Herramienta gratuita · IEC 60909-0:2016 · 4 tipos de falta

Calculadora IEC 60909 — Corriente de Cortocircuito

Calcule la corriente de cortocircuito simétrica inicial I"k, corriente de cresta ip, corriente de ruptura I_b e I_k permanente según IEC 60909-0:2016 §4. Selección de interruptores, ajuste de relés y dimensionamiento de barras.

Preajuste
Parámetros del sistema
Fuente de red (IEC §4.2.2)
I"kQ = c·Un / (√3·Zk) §4.2.2 Ec. (6)
Transformador (IEC §4.2.4)
Incluir transformador
Z_T = ukr% × Un² / S_N según IEC §4.2.4
Generador (IEC §4.2.5)
Incluir contribución del generador
Reactancia subtransitoria del generador síncrono.
Motor asíncrono (IEC §4.2.6)
Incluir contribución de motores
Motores ≥ 0,5 MVA contribuyen a I"k (IEC §4.2.6).
Cable / línea (opcional)
Incluir impedancia del cable
Comprobación de equipos
IEC 60947-2: comparar ip con 2,5× valor nominal.
Resultados de cortocircuito (IEC 60909-0)
8.585
kA
I"k total
21.751
kA
ip peak
1.7916
κ factor
8.585
kA
Ib breaking
8.585
kA
Ik steady
12.545
X/R bus
Parameter Value
Factor de tensión c1.1
I"k — Corriente simétrica inicial (kA)8.585 kA
ip — Corriente de cresta (kA)21.751 kA
id.c. — Componente continua en separación (kA)2.702 kA
Ib — Corriente de ruptura simétrica (kA)8.585 kA
Ik — Corriente permanente (kA)8.585 kA
κ — Factor de cresta1.7916
X/R en la barra de falta12.545
Multiplicador de tipo de falta1
Z_k total (Ω)1.4796 Ω
Contribución red (kA) / Contributions
Contribución red (kA)8.585 kA
Comprobación de equipos
Corriente de ruptura Ib (kA)— kA
Corriente de ruptura (%)—%
Corriente de cresta ip (kA)— kA
Límite cresta 2,5× (kA)— kA
OverallAPTO
Impedance Breakdown
ElementR (Ω)X (Ω)
Network0.08760.8756
Transformer0.030.5992
Total Zk0.11761.4749
IEC 60909-0:2016 — Key Equations
I"k = c · Un / (√3 · Zk) [§4.2.1 Eq 3 — initial symmetrical] Zk = Z_network + Z_T + Z_cable [series impedance] κ = 1.02 + 0.98 · e^(−3R/X) [§4.3.1 Eq 74] ip = κ · √2 · I"k [§4.3.1 — peak current] id.c.(t) = √2 · I"k · e^(−2πf·t·R/X) [DC offset decay] Ib = μ · I"k [§4.5 — breaking current; μ=1 network feed] Ik = λ · I"k [§4.6 — steady state; λ=1 network feed] I"k_SLG = 3V / (Z1+Z2+Z0) → mult = 3/(2+Z0/Z1) [§4.2.3]
Transformer: Z_T = ukr%/100 × Un²/S_N · (1 + jXR/√(1+XR²)) per §4.2.4
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FAQ — IEC 60909-0:2016
El factor c (Tabla 1 IEC 60909-0) considera la diferencia entre tensión nominal y tensión real de cortocircuito. c_max (1,10) para corriente máxima; c_min (0,95 BT, 1,00 MT/AT) para corriente mínima.
κ = 1,02 + 0,98·e^(−3R/X) (IEC §4.3.1). Corriente de cresta ip = κ·√2·I"k. Para AT con X/R elevado, κ ≈ 2,0 — crítico para la capacidad mecánica del interruptor.
I"k = corriente inicial en t=0. Ib = corriente en separación de contactos (μ×I"k). Ik = corriente permanente. Para alimentación pura de red: I"k = Ib = Ik.
En red sólidamente puesta a tierra (Z0/Z1 ≤ 1), la falta monofásica puede superar la trifásica. En red con neutro impedante, la trifásica es siempre la peor.
uk% (ukr en la placa) es la tensión de cortocircuito como % de la nominal — típicamente 4–6% para transformadores de distribución. Z_T = ukr%/100 × Un²/S_N.
I"k determina el tiempo de operación IDMT y la corriente de arco para IEEE 1584. Conecte con las herramientas de coordinación y arco eléctrico.