Con objeto de aumentar el rendimiento y fiabilidad del
sistema, las diferentes centrales eléctricas están conectadas entre sí en
paralelo, por medio de líneas de transporte y distribución.
La red así constituida representa un generador gigantesco
en el que prácticamente la tensión y la frecuencia se mantienen constantes.
Esto se debe a que sobre esta gran red, la introducción de un nuevo generador
no altera los parámetros básicos anteriores, por representar una potencia muy
reducida frente al conjunto total.
Alternador
conectado a una RED de potencia supuesta infinita
La frecuencia y la tensión del generador son fijas y
están impuestas por la red, de tal modo que la potencia activa suministrada por
la máquina se controla mediante el regulador de velocidad, mientras que la
potencia reactiva se modifica regulando la corriente de excitación.
Sincronización
en la conexión de un generador a la red
Para que el acoplamiento se realice sin ninguna
perturbación, deben cumplirse las siguientes condiciones:
· Las secuencias de
fases del alternador y la red deben ser idénticas.
· La tensión del
generador debe tener un valor eficaz igual a la tensión de la red y sus fases
deben coincidir.
· Las frecuencias de
ambas tensiones deben ser iguales.
Figura 1
Estas condiciones se verifican utilizando los
sincronoscopios, que en el caso más simple están constituidos por tres
lámparas.
Procedimiento
general para conectar generadores a la red
Seguir los siguientes pasos:
· La corriente de
excitación del generador entrante se deberá graduar, utilizando voltímetros,
hasta lograr que la tensión de los bornes se iguale a la tensión de línea del
sistema que está funcionando.
· La secuencia de fase
del generador entrante se debe comparar con la secuencia de fase del sistema
que está funcionando. Hay varios sistemas:
Uso de un pequeño
motor de inducción:
Se conecta un pequeño
motor de inducción a los terminales de ambos alternadores (primero a uno y
luego a otro). Si gira en el mismo sentido en ambos casos es que la secuencia
de fases es correcta. Si gira en sentido contrario la secuencia de fases es
errónea y deberemos invertir dos fases.
Método de las tres bombillas (Figuras 1 y 2):
Se disponen tres bombillas entre los terminales abiertos
del interruptor de conexión. A medida que cambian las fases entre los dos
sistemas, las bombillas brillan al comienzo (diferencia grande de fase) y luego
se apagan (diferencia pequeña de fase). Si las tres bombillas se iluminan y
apagan al mismo tiempo, entonces el sistema tiene la misma secuencia de fase.
Si las bombillas se encienden sucesivamente, entonces los sistemas tienen la
secuencia de fase contraria y deberá invertirse una de ellas.
Figura 2
Uso de un sincronoscopio (Figura 3):
Instrumento que sirve para medir la diferencia de ángulo
de fase entre las fases a de dos sistemas.
· Se gradúa la
frecuencia del generador entrante para que su frecuencia sea ligeramente
superior que la frecuencia del sistema en funcionamiento. Esto se hace mirando
un frecuencímetro, hasta que se acerquen, y luego observando los cambios de
fase entre los sistemas.
El
generador entrante se gradúa con una frecuencia ligeramente superior, de tal
modo que cuando se conecte al
sistema lo haga entregando potencia como generador, en lugar de absorberla como lo haría un motor.
· Finalmente, una vez
que casi se igualen las frecuencias, los voltajes en los dos sistemas cambiarán
de fase entre sí muy lentamente, y se podrán observar los cambios de fase.
Cuando ambos ángulos estén
en fase (igual al caso de las bombillas apagadas) el interruptor que conecta los dos
sistemas se podrá cerrar.
Figura 3: Sincronoscopio analógico
Tengo una duda sobre el "interruptor general".
ResponderEliminar¿Qué tipo de interruptor debe ser?
Para despejar sus dudas solo tiene que buscarlas con el buscador del blog,
ResponderEliminaren su caso hubiera encontrado en la sección de interruptores el siguiente artículo:
Interruptores de grandes generadores
que puede encontrar rápidamente en el siguiente link:
https://imseingenieria.blogspot.com/2019/10/interruptores-de-grandes-generadores.html