El vídeo de esta clase pertenece a JL Mendoza-Soto. Puedes seguir su trabajo en su canal de YouTube.
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En esta clase analizaremos la coordinación entre un fusible y un disyuntor dentro de un sistema eléctrico. Estudiaremos cómo comparar sus curvas tiempo-corriente para garantizar que, ante una falla aguas abajo, el fusible opere primero y el disyuntor actúe como respaldo.
También revisaremos casos especiales donde un disparo instantáneo podría alterar la selectividad. El objetivo es aprender a evitar traslapes entre curvas y asegurar una protección confiable y correctamente discriminada en la instalación.
Qué incluye esta clase
- Clase en video de 4 min, con el punto de reproducción siempre guardado
- Cuaderno privado anclado al minuto exacto del video
- Preguntas y respuestas con otros estudiantes
Esta clase dentro del curso
- 1 1.1 — Coordinación de protecciones: introducción teórica 3 min
- 2 1.2 — Normativa aplicable a la coordinación de protecciones: IEC 60947 3 min
- 3 1.3 — Estudio de coordinación de protecciones: fundamentos y alcance 6 min
- 4 1.4 — Cuándo realizar estudios de coordinación de protecciones 1 min
- 5 1.5 — Objetivo del estudio de coordinación de protecciones 1 min
- 6 1.6 — Recolección de datos para el estudio de coordinación de protecciones 15 min
- 7 1.7 — Estudios necesarios en la coordinación de protecciones 3 min
- 8 2.1 — Filosofía y objetivo de las protecciones 2 min
- 9 2.2 — Características de las protecciones 3 min
- 10 2.3 — Funcionamiento Básico de los Fusibles 4 min
- 11 2.3.1 — Desventajas y limitaciones de los fusibles 4 min
- 12 2.3.2 — Tipos de fusibles en baja, media o alta tensión 8 min
- 13 2.3.3 — Criterios técnicos para selección de fusibles 5 min
- 14 2.3.4 — Curva de disparo del fusible 8 min
- 15 2.4 — Protección avanzada con fusibles limitadores 1 min
- 16 2.4.1 — Comportamiento del fusible limitador ante un cortocircuito 5 min
- 17 2.5 — Funcionamiento básico del interruptor automático 17 min
- 18 2.5.1 — Identificación técnica de un interruptor termomagnético 5 min
- 19 2.5.2 — Zonas de operación y curvas de disparo del interruptor automático 12 min
- 20 2.5.3 — Curvas tiempo-corriente del interruptor termomagnético 7 min
- 21 2.5.4 — Comparación de curvas de disparo: termomagnéticos vs. electrónicos 5 min
- 22 2.6 — Protecciones contra falla a tierra 4 min
- 23 3.1 — Criterios para la coordinación de protecciones 1 min
- 24 3.2 — Técnicas de coordinación de protecciones 1 min
- 25 3.3 — Técnica I: Selectividad en protecciones 6 min
- 26 3.3.1 — Selectividad total y parcial en protecciones eléctricas 6 min
- 27 3.3.2 — Tipo de selectividad: amperimétrica, cronométrica y lógica 4 min
- 28 3.3.2.1 — Selectividad en zona de sobrecarga: Caso de estudio 6 min
- 29 3.3.2.2 — Selectividad en zona de cortocircuito: Caso de estudio 4 min
- 30 3.3.2.3 — Selectividad por tiempo: Caso de estudio 4 min
- 31 3.3.2.4 — Selectividad por comunicación: Caso de estudio 1 min
- 32 3.3.3 — Selectividad en protecciones eléctricas híbridas 2 min
- 33 3.3.4 — Ensayo experimental: selectividad entre protecciones 1 min
- 34 3.3.5 — Consecuencias de una mala selectividad en protecciones eléctricas 5 min
- 35 3.4 — Tecnica II: limitación en protecciones 3 min
- 36 3.5 — Técnica III: filiación en protecciones 3 min
- 37 3.6 — Coordinación selectiva entre fusibles 7 min
- 38 3.6.1 — Ejemplo de coordinación: fusible lento vs. rápido 2 min
- 39 3.7 — Métodos de coordinación de relés 11 min
- 40 3.8 — Coordinación entre fusible e interruptor Estás aquí
- 41 3.9 — Coordinación iIntegral de protecciones 9 min
- 42 3.1 — Software EcoStruxure Power Design Ecodial Schneider 52 min
- 43 3.2 — Software Simaris Desing Siemens 1 h 5 min
- 44 3.3 — Software Melshort Mitsubishi Electric 27 min
- 45 3.4 — Software LSPS DE LSis 41 min
- 46 3.5 — Software XLPRO CALCUL Legrand 1 h 33 min
- 47 3.6 — Masterclass: Software e-Design ABB 2 h 50 min
- 48 3.7 — Masterclass: Software Power Factory DIgSILENT 8 h 44 min
- 49 3.8 — Masterclass: Software ETAP 8 h 10 min
- 50 3.9 — Masterclass: Software NEPLAN 2 h 56 min