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CURSO PROFESIONAL - ONLINE / VIRTUAL Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra Comprender los fundamentos de los sistemas de puesta a tierra y su vital importancia. Especificar el diseño de puesta a tierra según normativas y estándares actuales. Interpretar mediciones de resistividad del suelo, modelar y realizar el estudio del suelo con software especializado. Calcular las tensiones de toque, de paso y resistencia de la malla a tierra. Objetivos 02 Contenido Temático 03 Temario Módulo 1: Introducción a los Sistemas de Puesta a Tierra Módulo 2: Estándar IEEE 80-2013 Módulo 3: Estándar IEEE 142-2007 Módulo 5: Diseño de SPT con el Método de elementos finitos Módulo 6: Sistemas de Puesta a Tierra de Equipos Electrónicos Módulo 4: Modelamiento y Estudio del Suelo Introdución 01 A menudo se afirma que los sistemas de puesta a tierra son uno de los tópicos menos entendidos y menos preparados de la ingeniería de los sistemas eléctricos. El diseño y el rendimiento de una solución de puesta a tierra puede tener un gran impacto en la seguridad, el suministro de electricidad, la calidad de la energía y los costos de construcción. Las normas y estándares relativas a la puesta a tierra han cambiado, introduciendo nuevos conceptos, cri- terios de diseño y valores límite. Por lo tanto, es esencial que los profesionales sigan plenamente conscientes de la práctica moderna y de las nuevas herramientas de diseño, software especia- lizados, técnicas de medición y equipos disponibles. 1.1 Introducción y definiciones. Importancia 1.2 Tensión de la malla (GPR) 1.2.1 Tensiones permisibles de Toque 1.2.2 Tensiones permisibles de Paso 1.2.3 Tensiones permisibles de Transferido 1.3 Modelos del terreno 1.4 Normativa internacional y local. 3.1 Características del suelo 3.2 Evaluación de la resistencia de puesta a tierra 3.3 Cálculo de la corriente de cortocircuito. 3.4 Factores de división de corriente Sf. 3.5 Métodos de construcción. 3.6 Valores de puesta a tierra recomendados 3.7 Taller práctico en software especializado 4.1 Análisis del estándar IEEE 81. 4.2 Mediciones e interpretación de resistividad del terreno. 4.3 Método Wenner. 4.4 Modelamiento de suelo Método grafico de IEEE 80. 4.5 Modelamiento de dos capas (biestratificado). 4.6 Taller práctico en software especializado. 5.1 Diseño con software mediante el método de elementos finitos. 5.2 Diseño de Sistemas de puesta a tierra en Subestaciones. 5.3 Diseño de Sistemas de puesta a tierra en Líneas de Transmisión. 5.4 Diseño de Sistemas de puesta a tierra en Plantas de Generación. 5.5 Diseño de Sistemas de puesta a tierra en Plantas Industriales. 5.6 Taller práctico en software especializado. 6.1 Análisis del estándar IEEE 1100-2005 6.2 Puesta a tierra de equipos electrónicos. 6.3 Sistema de referencia de tensión. 6.4 Métodos de puesta a tierra. Módulo 7: Mediciones de Puesta a Tierra 7.1 Medición de puesta a tierra 7.1.1 Método de caída de tensión 7.1.2 Método Tagg 7.2 Equipos de medición. 7.3 Estándares IEEE 80-2013 – IEEE 81-2012 2.1 Seguridad en sistemas de puesta a tierra. 2.2 Curva límite de corriente-tiempo tolerable. 2.3 Tensiones tolerables de diseño. 2.4 Criterios de diseño 2.4.1 Cálculo de resistencias de dispersión 2.4.2 Cálculo de potenciales de dispersión 2.4.3 Selección de conductores y conectores 2.5 Taller práctico en software especializado. 437.33 403.28 369.22 335.17 301.12 267.06 233.01 198.96 164.9 17.5 35 52.5 70 0 26.25 52.5 78.75 105 Derivación a P.A,T con conector de bronce AB Esc. 1/20 Empalme en T Empalme en Cruz

Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra copia · 2020. 11. 18. · Módulo 6: Sistemas de Puesta a Tierra de Equipos Electrónicos Módulo 4: Modelamiento y Estudio del Suelo 01 Introdución

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Page 1: Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra copia · 2020. 11. 18. · Módulo 6: Sistemas de Puesta a Tierra de Equipos Electrónicos Módulo 4: Modelamiento y Estudio del Suelo 01 Introdución

CURSO PROFESIONAL - ONLINE / VIRTUAL

Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra

Comprender los fundamentos de los sistemas de puesta a tierra y su vital importancia.

Especificar el diseño de puesta a tierra según normativas y estándares actuales.

Interpretar mediciones de resistividad del suelo, modelary realizar el estudio del suelo con software especializado.

Calcular las tensiones de toque, de paso y resistencia de la malla a tierra.

Objetivos02

Contenido Temático03

Temario

Módulo 1: Introducción a los Sistemas de Puesta a Tierra

Módulo 2: Estándar IEEE 80-2013

Módulo 3: Estándar IEEE 142-2007

Módulo 5: Diseño de SPT con el Método de elementos finitos

Módulo 6: Sistemas de Puesta a Tierra de Equipos Electrónicos

Módulo 4: Modelamiento y Estudio del Suelo

Introdución01A menudo se afirma que los sistemas de puesta a tierra son uno de los tópicos menos entendidos y menos preparados de la ingeniería de los sistemas eléctricos.

El diseño y el rendimiento de una solución de puesta a tierra puede tener un gran impacto en la seguridad, el suministro de electricidad, la calidad de la energía y los costos de construcción.

Las normas y estándares relativas a la puesta a tierra han cambiado, introduciendo nuevos conceptos, cri-terios de diseño y valores límite.

Por lo tanto, es esencial que los profesionales sigan plenamente conscientes de la práctica moderna y de las nuevas herramientas de diseño, software especia-lizados, técnicas de medición y equipos disponibles.

1.1 Introducción y definiciones. Importancia

1.2 Tensión de la malla (GPR)

1.2.1 Tensiones permisibles de Toque

1.2.2 Tensiones permisibles de Paso

1.2.3 Tensiones permisibles de Transferido

1.3 Modelos del terreno

1.4 Normativa internacional y local.

3.1 Características del suelo

3.2 Evaluación de la resistencia de puesta a tierra

3.3 Cálculo de la corriente de cortocircuito.

3.4 Factores de división de corriente Sf.

3.5 Métodos de construcción.

3.6 Valores de puesta a tierra recomendados

3.7 Taller práctico en software especializado

4.1 Análisis del estándar IEEE 81.

4.2 Mediciones e interpretación de resistividad del terreno.

4.3 Método Wenner.

4.4 Modelamiento de suelo Método grafico de IEEE 80.

4.5 Modelamiento de dos capas (biestratificado).

4.6 Taller práctico en software especializado.

5.1 Diseño con software mediante el métodode elementos finitos.

5.2 Diseño de Sistemas de puesta a tierra enSubestaciones.

5.3 Diseño de Sistemas de puesta a tierra enLíneas de Transmisión.

5.4 Diseño de Sistemas de puesta a tierra enPlantas de Generación.

5.5 Diseño de Sistemas de puesta a tierra enPlantas Industriales.

5.6 Taller práctico en software especializado.

6.1 Análisis del estándar IEEE 1100-2005

6.2 Puesta a tierra de equipos electrónicos.

6.3 Sistema de referencia de tensión.

6.4 Métodos de puesta a tierra.

Módulo 7: Mediciones de Puesta a Tierra

7.1 Medición de puesta a tierra

7.1.1 Método de caída de tensión

7.1.2 Método Tagg

7.2 Equipos de medición.

7.3 Estándares IEEE 80-2013 – IEEE 81-2012

2.1 Seguridad en sistemas de puesta a tierra.

2.2 Curva límite de corriente-tiempo tolerable.

2.3 Tensiones tolerables de diseño.

2.4 Criterios de diseño

2.4.1 Cálculo de resistencias de dispersión

2.4.2 Cálculo de potenciales de dispersión

2.4.3 Selección de conductores y conectores

2.5 Taller práctico en software especializado.

437.33

403.28

369.22

335.17

301.12

267.06

233.01

198.96

164.9

17.535

52.570

0

26.25

52.5

78.75

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Derivación a P.A,Tcon conector de bronce AB

Esc. 1/20

Empalme en T Empalme en Cruz

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MODALIDADONLINE / VIRTUAL

INICIO11 DE DICIEMBRE

HORARIOVIERNES Y SÁBADOS

07:00 A 10:00 PM(UTC - 05:00)

DURACIÓN4 SEMANAS

(20 HORAS LECTIVAS)

EXPOSITORKamal Arreaza

Información General04Material

Al día siguiente de cada clase se le enviará un link OneDrive donde se encontrará todo el material de la sesión (diapositiva, ejercicios, archivos de simulación, etc.).

Videos

Las grabaciones de las clases se accederán por la web de inel: https://inelinc.com/.

Los vídeos podrán ser vistos, pero no descargados. Sin embargo, tendrás acceso para toda la vida al curso.

Contá[email protected]

+51 957 744 099

DescuentosDescuento por inscripción hasta el 30 de Noviembre: 10% de descuento.

Descuento por pronto pago:10% de descuento.Si realiza el pago dentro de los próximos 5 días luego de haber recibido esta información.

Descuento corporativo:10% de descuento para cada participante (2 participantes). 15% de descuento para cada participante (3 o más).

Descuento ex-alumno Inel:10% de descuento (si llevó 1 curso en Inel).15% de descuento (si llevó 2 o más cursos en Inel).

Descuento por inscripción en varios cursos:10% de descuento por cada curso (2 cursos por mes). 15% de descuento por cada curso (3 cursos por mes).

Nota: Los descuentos son acumulables.

PromociónCurso Adicional (18 horas) y Certificado de Webinar (5 horas):

Por inscribirte se te brindará las clases grabadas de uno de los siguientes cursos:

“Sistemas Eléctricos de Potencia - Básico”

“Sistemas Eléctricos de Distribución”

Medios de Pago

Transferencia Interbancaria InternacionalPara ello solicitar los respectivos datos. Si opta por esta alternativa, se añadirá 30 USD al montofinal por comisión de los gastos bancarios.

Nacional

Internacional

Transferencia mediante Interbank

Cuenta Corriente en Soles: 200-3002051700Beneficiario: Ingeniería y Energía Inel E.I.R.L.

Beneficiario: Ingeniería y Energía Inel E.I.R.L.

Documento de Beneficiario (RUC) : 20602273637

Transferencia interbancaria

Código de Cuenta Interbancario (CCI): 003-200-003002051700-36

Si desea realizar el pago a una cuenta BCP,BBVA o Scotiabank solicitarnos los datos.

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Certificado

Modalidad

Inversión

Inel otorgará un Certi�cado a los que cumplan con la aprobación del Curso.

Opcionalmente el certi�cado se podrá emitir con una duración 40 horas previos trabajos adicionales.

Las clases son online/virtuales en vivo, utilizamos la plataforma zoom (https://zoom.us/).

Cada sesión se envía un link para el acceso a la clase.

Tarifa de Profesionales:S/. 400 soles o $ 117 dólares (inc. impuestos).

Tarifa de Estudiantes de Pre-grado:(*)S/. 300 soles o $ 88 dólares (inc. impuestos).

(*) Consultar condiciones para aplicar a la tarifa.

Formalización

Una vez realizado el depósito o transferencia es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de la consignación) al correo [email protected].

Luego deberá ingresar sus datos personales y de facturación en el siguiente link: https://bit.ly/inel_registro

PASO 1 PASO 2