Fusibles
antitormenta (vs)

Los fusibles tipo VS son fusibles fabricados con hilos fusibles de aleaciones termoestables especialmente diseñadas para tener un comportamiento eléctrico estable con las alteraciones normalmente producidas por el sobre calentamiento por sobre cargas. El fusible VS tiene un excelente manejo en el segmento de sobre cargas excepto que es más lento en el extremo de alta corriente.

La resistencia superior a sobretensiones hace que la probabilidad de daños por rayos sea muy pequeña, lo que hace que el fusible VS sea ideal para la protección de transformadores de distribución de kVA pequeños a medianos especialmente en zonas rurales.

La sección rápida al igual que la lenta posee cuatro hilos aleados en Cobre – Niquel en paralelo, troquelados en el borne y casquillo, unidos por una juntura soldada.

En los fusibles tipo VS cuando operan con corrientes de fallo o sobrecargas transmiten suficiente temperatura a través de los hilos fusibles a la unión soldada causando la fusión de la soldadura y apertura del circuito.

Nuisance Operations of Distribution Fuse Links Due to Lightning-Induced Current Surges

Resumen – La probabilidad de que se produzcan operaciones molestas en los eslabones fusibles de distribución debido a sobretensiones de corriente inducidas por rayos es objeto de gran debate en la actualidad. Este debate se debe, en parte, a la práctica de trasladar el descargador de sobretensiones (DPS) a la carcasa del transformador para mejorar la protección contra sobretensiones del transformador. Una de las consecuencias de esta práctica es que la probabilidad de que se produzca un funcionamiento incorrecto del fusible de expulsión que protege al transformador aumentará significativamente a menos que se utilicen fusibles de expulsión de mayor tamaño, o a menos que se utilicen eslabones fusibles de gran capacidad de sobretensión. En la Sección II de este documento se describe un método para determinar la probabilidad de funcionamiento incorrecto de los fusibles de expulsión en diversas condiciones. En el apartado III se describe la experiencia de una compañía eléctrica con el traslado del descargador al depósito del transformador, así como su éxito con los fusibles de expulsión de alta capacidad de carga. *

*TRADUCCION DEL DOCUMENTO C. L. Smallwood, H. S. Regina and C. J. Cook, "Nuisance Operations of Distribution Fuse Links Due to Lightning-Induced Current Surges," 2006 IEEE Rural Electric Power Conference, Albuquerque, NM, USA, 2006, pp. 1-7, doi: 10.1109/REPCON.2006.1649052. keywords: {Fuses;Power transformer insulation;Surge protection;Arresters;Lightning;Voltage control;Wire;Cable insulation;Dielectrics and electrical insulation;USA Councils},

La resistencia superior a sobretensiones hace que la probabilidad de daños por rayos sea muy pequeña, lo que hace que el fusible VS sea ideal para la protección de transformadores de distribución de kVA pequeños a medianos especialmente en zonas rurales.

La sección rápida al igual que la lenta posee cuatro hilos aleados en Cobre – Niquel en paralelo, troquelados en el borne y casquillo, unidos por una juntura soldada.

En los fusibles tipo VS cuando operan con corrientes de fallo o sobrecargas transmiten suficiente temperatura a través de los hilos fusibles a la unión soldada causando la fusión de la soldadura y apertura del circuito.

Nuisance Operations of Distribution Fuse Links Due to Lightning-Induced Current Surges

Resumen – La probabilidad de que se produzcan operaciones molestas en los eslabones fusibles de distribución debido a sobretensiones de corriente inducidas por rayos es objeto de gran debate en la actualidad. Este debate se debe, en parte, a la práctica de trasladar el descargador de sobretensiones (DPS) a la carcasa del transformador para mejorar la protección contra sobretensiones del transformador. Una de las consecuencias de esta práctica es que la probabilidad de que se produzca un funcionamiento incorrecto del fusible de expulsión que protege al transformador aumentará significativamente a menos que se utilicen fusibles de expulsión de mayor tamaño, o a menos que se utilicen eslabones fusibles de gran capacidad de sobretensión. En la Sección II de este documento se describe un método para determinar la probabilidad de funcionamiento incorrecto de los fusibles de expulsión en diversas condiciones. En el apartado III se describe la experiencia de una compañía eléctrica con el traslado del descargador al depósito del transformador, así como su éxito con los fusibles de expulsión de alta capacidad de carga. *

*TRADUCCION DEL DOCUMENTO C. L. Smallwood, H. S. Regina and C. J. Cook, "Nuisance Operations of Distribution Fuse Links Due to Lightning-Induced Current Surges," 2006 IEEE Rural Electric Power Conference, Albuquerque, NM, USA, 2006, pp. 1-7, doi: 10.1109/REPCON.2006.1649052. keywords: {Fuses;Power transformer insulation;Surge protection;Arresters;Lightning;Voltage control;Wire;Cable insulation;Dielectrics and electrical insulation;USA Councils},

Caracteristicas generales de nuestros fusibles de expulsion

FRECUENCIA

Se pueden aplicar en sistemas de 50 a 60 Hz.

TEMPERATURA DE USO

Están clasificados para ser utilizados a una temperatura máxima de aplicación de 40 °C y no inferior a -30 °C.

NO HAY LIMITACIONES DE USO POR CONDICIONES AMBIENTALES .

Tipo VS (ELEMENTO MUY LENTO) con relación de velocidad de 18.0 – 24.3:

0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100 A.

Cortacircuitos de distribución para fusibles de expulsión marca LUHFSER.

  1. Corriente nominal

Cortacircuitos de distribución de 50, 100 y  200 A.

  1. Tensión (Voltaje) nominal en kV.

La tensión nominal del cortacircuito se define en función de la tensión de fase a neutro y la tensión entre fases.  

  1. Capacidad de interrupción

Es la corriente de falla máxima que el cortacircuitos puede interrumpir sin que presente daño.

Fusibles de expulsión marca LUHFSER fabricados por ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS, se instalan en cortacircuitos de distribución para redes aéreas y protegen contra fallas de corrientes de sobrecarga y corrientes de corto a transformadores de distribución, líneas aéreas, ramales, reconectadores y otros dispositivos, en circuitos de tensiones en el rango de 6 a 38 Kv.  

USOS Selección, aplicación y coordinación de los hilos fusibles marca Luhfser.

  • fusibles para la protección del transformador:

Protección de la sobrecarga Protección de cortocircuito Capacidad para soportar las corrientes de entrada o irrupción y sobretensiones.

  • Coordinación de los fusibles entre si
  • Selección de los fusibles en ramales
  • Selección de fusibles para la coordinación con reconectadores.
  • Protección banco de capacitores confiabilidad condiciones para operar correctamente

No funde cuando no debe fundir

La seguridad es el aspecto de la confiabilidad que expresa el grado de certeza de que el fusible no operara incorrectamente bajo condiciones normales. Se mide como la probabilidad de que el sistema de protecciones no presente actuaciones de falla o que actúen otras protecciones diferentes a las que debieron actua

No funde cuando no debe fundir

La fiabilidad es el aspecto de la confiabilidad que expresa el grado de certeza de que el sistema de protección operara correctamente ante la presencia de una condición anormal o falla, tomando las acciones necesarias ante esta situación. Se mide como la probabilidad de que el sistema actúe efectivamente en presencia de una falla.

Los fusibles de expulsión marca LUHFSER deben instalarse de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

  • Prohibido retirar la arandela
  • Prohibido retirar el tubo
  • Prohibido debilitar el cable
  • Prohibido debilitar el hilo
  • Prohibido cortar el cable en el contacto inferior del portafusible.

En un circuito trifásico, se recomienda que después de que se presente una falla y operan uno o dos fusibles LUHFSER, se remplacen todos ya que los restantes aun cuando aparenta estar intactos, pueden haber sufrido deterioro el hilo fusible y alterar las características de fusión corriente vs tiempo.

Para la identificación del tipo de fusible según la corriente nominal, se recomienda fijar o ponchar una Shakira de color en el extremo del cable del fusible. El material debe ser polimérico, resina o fibra con propiedades de protección para los rayos UV que mantenga el color de la Shakira con el tiempo

Los efectos por los usos contrarios a los señalados por el productor para Colombia serán responsabilidad del instalador o usuario del producto.

PELIGRO DE ELECTROCUCION Y ESCAPE.

  1. Los fusibles marca LUHFSER, no pueden proteger al personal de la electrocución.
  2. Los cortacircuitos de distribución pueden expulsar gases y partículas calientes a alta velocidad durante la interrupción.
  3. Al enganchar un cortacircuito de distribución, despeje a todo el personal del área de trabajo.
  4. La expulsión del cortacircuito puede causar lesiones graves. No se alinee con la pértiga y el portafusible. Manténgase alejado del espacio cónico debajo del portafusible.

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con gusto atenderemos su solicitud o cualquier duda que necesite

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