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A través de un interruptor sumergido en aceite salen de la subestación principal los alimentadores. Dichos cables que salen de la bóveda se extienden en la calle. Los cables de baja tensión del transformador se conectan al protector. En la parte superior del lado izquierdo se indica la parte ocupada por la alta tensión. Figura 5. Cabe señalar que todos los alimentadores deben emanar de la misma barra. El hecho de que la malla de baja tensión se pueda expandir en pequeños in mentos es otra ventaja que es posible utilizar en este tipo de redes en zonas do existe densidades grandes con cargas uniformemente distribuidas y se exija un to grado de continuidad.

En resumen. A este respecto. El diseño del sistema se basa en la premisa de que falla en cualquier alimentador primario o transformador de red no causa inter ción en el servicio.

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El alimentador 2 debe ser capaz entonces de 1 var toda la carga de la malla. Se observa entonces q la falla en alta tensión no afecta a la continuidad del servicio. Se acostumbra cerrar en anillo los alimentadores primarios por medio. Por lo regular. Cuando un alimentador de alta tensión sufre una contingencia o queda fue por mantenimiento. En cuanto a la malla o red de baja tensión. Si se presenta una falla en el punto b. Dado que. Cada carga de la red se alimenta normalmente desde dos puntos cuando menos y por ello se divide proporcionalmente.

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Si se supone una falla en los cables de baja tensión. Los servicios no se interrumpen. Si el defecto fuera en el punto a se operarían losinterruptores E y F. Una falla en un transformador se aísla de la misma manera que un alimentador primario.

En la tabla 5. Para redes suministradas. La tabla 5. Recomendaciones para el arreglo de los alimentadores primarios Una vez que se tiene el arreglo de los transformadores y los alimentadore a que se deben conectar. Estc significa que la capacidad total de los transformadores en servicio con un alimen tador cualquiera fuera debe ser tal que pueda llevar sin sobrecargarse la carga en este momento. Como se mencionó antes. El método que se emplea para obtener los factores de aplicación que se usan en el diseño es el siguiente: Considerar un sistema de red hipotético convencional sirviendo cargas iguales.

Como se observa en la citada figura 5. El segundo caso que se presenta. El factor de aplicación se basa o se utiliza con base en la pérdida de un alimentador. Un factor importante de esta relación se conoce con el nombre de factor de aplicación y se define como la relación entre la capacidad instalada de unidades de red a la carga. La instalación de éstos incrementa en gran porcentaje la continuidad del sistema.

Longitud de los alimentadores. La probabilidad de ocurrencia coincidente en un alimentador primario depende de varios factores relacionados con el diseño y la operación. Probabilidad de falla en los alimentadores primarios Como ya se mencionó. Tiempo fuera programado por año. Esta es una familia de curvas que muestra el factor de aplicación contra diferentes valores de Z.

En redes pequeñas la probabilidad de coincidencia de una segunda falla en los alimentadores primarios es muy remota. Desde otro punto de vista. La razón de ser del sistema es que toda la carga se suministre sin interrupción y sin daño a sus componentes con una primera contingencia.

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Tales variaciones de voltaje pueden afectar el reparto regular de carga en las unidades de red. Estos factores son: Tiempo promedio fuera de los alimentadores durante falla. Por lo general los alimentadores primarios salen de una subestación de distribución. Una falla en un alimentador puede ocurrir en cualquier momento. El tiempo fuera programado se debe a trabajos de mantenimiento.