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ATS y selectividad eléctrica ¿Cómo coordinarlo con las protecciones?
ATS y selectividad eléctrica ¿Cómo coordinarlo con las protecciones?
Una instalación fotovoltaica cuenta con diferentes dispositivos destinados a proteger sus circuitos y equipos.
Cuando se incorpora un ATS, este debe integrarse dentro de esa arquitectura eléctrica sin interferir con la actuación prevista de las protecciones.
Por eso, la selectividad es otro aspecto que conviene tener en cuenta durante el diseño.
¿Qué es la selectividad eléctrica?
La selectividad busca que, ante determinadas incidencias eléctricas, actúe preferentemente la protección más cercana al punto donde se produce el problema.
El objetivo es evitar que una incidencia localizada provoque la desconexión innecesaria de una parte mayor de la instalación.
¿Qué relación tiene con un ATS?
El ATS forma parte del circuito que alimenta determinadas cargas.
Por tanto, sus características deben considerarse junto con las protecciones situadas antes y después del sistema de transferencia.
La coordinación dependerá del esquema eléctrico.
¿Por qué es importante?
Imaginemos una instalación con varias cargas.
Si una de ellas presenta una incidencia, lo ideal es que las protecciones correspondientes actúen sobre ese circuito concreto cuando las condiciones lo permitan.
De esta forma, otras cargas pueden continuar funcionando.
¿El ATS sustituye a las protecciones?
No.
El ATS realiza la función de transferencia entre fuentes.
Los dispositivos de protección tienen otras funciones.
Por eso, ambos elementos deben trabajar conjuntamente.
¿Qué protecciones pueden formar parte del sistema?
Dependiendo de la instalación, pueden existir diferentes dispositivos destinados a proteger los circuitos frente a sobreintensidades, cortocircuitos y otras condiciones eléctricas.
La selección dependerá del proyecto.
¿Qué ocurre si existe una fuente alternativa?
La coordinación debe considerar todas las fuentes disponibles.
Por ejemplo:
Red eléctrica → ATS → cargas
y
Inversor → ATS → cargas
Las condiciones de protección pueden variar dependiendo de la fuente que esté alimentando las cargas.
¿Qué papel tiene la corriente de cortocircuito?
La corriente disponible durante una condición de cortocircuito puede variar según la fuente.
Por eso, el diseño debe tener en cuenta las características de la red y de la fuente alternativa.
Este análisis influye en la selección y coordinación de los dispositivos de protección.
¿Puede una protección provocar una transferencia?
Depende de la arquitectura.
Una apertura de una protección no debe interpretarse automáticamente como un fallo general de la fuente.
Por eso, la lógica del sistema debe diseñarse teniendo en cuenta qué situaciones deben provocar una transferencia y cuáles corresponden únicamente a una incidencia localizada.
¿Qué debe analizarse antes de instalar un ATS?
Conviene revisar:
- Esquema unifilar.
- Protecciones existentes.
- Corrientes nominales.
- Corrientes de cortocircuito.
- Fuentes disponibles.
- Cargas.
- Características del ATS.
- Características del inversor.
¿Qué ocurre si no existe una coordinación adecuada?
Puede producirse una desconexión de una zona mayor de la instalación de la que sería necesaria ante una incidencia.
Además, un comportamiento incorrecto puede dificultar la identificación de la causa del problema.
¿Cómo se comprueba?
La coordinación debe estudiarse durante el diseño mediante los cálculos y criterios correspondientes.
No debería depender únicamente de una prueba realizada después de instalar los equipos.
Conclusión
El ATS no funciona de forma aislada.
Su integración con las protecciones de la instalación debe estudiarse para conseguir una respuesta coherente ante diferentes condiciones eléctricas.
La selectividad permite analizar cómo deben actuar las protecciones ante incidencias localizadas, mientras que el ATS gestiona la transferencia entre fuentes.
Por ello, ambos aspectos deben considerarse conjuntamente en el diseño de una instalación fotovoltaica con respaldo.