sistemas eléctricos; Sólidos conocimientos y experiencia en análisis de comportamiento de sistemas eléctricos e interconexiones asociados a la generación, transmisión, distribución de energía, estudios, ajustes y coordinación de protecciones, estudios en régimen permanente, transitorios y dinámicos, modelación avanzada de sistemas eléctricos empleando herramientas computacionales, como TSA Tools, Digsilent, Neplan, ETAP, ATP/EMTP. Ha sido certificado por RTDS Techonologies en el uso del simulador digital de tiempo real RTDS, para pruebas de sistemas de control y protecciones. Competencias para análisis de fallas de equipos de potencia e identificación de causa raíz de anomalía; uso de la tecnología de medición Fasorial.




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jueves, 11 de julio de 2019

Curso Abierto Relés de Protección en los Transformadores de Potencia según Estándar IEEE C37.91-2000


Quito: Lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre de 2019


A. Duración:  24 horas

B. Justificación:
Cuando se habla de los transformadores eléctricos, debemos entender que existes de varios tipos: medición, control, distribución y potencia. Con respecto a este último, se debe considerar  que el mismo es operado de forma tal que se asegure su alta confiabilidad al momento de fallas (parciales o totales) y el elemento que se encarga de realizar dicha evaluación son los relés de protección, por lo cual hay que conocer todas las características asociadas a dichos elementos.

C. Objetivo General:
Este curso busca entender las distintas aplicaciones y principios básicos de operatividad e instalación de los relés de protección en los transformadores eléctricos de potencia.

D. Dirigido a:
Toda aquella persona relacionada al área técnica a nivel eléctrico.


E.- Requisitos de las computadoras:

1.- Que no están bloqueadas para la instalación de software libre; si no, deben tener contraseña.
2.- Que sepan como apagar el antivirus para la instalación.
3.- Deben tener por lo menos 8GB de RAM. Si no cumplen, puede ser de 4 GB pero con Intel Core 5.
4.- Discos duros de 500 GB.

F. Razones  para asistir a este curso:

  • Conocer las definiciones básicas asociadas a los transformadores eléctricos de potencia.
  • Conocer los posibles estados de fallas asociados a los transformadores eléctricos de potencia.
  • Conocer los cálculos técnicos asociados a los estados de fallas de los transformadores eléctricos de potencia.
  • Conocer las definiciones técnicas asociadas a los relés de protección.
  • Conocer la clasificación y aplicabilidad de los distintos relés de protección.
  • Conocer los criterios técnicos de detección de fallas en un sistema eléctrico de potencia a través de un relé de potencia.
  • Conocer la aparamentas asociada a la detección de fallas en un sistema eléctrico de potencia a través de un relé de potencia.
  • Conocer el principio operativo (eléctrico y mecánico) del despeje de fallas en un sistema eléctrico de potencia a través de un relé de potencia.
  • Conocer el criterio técnico para la decisión del despeje de fallas.
  • Conocer los criterios técnicos para la reconexión de un sistema eléctrico de potencia al momento del despeje de fallas. 
  • Conocer los criterios para el diseño del esquema de protecciones de un sistema eléctrico de potencia.
  • Conocer el uso de los software computacionales para el diseño y evaluación de comportamiento del esquema de protecciones de un sistema eléctrico de potencia




G. TEMARIO:

1.- Introducción
2.- Referencias técnicas
3.- Consideraciones económicas
4.- Relés de corriente
  • Introduccion 
  • Funcionamiento
  • Tipos de fallas internas (Minimas y Maximas)
  •  Administracion de las fallas-
  • Comportamiento de los CT’s 
  •  Desajustes de corrientes 
  •  Principios básicos de calibración

5.- Detección eléctrica de fallas
  • Proteccion de fusibles 
  •  Proteccion diferencial
  • Rele de protección de sobrecorriente 
  •  Proteccion de falla a tierra 
  • Deteccion de falla parra transformadores de aplicación especial 
  • Proteccion de respaldo externo 
  • Reles de temperatura y miscelaneos

6.- Detección mecánica de fallas
  • Rele de acumulación de gas 
  •  Rele de detector de gas 
  • Rele de presión

7.- Detección térmica de anormalidades
  • Rele térmico para bobinas de transformadores 
  •  Pruebas de reles térmicos

8.- Despeje de fallas

  • Circuitos de disparo -
  • Circuitos de interrupción 
  •  Circuitos de disparo remoto 
  •  Circuitos de Switch - Fusibles
9.- Reconexión

10.- Análisis de gas

11.- Esquemas de protecciones especiales según estándar IEEE / IEC

12.- Calculo de cortocircuito

  • Componentes simétricas de las corrientes de falla 
  •  Esquema monifasico equivalente 
  • Componentes simétricas para una red trifásica. 
  •  Tipos de corrientes de fallas 
  • Tipos de cortocircuitos 
  • Influencia de los régimen del neutro 
  • Influencia de la impendancia del sistema 
  •  Fuentes de corrientes de cortocircuito 
  • Analisis según ANSI (Consideraciones básicas – Metodos de análisis de corriente – redes para el calculo de corrientes de falla) 
  •  Analisis según IEC (Generalidades – Falla lejana al generador – Falla cercana al generador – Influencia de los motores) .
13.- Generalidades y tipos de protecciones
  • Tecnologia de protecciones electricas en BT / MT / AT 
  •  Generalidades sobre los relés 
  • Relés de una señal 
  • Relés de doble señal 
  • Relés de secuencia 
  • Alimentación de los relés 
  •  Protecciónes amperimétricas (máximo de corriente de fase (ANSI 50 / 51)-
  • Máximo de corriente de fase con retención de tensión (ANSI 50V / 51V) 
  • Máximo de corriente a tierra (ANSI 50N / 51N - 50G / 51G ó 64) 
  •  Mínimo de corriente de fase (ANSI 37) 
  • imagen térmica (ANSI 49) 
  •  Protecciones direccionales (direccional de fase (ANSI 67) 
  • Direccional de tierra (ANSI 67N))
  • Protecciones diferenciales (diferencial a porcentaje - diferencial de motor (ANSI 87M) 
  • Diferencial de transformador (ANSI 87T) 
  •  Diferencial para transformador (87T) más protección de tierra (64 RE))
14.- Coordinacion de protecciones en AT y MT

  • Principios básicos de la coordinación de protecciones 
  •  Selectividad amperimétrica 
  •  Selectividad cronométrica 
  •  Selectividad lógica 
  •  Selectividad mixta 
  •  Coordinacion de elementos de protección en  BT / MT / AT (Fusibles – Reles MT y AT - Interruptor)



H. RESEÑA DEL FACILITADOR:

  • Ingeniero Electricista con mención en sistemas eléctricos de potencia y automatización de procesos industriales
  • Magister en gerencia de mantenimiento industrial
  • Diplomado de Ingeniería de Procesos



Especialista en:
  • Automatización de procesos industriales
  • Sistemas eléctricos de potencia
  • Mantenimiento Industrial
  • Gestión operacional y de procesos
  • Gestión de proyectos
  • 10 años de Experiencia Profesional:
  • 5 en el área de consultoría empresarial e industrial (Ingproser C.A. - Venezuela)
  • 5 en Procesos Industriales (Industrias Unicon / Kimberly Clark Venezuela / Kraft Foods International - Venezuela)
  • 8 en Consultoría y Capacitación (Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela)




I. INFORMACIÓN GENERAL:


Requisito indispensable: Llevar laptops, ver requisitos en punto E


Lugar: Hotel Finlandia Quito

Dirección: Finlandia 35-129 & Suecia

Inversión del curso: $700 + IVA

Días del curso: Lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre de 2019

Horario: 8:30 a 17:30 horas


J.- Información y Registro:


Claudia Torres: 0998048817, claudiatorres@formared.com.ec





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