{"id":4180,"date":"2026-08-09T09:00:00","date_gmt":"2026-08-09T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/xbrele.com\/?p=4180"},"modified":"2026-08-18T14:59:17","modified_gmt":"2026-08-18T14:59:17","slug":"vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/xbrele.com\/es\/vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review\/","title":{"rendered":"Conmutaci\u00f3n de la corriente de carga de cables con VCB: an\u00e1lisis del riesgo de reencendido y del control de sobretensiones"},"content":{"rendered":"<h2>Resumen r\u00e1pido<\/h2>\n<ul>\n<li>Confirme las condiciones de servicio del proyecto y los requisitos aplicables al VCB antes de seleccionarlo o realizar trabajos de mantenimiento.<\/li>\n<li>Utilice registros de inspecci\u00f3n y pruebas en lugar de suposiciones sin respaldo.<\/li>\n<li>Conserve los documentos finales de aceptaci\u00f3n, mantenimiento y entrega en el expediente del equipo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los interruptores de vac\u00edo han alcanzado una posici\u00f3n predominante en las redes de distribuci\u00f3n de media tensi\u00f3n gracias a su dise\u00f1o compacto, sus reducidas necesidades de mantenimiento y su fiable capacidad para extinguir el arco. Sin embargo, una operaci\u00f3n concreta \u2014la **conmutaci\u00f3n de la corriente de carga de cables con VCB**\u2014 sigue siendo motivo de preocupaci\u00f3n para los ingenieros y suele subestimarse durante el dise\u00f1o del sistema. Cuando un VCB interrumpe la peque\u00f1a corriente capacitiva que toma un cable sin carga, la r\u00e1pida recuperaci\u00f3n de tensi\u00f3n en el interruptor de vac\u00edo puede interactuar con la capacitancia del cable y generar sobretensiones peligrosas; en el peor de los casos, se producen reencendidos repetidos del arco que someten a esfuerzos tanto al interruptor como a los equipos conectados.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo examina los mecanismos f\u00edsicos del reencendido, la clasificaci\u00f3n que determina la idoneidad de los VCB para cargas capacitivas, las estrategias de control de sobretensiones disponibles para los dise\u00f1adores y los factores espec\u00edficos de cada emplazamiento que determinan qu\u00e9 combinaci\u00f3n de medidas conviene a una instalaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u2014<\/p>\n<h3>Principios f\u00edsicos de la interrupci\u00f3n de corriente capacitiva<\/h3>\n<p>Cuando un VCB se abre con un cable sin carga, interrumpe una carga puramente capacitiva. La corriente es peque\u00f1a \u2014a menudo, de solo unas decenas de amperios\u2014, pero su relaci\u00f3n de fase con la tensi\u00f3n del sistema crea una condici\u00f3n potencialmente peligrosa despu\u00e9s de la interrupci\u00f3n. En el instante del paso de la corriente por cero, que el interruptor de vac\u00edo aprovecha para extinguir el arco, la tensi\u00f3n del cable alcanza o se aproxima a su valor m\u00e1ximo. Sin embargo, la tensi\u00f3n del lado de la fuente sigue oscilando a la frecuencia del sistema.<\/p>\n<p>Durante el siguiente medio ciclo a la interrupci\u00f3n, la tensi\u00f3n de la fuente alcanza el pico de polaridad opuesta. Por tanto, la tensi\u00f3n entre los contactos abiertos es aproximadamente el doble del valor m\u00e1ximo de la tensi\u00f3n del sistema. Si el interruptor de vac\u00edo no soporta esta tensi\u00f3n transitoria de recuperaci\u00f3n (TRV), el entrehierro vuelve a perforarse: se produce un **reencendido del arco (restrike)**. Cada reencendido inyecta en el cable un impulso de corriente de alta frecuencia y, cuando dicho impulso vuelve a interrumpirse, puede provocar una escalada de tensi\u00f3n, a veces denominada multiplicaci\u00f3n de tensi\u00f3n o sobretensi\u00f3n por reencendido. En casos graves, los reencendidos sucesivos pueden elevar la tensi\u00f3n fase-tierra a varias veces el pico nominal y poner en riesgo el aislamiento de los cables, los descargadores de sobretensi\u00f3n, los transformadores y los motores conectados aguas abajo.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/xbrele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review-fig-01.webp\" alt=\"XBRELE VCB Conmutaci\u00f3n de la corriente de carga de cables: an\u00e1lisis del riesgo de reencendido y del control de sobretensiones \u2014 componentes de ingenier\u00eda\" \/><\/figure>\n<p>La probabilidad de reencendido depende de la relaci\u00f3n entre la velocidad de recuperaci\u00f3n de la rigidez diel\u00e9ctrica (RRDRS) del interruptor de vac\u00edo y la velocidad de crecimiento de la TRV. La tecnolog\u00eda de vac\u00edo ofrece una RRDRS muy elevada \u2014una de sus principales ventajas frente al SF\u2086 en este contexto\u2014, pero esta ventaja no es incondicional. La probabilidad de reencendido tambi\u00e9n depende del material de los contactos, su velocidad de separaci\u00f3n, el historial previo de arco y la magnitud de la tensi\u00f3n de recuperaci\u00f3n prevista.<\/p>\n<p>\u2014<\/p>\n<h3>Clasificaci\u00f3n IEC: clases C1 y C2 para conmutaci\u00f3n capacitiva<\/h3>\n<p>La norma IEC 62271-100 introdujo un m\u00e9todo estructurado para caracterizar la idoneidad de un interruptor autom\u00e1tico para operaciones de conmutaci\u00f3n capacitiva. Define dos clases:<\/p>\n<ul>\n<li>**Clase C1** \u2014 Probabilidad baja de reencendido, demostrada mediante ensayos de tipo en condiciones definidas.<\/li>\n<li>**Clase C2** \u2014 Probabilidad muy baja de reencendido, demostrada mediante un programa de ensayos de tipo m\u00e1s exigente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La gu\u00eda t\u00e9cnica de Schneider Electric aclara que la clasificaci\u00f3n C1 o C2 se refiere a la baja probabilidad de reencendido durante la interrupci\u00f3n de corriente capacitiva, demostrada mediante ensayos de tipo, mientras que las condiciones reales dependen de la tensi\u00f3n y de la aplicaci\u00f3n en cada instalaci\u00f3n (FAQ Schneider FA352797). Este punto es importante en la pr\u00e1ctica: un VCB de clase C2 ofrece un nivel de garant\u00eda superior al de un equipo C1, pero las condiciones del ensayo de tipo quiz\u00e1 no reproduzcan todas las combinaciones de longitud de cable, impedancia del sistema y tensi\u00f3n de servicio que se dan en campo. La clasificaci\u00f3n es un punto de partida necesario, pero no garantiza que puedan omitirse otras medidas de protecci\u00f3n.<\/p>\n<p>Al especificar un VCB para operaciones frecuentes de energizaci\u00f3n y desenergizaci\u00f3n de cables, los dise\u00f1adores deben confirmar la clase aplicable, comprobar que la corriente capacitiva asignada supera la corriente real de carga del cable y evaluar si conviene a\u00f1adir control de sobretensiones seg\u00fan las caracter\u00edsticas de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/xbrele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review-fig-02.webp\" alt=\"XBRELE VCB Conmutaci\u00f3n de la corriente de carga de cables: an\u00e1lisis del riesgo de reencendido y del control de sobretensiones \u2014 mediciones de ensayo\" \/><\/figure>\n<p>\u2014<\/p>\n<h3>C\u00f3mo influyen la longitud del cable y la configuraci\u00f3n del sistema en el riesgo de reencendido<\/h3>\n<p>La longitud del cable es una de las variables m\u00e1s influyentes en la evaluaci\u00f3n del riesgo de reencendido, ya que determina directamente la carga capacitiva almacenada en el alimentador. Un ramal corto de 200 metros presenta un servicio muy distinto al de una l\u00ednea subterr\u00e1nea de varios kil\u00f3metros. Los cables m\u00e1s largos almacenan m\u00e1s carga, por lo que la energ\u00eda inyectada en el sistema durante un reencendido es mayor y aumenta en consecuencia el potencial de escalada de tensi\u00f3n.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de la longitud total, importa el tipo de cable. Los cables aislados con polietileno reticulado (XLPE) tienen una capacitancia por unidad de longitud menor que los antiguos dise\u00f1os con aislamiento de papel y cubierta de plomo, pero las redes en expansi\u00f3n utilizan tramos de cables XLPE cada vez m\u00e1s largos. La presencia de varias secciones de cable en paralelo \u2014habitual en redes en anillo o malladas\u2014 multiplica la capacitancia efectiva que ve el dispositivo de conmutaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La documentaci\u00f3n de ingenier\u00eda de Schneider para el interruptor de media tensi\u00f3n EvoPacT se\u00f1ala expresamente que la capacitancia de los cables largos puede afectar al comportamiento de la protecci\u00f3n contra sobretensiones y que los sistemas complejos de media tensi\u00f3n pueden requerir un estudio detallado de sobretensiones y la instalaci\u00f3n de una red RC, cuyo dise\u00f1o concreto debe basarse en el an\u00e1lisis del sistema (Gu\u00eda del usuario de Schneider EvoPacT). Esta recomendaci\u00f3n refleja una realidad importante de ingenier\u00eda: no existe una soluci\u00f3n universal de control de sobretensiones. La <a href=\"https:\/\/productinfo.se.com\/jyt3013100evopact_userguide\/jyt3013100-evopact-mv-cb-user-guide\/JYT3013100%20EvoPacT%20MV%20CB%20User%20Guide\/English\/JYT3013100%20%28bookmap%29_0000670549.xml\/%24\/IntroductionToEvoPact-CBE92B27\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">gu\u00eda del usuario de Schneider Electric EvoPacT<\/a> es la fuente principal del requisito espec\u00edfico del producto indicado aqu\u00ed.<\/p>\n<p>Del mismo modo, la gu\u00eda de aplicaci\u00f3n de ABB para la selecci\u00f3n de dispositivos de maniobra de media tensi\u00f3n confirma que, en algunas circunstancias, la maniobra de l\u00edneas a\u00e9reas y alimentadores de cable con interruptores de vac\u00edo puede requerir medidas para limitar las sobretensiones (Gu\u00eda de aplicaci\u00f3n de dispositivos de maniobra de media tensi\u00f3n de ABB, 1VGA671056). La precisi\u00f3n \u00aben algunas circunstancias\u00bb es deliberada: la necesidad de protecci\u00f3n adicional depende de la aplicaci\u00f3n, y muchas maniobras habituales no presentan problemas pr\u00e1cticos cuando se selecciona un VCB C2 con valores nominales adecuados. Los casos l\u00edmite \u2014alimentadores largos, maniobras frecuentes y equipos terminales sensibles\u2014 requieren m\u00e1s atenci\u00f3n. Para conocer las opciones de equipos y configuraci\u00f3n, compare las condiciones del proyecto con la <a href=\"https:\/\/xbrele.com\/es\/vacuum-circuit-breaker\/\">gama de productos VCB de media tensi\u00f3n<\/a>.<\/p>\n<p>\u2014<\/p>\n<h3>Estrategias de control de sobretensiones: redes RC, descargadores de sobretensi\u00f3n y resistencias de preinserci\u00f3n<\/h3>\n<p>Existen varias medidas para controlar las sobretensiones asociadas a la conmutaci\u00f3n de la corriente de carga de cables con VCB. Cada una tiene un mecanismo y una relaci\u00f3n coste-beneficio distintos.<\/p>\n<p>**Redes RC de amortiguamiento (snubbers)**<\/p>\n<p>Una red RC conectada entre los terminales del VCB incorpora un elemento resistivo que amortigua las oscilaciones de alta frecuencia que siguen a la interrupci\u00f3n. La resistencia limita la amplitud de la corriente de reencendido y reduce el pico de cualquier sobretensi\u00f3n posterior. El condensador proporciona un trayecto de baja impedancia para el transitorio de alta frecuencia e impide que se propague a la red aguas arriba. Las redes RC se utilizan ampliamente en maniobras de motores y tambi\u00e9n son adecuadas para maniobras de cables, sobre todo cuando los cables largos presentan valores elevados de capacitancia que, de otro modo, podr\u00edan superar la capacidad de absorci\u00f3n de energ\u00eda del descargador. La selecci\u00f3n de los valores RC depende del sistema y requiere conocer la capacitancia del cable, la inductancia de la fuente y la frecuencia del modo oscilatorio dominante.<\/p>\n<p>**Descargadores de sobretensi\u00f3n de \u00f3xido met\u00e1lico (MOSA)**<\/p>\n<p>Los descargadores limitan la sobretensi\u00f3n conduciendo corriente cuando la tensi\u00f3n en sus terminales supera su nivel de protecci\u00f3n. En aplicaciones de maniobra de cables, suelen instalarse en el terminal del cable y en las barras del lado de carga del interruptor. Su eficacia depende de su capacidad de absorci\u00f3n de energ\u00eda: un reencendido inyecta un impulso considerable de energ\u00eda de alta frecuencia, y un descargador de tama\u00f1o insuficiente puede superar su clase de energ\u00eda asignada y sufrir embalamiento t\u00e9rmico. Si se utilizan tanto redes RC como descargadores, se reduce la carga de estos \u00faltimos porque la red RC limita la amplitud inicial de la sobretensi\u00f3n. Antes de la aceptaci\u00f3n, contraste las condiciones de servicio y los datos de placa con la <a href=\"https:\/\/xbrele.com\/es\/vacuum-circuit-breaker-ratings\/\">referencia de datos nominales del VCB<\/a> antes de la aceptaci\u00f3n.<\/p>\n<p>**Resistencias de preinserci\u00f3n**<\/p>\n<p>Las resistencias de preinserci\u00f3n (PIR) se utilizan principalmente para limitar los transitorios de energizaci\u00f3n en la maniobra de bater\u00edas de condensadores, pero existe un principio an\u00e1logo para la maniobra de cables. Al insertar brevemente una resistencia durante la carrera de cierre, se amortiguan la corriente de irrupci\u00f3n y el transitorio de tensi\u00f3n asociado. Para desenergizar, resulta m\u00e1s pertinente el enfoque equivalente \u2014la apertura controlada\u2014: algunos VCB modernos incorporan capacidad de maniobra en el punto de onda (POW), que sincroniza la separaci\u00f3n de los contactos con el punto \u00f3ptimo de la forma de onda de corriente para reducir la severidad de la TRV. Si una orden o el resultado del mecanismo es an\u00f3malo, consulte la <a href=\"https:\/\/xbrele.com\/es\/vcb-closing-opening-failure-troubleshooting\/\">gu\u00eda de soluci\u00f3n de problemas de cierre y apertura del VCB<\/a>.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/xbrele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review-fig-03.webp\" alt=\"XBRELE VCB Conmutaci\u00f3n de la corriente de carga de cables: an\u00e1lisis del riesgo de reencendido y del control de sobretensiones \u2014 contexto de aplicaci\u00f3n\" \/><\/figure>\n<p>**Maniobra controlada (en el punto de onda)**<\/p>\n<p>Los controladores de maniobra controlada retrasan o adelantan el funcionamiento mec\u00e1nico del VCB para que los contactos se separen en un \u00e1ngulo de fase que minimice la TRV posterior. En la maniobra de cargas capacitivas, esto suele consistir en hacer que los contactos se separen cerca del paso de la corriente por cero, cuando las tensiones del lado de la fuente y del lado de la carga mantienen una relaci\u00f3n favorable. La maniobra controlada es una t\u00e9cnica avanzada que requiere un controlador fiable y una puesta en servicio cuidadosa, pero puede reducir sustancialmente la probabilidad de reencendido sin modificar el hardware del VCB.<\/p>\n<p>\u2014<\/p>\n<h3>Procedimiento pr\u00e1ctico de ingenier\u00eda para evaluar la maniobra de cables<\/h3>\n<p>Un proceso de evaluaci\u00f3n estructurado reduce tanto el riesgo de sobredimensionar la ingenier\u00eda (a\u00f1adir protecci\u00f3n innecesaria y costosa) como el de proteger insuficientemente un sistema en el que los reencendidos podr\u00edan da\u00f1ar equipos o provocar interrupciones. Los pasos siguientes describen un procedimiento pr\u00e1ctico.<\/p>\n<p>**Paso 1 \u2014 Caracterice el cable.**<br \/>\nDetermine la longitud total y el tipo de cable, su capacitancia por unidad de longitud y cualquier trayectoria en paralelo. Calcule la corriente total trif\u00e1sica de carga a la tensi\u00f3n de servicio y comp\u00e1rela con la corriente asignada de conmutaci\u00f3n capacitiva del VCB.<\/p>\n<p>**Paso 2 \u2014 Confirme la clase del VCB.**<br \/>\nVerifique que el VCB seleccionado tenga una clasificaci\u00f3n C1 o C2 seg\u00fan IEC 62271-100 y que su corriente asignada de conmutaci\u00f3n capacitiva supere la corriente de carga calculada del cable con un margen adecuado. Para cables largos o aplicaciones con maniobras frecuentes, suele preferirse la clase C2.<\/p>\n<p>**Paso 3 \u2014 Eval\u00fae la impedancia del sistema y la TRV.**<br \/>\nUtilice los datos de la red para calcular el pico y la velocidad de crecimiento de la TRV. Comp\u00e1relos con la capacidad asignada del VCB para soportar la TRV. Si la TRV est\u00e1 dominada por la reactancia del transformador y un cable largo, su perfil puede ser m\u00e1s severo que la forma de onda del ensayo est\u00e1ndar.<\/p>\n<p>**Paso 4 \u2014 Eval\u00fae la sensibilidad de los equipos aguas abajo.**<br \/>\nLas m\u00e1quinas rotativas, los accionamientos electr\u00f3nicos de potencia y los sistemas de aislamiento de cables antiguos son m\u00e1s sensibles a los transitorios de sobretensi\u00f3n que los transformadores modernos de tipo seco. Identifique las cargas sensibles y sus niveles previstos de tensi\u00f3n soportada.<\/p>\n<p>**Paso 5 \u2014 Realice un estudio de sobretensiones para sistemas complejos.**<br \/>\nComo destaca la documentaci\u00f3n t\u00e9cnica de Schneider, los sistemas complejos de media tensi\u00f3n justifican un estudio formal de sobretensiones mediante simulaci\u00f3n de transitorios electromagn\u00e9ticos (EMTP o equivalente). El estudio debe modelar los par\u00e1metros distribuidos del cable, la caracter\u00edstica de reencendido del VCB y los dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones existentes.<\/p>\n<p>**Paso 6 \u2014 Seleccione y dise\u00f1e las medidas de control de sobretensiones.**<br \/>\nA partir de los resultados del estudio, especifique descargadores de sobretensi\u00f3n (con la clase de energ\u00eda verificada), redes RC (con los valores calculados de R y C) o maniobra controlada. Confirme que la combinaci\u00f3n satisface los requisitos de tensi\u00f3n soportada del equipo conectado m\u00e1s sensible.<\/p>\n<p>**Paso 7 \u2014 Especifique los requisitos de ensayo y puesta en servicio.**<br \/>\nSiempre que se instalen redes RC o controladores de maniobra controlada, incluya requisitos para los ensayos de aceptaci\u00f3n en f\u00e1brica (FAT) y en las instalaciones (SAT), a fin de verificar el funcionamiento correcto antes de energizar. El documento <a href=\"https:\/\/xbrele.com\/es\/vcb-fat-sat-acceptance-test-checklist\/\">lista de comprobaci\u00f3n de pruebas de aceptaci\u00f3n del VCB<\/a> ofrece una estructura complementaria para los criterios de aceptaci\u00f3n, los resultados y los registros de cierre.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/xbrele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review-fig-04.webp\" alt=\"XBRELE VCB Conmutaci\u00f3n de la corriente de carga de cables: an\u00e1lisis del riesgo de reencendido y del control de sobretensiones \u2014 entrega del suministro\" \/><\/figure>\n<p>\u2014<\/p>\n<h2>Preguntas frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 diferencia hay entre un reencendido (restrike) y una reignici\u00f3n en un VCB?<\/h3>\n<p>Tanto la reignici\u00f3n como el reencendido (restrike) se refieren al restablecimiento del arco despu\u00e9s del paso de la corriente por cero, pero IEC 62271-100 los distingue por el momento en que se producen. La reignici\u00f3n ocurre durante el primer cuarto de ciclo despu\u00e9s de interrumpir la corriente (menos de aproximadamente 5 milisegundos a 50 Hz), mientras que el reencendido (restrike) se produce despu\u00e9s de ese intervalo. En la conmutaci\u00f3n de la corriente de carga de cables con VCB, los reencendidos son m\u00e1s preocupantes porque ocurren cuando la tensi\u00f3n entre los contactos ha alcanzado o casi alcanzado la tensi\u00f3n plena de recuperaci\u00f3n. Por ello, la energ\u00eda disponible para mantener el arco y generar sobretensi\u00f3n al interrumpirlo es m\u00e1xima. Las reigniciones tambi\u00e9n son indeseables, pero implican tensiones de recuperaci\u00f3n menores y suelen producir transitorios menos severos.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 significa la clasificaci\u00f3n C2 y por qu\u00e9 es importante para la maniobra de cables?<\/h3>\n<p>La clasificaci\u00f3n C2 seg\u00fan IEC 62271-100 significa que el interruptor autom\u00e1tico ha demostrado una probabilidad muy baja de reencendido al interrumpir corrientes capacitivas mediante una serie prescrita de ensayos de tipo. Representa un nivel de exigencia superior al de la clase C1. En las aplicaciones de maniobra de cables, la clasificaci\u00f3n C2 importa porque los alimentadores de cable sin carga constituyen una carga puramente capacitiva y la TRV despu\u00e9s de la interrupci\u00f3n puede superar el doble del pico de tensi\u00f3n del sistema. Los ensayos normalizados han validado que un VCB C2 mantiene la rigidez diel\u00e9ctrica bajo esos esfuerzos. Como indica la gu\u00eda t\u00e9cnica de Schneider, las condiciones reales dependen de la tensi\u00f3n y de la aplicaci\u00f3n concreta; por tanto, la clase C2 es un fuerte indicador de idoneidad, pero no elimina la necesidad de evaluar espec\u00edficamente los sistemas complejos en cada emplazamiento.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 funci\u00f3n cumple una red RC en la protecci\u00f3n contra sobretensiones en cables provocadas por un VCB?<\/h3>\n<p>Una red RC de amortiguamiento \u2014a veces denominada snubber\u2014 consta de una resistencia y un condensador conectados en serie, en paralelo con los terminales del VCB del lado de carga o en el punto de entrada del cable. Cumple dos funciones. En primer lugar, la resistencia amortigua la corriente oscilatoria de alta frecuencia que circula durante un reencendido, reduce la amplitud de los picos de tensi\u00f3n sucesivos y limita la energ\u00eda disponible para intensificar a\u00fan m\u00e1s las sobretensiones. En segundo lugar, el condensador proporciona un trayecto paralelo de baja impedancia para el transitorio y desv\u00eda eficazmente la energ\u00eda de alta frecuencia de los aislamientos sensibles del cable y de los equipos terminales. La documentaci\u00f3n de Schneider para EvoPacT se\u00f1ala expresamente la red RC como medida recomendada para sistemas complejos de media tensi\u00f3n en los que la capacitancia de cables largos afecta al comportamiento de la protecci\u00f3n contra sobretensiones; los valores concretos de los componentes se determinan mediante el an\u00e1lisis del sistema, no a partir de un valor est\u00e1ndar fijo.<\/p>\n<h3>\u00bfPor qu\u00e9 es importante la magnitud de la corriente de carga del cable al seleccionar un VCB?<\/h3>\n<p>La magnitud de la corriente de carga del cable determina si est\u00e1 dentro de la capacidad asignada del VCB para conmutaci\u00f3n capacitiva. IEC 62271-100 especifica los valores asignados de corriente de conmutaci\u00f3n capacitiva (en amperios) que el interruptor debe interrumpir sin superar los l\u00edmites de probabilidad de reencendido de su clase. Si la corriente de carga calculada del cable supera el valor asignado, el VCB funciona fuera del r\u00e9gimen validado y el riesgo de reencendido no est\u00e1 cuantificado. En la pr\u00e1ctica, la mayor\u00eda de los cables de media tensi\u00f3n de longitud moderada presentan corrientes de carga dentro de la capacidad asignada de los VCB est\u00e1ndar, pero los alimentadores muy largos o los sistemas de cables en paralelo pueden acercarse al l\u00edmite o superarlo. Calcular pronto la corriente de carga y verificarla frente al valor de placa del VCB es un paso fundamental del proceso de dise\u00f1o.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 se recomienda hacer si un estudio detallado de sobretensiones detecta niveles inaceptables de TRV?<\/h3>\n<p>Si un estudio de simulaci\u00f3n de transitorios muestra que el pico o la velocidad de crecimiento de la TRV supera la capacidad asignada del VCB, o que las sobretensiones resultantes en los cables exceden el nivel soportado por los equipos conectados, el dise\u00f1ador dispone de varias opciones correctivas. Las principales, aplicables por separado o en combinaci\u00f3n, son: elegir un VCB con un valor asignado de TRV superior o con clasificaci\u00f3n C2 si inicialmente se especific\u00f3 una clase inferior; instalar descargadores de sobretensi\u00f3n de \u00f3xido met\u00e1lico con una clase de energ\u00eda verificada en el terminal del cable y en las barras del interruptor; a\u00f1adir una red RC de amortiguamiento dimensionada para reducir la amplitud de la oscilaci\u00f3n dominante; e implementar maniobra controlada (en el punto de onda) para minimizar la TRV en el instante de separaci\u00f3n de los contactos. La gu\u00eda de aplicaci\u00f3n de ABB para maniobras de media tensi\u00f3n confirma que, en determinadas circunstancias, se justifican medidas para limitar las sobretensiones al maniobrar alimentadores de cable. Esto refuerza que la combinaci\u00f3n adecuada depende siempre de la aplicaci\u00f3n concreta y no puede prescribirse universalmente.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quick Takeaway Confirm the project duty and applicable requirements for VCB before selection or service work. Use recorded inspection and test evidence instead of unsupported assumptions. Keep the final acceptance, maintenance, and handover documents with the equipment record. 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