Localización de cortocircuitos y fallas a tierra
Soluciones para diferentes topologías de red
La localización de cortocircuitos y fallas a tierra ayuda a detectar y ubicar fallas más rápidamente en redes de media tensión, subestaciones y centros de transformación. La solución correcta depende de la topología de la red, del método de localización y de las necesidades de comunicación. Esta página permite comparar el EOR-1DS y el EOR-3DS para identificar el equipo más adecuado para instalaciones convencionales o digitales.
Localización de fallas a tierra y cortocircuitos
Productos
Ámbitos De Aplicación
EORSys - Localización de cortocircuitos y fallas a tierra
Nuestros indicadores de cortocircuitos y fallas a tierra como componente esencial
en subestaciones locales y centros de transformación
Nuestros indicadores de localización de derivaciones a tierra y cortocircuitos permiten combinar las ventajas de distintos métodos de localización. Esto permite, por primera vez, priorizar y ponderar los métodos para adaptarlos perfectamente a la aplicación correspondiente.
Esta combinación hace que nuestros dispositivos sean especialmente adecuados para su uso en centros de transformación secundarios, tanto digitales como convencionales. Por supuesto, estas ventajas también se aplican directamente en las subestaciones principales.
Comparación rápida: EOR-1DS vs. EOR-3DS
Encuentre el indicador de avería para su aplicación de red.
EOR-1DS
El indicador económico para
centros de transformación
EOR-3DS
El indicador de falla para
centros de transformación digitales
algoritmo transitorio qu2
Método transitorio de falla a tierraDetección direccional de cortocircuitos y fallas a tierra
Localización por impulsos
Método vatimétrico cos(φ)
Dirección de potencia reactiva sin(φ)
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Funcionamiento y parametrización sencillos sin software
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Amplias funciones de ciberseguridad✔️
Memoria flash de hasta 32 GBCapacitivo en paralelo con sistemas VDS, sensores de baja potencia (tecnología de dos hilos) y transformadores de medida clásicos
Transformadores Rogowski abatibles, sensores de baja potencia (tecnología de dos hilos) y transformadores de medida clásicos
Modbus RTU
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algoritmo transitorio qu2
Método transitorio de falla a tierraDetección direccional de cortocircuitos y fallas a tierra
Localización por impulsos
Método vatimétrico cos(φ)
Reactive power direction sin(φ)
qui-Method
Fallas reencendidasMétodo de armónicos
Configuración abierta según necesidad con el software «AEToolbox»
Gestión de certificados, concepto de usuarios/roles y conexiones cifradas
Amplias funciones de ciberseguridad✔️
Memoria flash de hasta 32 GBCapacitivo en paralelo con sistemas VDS, sensores de baja potencia (tecnología de dos hilos o RJ45) y transformadores de medida clásicos
Sensores de baja potencia (tecnología de dos hilos o RJ45) y transformadores de medida clásicos
Modbus RTU/TCP (Incl. "Modbus Master")
IEC 60870-5-101 / 104, IEC 60870-5-103 incl. registros de fallas, IEC 61850 GOOSE, DNP 3.0
MQTT Management&Operations
MQTT IoT
Gestión de parches y dispositivos mediante MQTT
Parametrización remota masiva y actualizaciones de firmwaremediante la función MQTT Management&Operations
FAQ
¿Cuál es la diferencia entre la localización de cortocircuitos y la localización de fallas a tierra?
La localización de cortocircuitos se centra en fallas con corrientes elevadas entre conductores o hacia tierra. La localización de fallas a tierra se utiliza para detectar y ubicar con mayor precisión fallas monofásicas a tierra.
¿Por qué son importantes estos indicadores en redes de media tensión?
Porque ayudan a detectar fallas más rápido, reducir el tiempo de búsqueda y agilizar la reposición del servicio en subestaciones, centros de transformación y redes de distribución.
¿Cuándo conviene elegir el EOR-1DS?
El EOR-1DS es una buena opción cuando se necesita una solución económica para aplicaciones estándar en centros de transformación y cuando los requisitos de comunicación son más limitados.
¿Cuándo es más adecuado el EOR-3DS?
El EOR-3DS resulta más adecuado cuando se requieren comunicaciones avanzadas, parametrización flexible e integración en subestaciones digitales.
¿Qué métodos de localización pueden utilizarse?
Según la red y la aplicación, pueden emplearse métodos transitorios, localización por impulsos, métodos direccionales, métodos wattmétricos o evaluación de potencia reactiva. La combinación correcta depende de la estructura de red y del concepto de medida.
¿Cuáles son las aplicaciones típicas?
Las aplicaciones típicas incluyen estaciones digitales y centros de transformación clásicos, subestaciones, redes de transmisión y distribución, así como plantas industriales e instalaciones de producción.
¿Por qué es importante la comunicación SCADA?
En subestaciones digitales, la integración con SCADA y el soporte de protocolos son esenciales para supervisión, interoperabilidad y digitalización de la red. Los equipos más avanzados facilitan una integración más amplia.
¿Por qué influye la topología de red en la elección del equipo?
Porque el método de localización, el concepto de sensores y los requisitos de comunicación cambian según se trate de una instalación convencional o digital.