# Calculadora de Corriente de Cortocircuito (IEC 60909)

Estima la corriente de cortocircuito trifásico simétrico (IEC 60909, falta lejana): I"_k = c·U_n/(√3·|Z|), i_p = κ·√2·I"_k. La impedancia suma transformador y línea; κ = 1,02 + 0,98·e^(−3R/X).

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** cortocircuito, corriente cortocircuito, IEC 60909, falta trifásica, ingeniería eléctrica

## Descripción general

Esta calculadora de corriente de cortocircuito estima de forma rápida la corriente de cortocircuito trifásico simétrico y la corriente de pico en fallas lejanas al generador según la norma IEC 60909. Permite ingresar la tensión nominal del sistema, el factor de tensión y las impedancias del transformador y de la línea para obtener resultados precisos de la impedancia total, la relación R/X y las corrientes de falla.

## Entradas

- **Tensión red U_n (V)** (number): Nominal line-to-line system voltage at the fault location.
- **Factor tensión c** (select): IEC 60909 voltage factor: 1.00 (worst-case tolerance), 1.05 (LV max), 1.10 (HV max).
- **Resistencia transformador R_T (Ω)** (number): Optional. Transformer equivalent resistance referred to the fault side.
- **Reactancia transformador X_T (Ω)** (number): Optional. Transformer equivalent reactance referred to the fault side.
- **Resistencia línea R_L (Ω)** (number): Optional. Cable/line resistance from transformer to the fault point.
- **Reactancia línea X_L (Ω)** (number): Optional. Cable/line reactance from transformer to the fault point.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Al seleccionar la capacidad de ruptura de interruptores automáticos y fusibles en tableros eléctricos.
- Durante el diseño y coordinación de protecciones en redes de distribución de baja y media tensión.
- Para verificar el cumplimiento de la normativa IEC 60909 en proyectos de ingeniería eléctrica.

## Cómo funciona

- Introduzca la tensión nominal de línea a línea del sistema (U_n) y seleccione el factor de tensión (c) adecuado.
- Ingrese los valores de resistencia (R) y reactancia (X) del transformador y de la línea de distribución.
- La herramienta calcula la impedancia equivalente total sumando en serie los componentes de resistencia y reactancia.
- Aplica las fórmulas de la norma IEC 60909 para determinar la corriente de cortocircuito inicial (I"_k), el factor de pico (κ) y la corriente de pico (i_p).

## Casos de uso

- Dimensionamiento de barras colectoras y soportes mecánicos para soportar esfuerzos por corriente de pico.
- Selección de disyuntores con la capacidad de interrupción adecuada en instalaciones industriales.
- Evaluación rápida de la impedancia de bucle de falla en puntos específicos de una red de distribución.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué norma utiliza esta calculadora?

Utiliza el método de falta lejana al generador definido en la norma internacional IEC 60909.

### ¿Qué es el factor de tensión c?

Es un coeficiente que ajusta la tensión nominal para considerar variaciones del sistema, típicamente 1,05 para baja tensión y 1,10 para media o alta tensión.

### ¿Es obligatorio ingresar los datos del transformador y de la línea?

No, son opcionales. Puede ingresar solo los del transformador, solo los de la línea, o ambos para obtener la impedancia total.

### ¿Cómo se calcula la corriente de pico (i_p)?

Se calcula multiplicando la corriente inicial por la raíz de 2 y por el factor de pico kappa (κ), el cual depende de la relación R/X.

### ¿Qué tipo de cortocircuito analiza esta herramienta?

Analiza el cortocircuito trifásico simétrico, que representa la condición de falla más severa en la mayoría de los sistemas de potencia.

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