MeshX: Herramienta computacional para la evaluación de mallas de puesta a tierra ante corrientes de frente rápido
MeshX: Computational tool for the evaluation of grounding mesh in the face of fast front currents
Autor
Iriarte Hernández, D. Alejandro
López D’onofrio, Jesús David
Fecha
2023-11-30Resumen
La seguridad eléctrica en entornos industriales es una preocupación crítica debido a las peligrosas elevaciones del potencial del suelo causadas por corrientes en sistemas de puesta a tierra. Estos riesgos afectan a trabajadores y residentes cercanos a instalaciones eléctricas.
MeshX ofrece una solución computacional para evaluar eficientemente el diseño de mallas de puesta a tierra ante impulsos de corriente de frente rápido, un aspecto pasado por alto en el software comercial y las normativas internacionales.
Se desarrolló un algoritmo basado en el método electromagnético híbrido (HEM) para calcular las elevaciones de potencial en los nodos del sistema de puesta a tierra. Sin embargo, el proyecto enfrentó limitaciones debido a recursos computacionales y restricciones temporales.
MeshX logra calcular las impedancias y elevaciones de potencial, permitiendo la evaluación transitoria de sistemas de puesta a tierra. Facilita la rápida identificación de riesgos potenciales y tiene el plan de ofrecer herramientas para optimizar diseños frente a corrientes de frente rápido, contribuyendo así a mejorar la seguridad eléctrica en entornos industriales. Electric safety in industrial settings is a critical concern due to hazardous ground potential rises caused by grounding system currents. These risks impact workers and residents near electrical installations.
MeshX offers a computational solution to efficiently evaluate grounding mesh designs against fast front current impulses, an overlooked aspect in commercial software and international regulations.
An algorithm based on hybrid electromagnetic method (HEM) is developed to compute potential rises at grounding system nodes. This tool aims to aid engineers in assessing potential safety risks and optimizing grounding designs.
However, the project faced limitations concerning available computational resources and time constraints, which shaped the scope and depth of the study.
MeshX successfully achieves impedance and potential rise calculations, allowing for the transient evaluation of grounding systems. It facilitates quick identification of potential risks and aims to provide a platform for optimizing designs against fast front currents, thereby contributing to enhanced electrical safety in industrial settings.