Revisión y Diseño Integral del Sistema de Puesta a Tierra de Subestaciones

Sistemas Eléctricos de Potencia, Guía Completa de Subestaciones Eléctricas, Laboratorios Virtuales de Máquinas Eléctricas

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Revisión y Diseño Integral del Sistema de Puesta a Tierra de Subestaciones

¿PARA QUÉ NECESITAS EL CURSO DE “REVISIÓN Y DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES”?

Este curso es necesario para proporcionar a los ingenieros eléctricos y profesionales relacionados con las subestaciones los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar, revisar y mantener sistemas de puesta a tierra efectivos y seguros. Un sistema de puesta a tierra adecuado es fundamental para garantizar la seguridad de las personas, proteger equipos y sistemas eléctricos, y garantizar un funcionamiento confiable de las subestaciones eléctricas. Además, un diseño deficiente del sistema de puesta a tierra puede conducir a riesgos de seguridad, interrupciones en el suministro de energía y daños costosos en equipos. Por lo tanto, este curso ayuda a los profesionales a comprender los principios fundamentales, los requisitos normativos y las mejores prácticas para diseñar y mantener sistemas de puesta a tierra eficaces en subestacio

DURACIÓN DEL CURSO DE “REVISIÓN Y DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES

80 horas

TEMARIO DEL CURSO DE “REVISIÓN Y DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES

INTRODUCCIÓN:

  1. Historia y evolución de los sistemas de puesta a tierra en subestaciones eléctricas.
  2. Impacto de una mala puesta a tierra en la operación y seguridad de una subestación.
  3. Descripción de los componentes principales de un sistema de puesta a tierra.
  4. Beneficios de un sistema de puesta a tierra eficaz en términos de protección y rendimiento.
  5. Importancia de la capacitación y la concienciación sobre puesta a tierra para el personal de la subestación.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES:

  1. Concepto de resistividad del suelo y su influencia en el diseño del sistema de puesta a tierra.
  2. Descripción de las corrientes de falla y su papel en la selección de la configuración del sistema de puesta a tierra.
  3. Comparación entre los diferentes tipos de electrodos de puesta a tierra y sus aplicaciones.
  4. Normativas y estándares internacionales relacionados con la puesta a tierra en subestaciones.
  5. Ejemplos prácticos de casos reales de problemas y soluciones en sistemas de puesta a tierra.

DATOS BÁSICOS REQUERIDOS Y REVISIÓN DEL INFORME DE RESISTIVIDAD DEL SUELO:

  1. Métodos de medición de la resistividad del suelo y su precisión.
  2. Interpretación de los datos obtenidos en un informe de resistividad del suelo.
  3. Factores ambientales y geológicos que pueden afectar la resistividad del suelo.
  4. Técnicas de mapeo y análisis de la distribución de la resistividad del suelo en una zona determinada.
  5. Herramientas y software disponibles para el análisis y diseño de sistemas de puesta a tierra.

CÁLCULOS DE DISEÑO DE PUESTA A TIERRA:

  1. Métodos de cálculo de la resistencia de puesta a tierra según las normativas y estándares vigentes.
  2. Análisis de los diferentes modelos de cálculo de resistencia de puesta a tierra y sus limitaciones.
  3. Consideraciones para el diseño de sistemas de puesta a tierra en subestaciones de alta tensión.
  4. Técnicas avanzadas de modelado y simulación para la optimización del diseño de puesta a tierra.
  5. Evaluación de la seguridad y la eficiencia de un sistema de puesta a tierra mediante pruebas y mediciones in situ.

DISEÑO DE LA BASE DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES:

  1. Selección de materiales y componentes para la construcción de la base de puesta a tierra.
  2. Consideraciones de diseño para garantizar la durabilidad y la resistencia estructural de la base.
  3. Métodos de instalación y construcción de la base de puesta a tierra según las mejores prácticas de ingeniería.
  4. Evaluación del impacto ambiental y geotécnico en el diseño de la base de puesta a tierra.
  5. Aspectos de mantenimiento y gestión del ciclo de vida de la base de puesta a tierra en subestaciones.

DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN A TIERRA DE SUBESTACIONES:

  1. Diseño de la red de conexión a tierra y distribución de electrodos en una subestación.
  2. Estrategias de mitigación de riesgos para garantizar una conexión a tierra efectiva en subestaciones críticas.
  3. Implementación de sistemas de monitoreo y control para la gestión activa de la conexión a tierra.
  4. Pruebas y comisionamiento de sistemas de conexión a tierra en subestaciones.
  5. Desarrollo de planes de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar la integridad y la eficiencia del sistema de conexión a tierra.

SUBESTACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA Y BLINDAJE:

  1. Conceptos fundamentales de conexión a tierra en subestaciones.
  2. Métodos de conexión a tierra para equipos y estructuras en subestaciones.
  3. Importancia del blindaje para mitigar interferencias electromagnéticas en subestaciones.
  4. Diseño y aplicación de técnicas de blindaje para proteger equipos y sistemas.
  5. Evaluación de la efectividad del sistema de conexión a tierra y blindaje en subestaciones.

REQUISITOS

Mínimo nivel de graduado escolar o ESO

DIRIGIDO A

Este curso está dirigido a ingenieros eléctricos, técnicos de seguridad eléctrica, diseñadores de sistemas eléctricos, inspectores de subestaciones, y cualquier profesional involucrado en el diseño, operación, mantenimiento y seguridad de subestaciones eléctricas. También puede ser útil para estudiantes de ingeniería eléctrica y aquellos que deseen ampliar sus conocimientos en el campo de los sistemas de puesta a tierra en subestaciones.

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