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domingo, 13 de diciembre de 2020

Grandes bases que definen el material eléctrico: Tensión, Intensidad, Frecuencia y Potencia de cortocircuito

 




Para diseñar la aparamenta de media tensión, es necesario conocer las grandes bases siguientes: 

La tensión 
La corriente 
La frecuencia
La potencia de cortocircuito

La tensión, la intensidad asignada y la frecuencia de utilización son normalmente conocidas o pueden ser definidas fácilmente, pero ¿cómo calcular la potencia o la corriente de cortocircuito en un punto dado de una instalación?

Conocer la potencia de cortocircuito de una red permite elegir los diferentes elementos de un cuadro eléctrico que deberá resistir calentamientos importantes y a los efectos electrodinámicos. El conocimiento de la tensión (kV) permitirá definir la resistencia dieléctrica de los elementos, por ejemplo: disyuntores, aisladores, transformadores de medida, etc.

El seccionamiento, el control y las protecciones de las redes eléctricas se realiza por medio de la aparamenta eléctrica.

La Tensión

Los tres parámetros que definen la resistencia del material a la tensión son:

La tensión de servicio
La tensión asignada
El nivel de aislamiento

La tensión de servicio U (kV)

Es la tensión aplicada en los bornes del material eléctrico.

La tensión asignada Ur (kV)

Anteriormente conocida con el término de tensión nominal, es el valor eficaz máximo de la tensión que el material puede soportar en servicio normal. 

La tensión asignada es siempre superior a la tensión de servicio y está asociada a un nivel de aislamiento.

El nivel de aislamiento Ud (kV eff. 1 min) y Up (kV cresta)

El nivel de aislamiento fija la resistencia dieléctrica del material a sobretensiones de maniobra y al choque tipo rayo. 

Ud: Las sobretensiones de origen interno acompañan a cualquier modificación que se produzca en un circuito: apertura o cierre de un circuito, avería o contorneamiento de un aislador, etc. 
Se simula en el laboratorio mediante la tensión soportada a frecuencia industrial durante un minuto

Up: Las sobretensiones de origen externo o atmosférico ocurren cuando un rayo cae sobre o cerca de la línea. La onda de tensión resultante se simula en el laboratorio y se denomina onda de choque tipo rayo. 

Ejemplo:

Tensión de servicio: 20 kV
Tensión asignada: 24 kV
Tensión de resistencia a la frecuencia industrial 50 Hz 1 min.: 50 kV eff.
Tensión de resistencia a la onda de choque 1,2/50 s: 125 kV cresta.

Nota: la norma IEC 60694 fija los distintos valores de tensión en su artículo 4 y las condiciones del ensayo dieléctrico en el 6.

Normas

Excepto casos especiales, los equipos se pueden ajustar a la lista 2 de la tabla serie 1 de la IEC 60071 y 60298.


Los niveles de aislamiento se aplican a la aparamenta bajo envolvente metálica para una altitud inferior a 1.000 metros, 20 ̊C, 11 g/m3 de humedad y una presión de 1.013 mbares. Con valores superiores, se recomienda considerar un decalaje.

A cada nivel de aislamiento corresponde una distancia en el aire que garantiza la resistencia del material sin certificado de ensayo. 


Tensiones normalizadas IEC:


La intensidad

Intensidad asignada en servicio continuo: Ir (A) 

Es el valor eficaz de la corriente que un material puede soportar cerrado, sin sobrepasar el calentamiento permitido por las normas.

En la siguiente tabla se recapitulan los calentamientos permitidos por la IEC en función del tipo de contactos. 

Intensidad asignada en servicio continuo: 


Nota: las intensidades asignadas utilizadas normalmente son las siguientes: 400, 630, 1250, 2500 y 3150 A. 

Intensidad de servicio: I (A) 

Se calcula en función del consumo de los aparatos conectados al circuito en cuestión. Es la intensidad que atraviesa realmente el material. Si no disponemos de los elementos de cálculo, el cliente debe proporcionarnos su valor. La intensidad de servicio se puede calcular cuando se conoce la potencia de los receptores. 

Ejemplos: 

Un cuadro con una salida de motor de 630 kW y una salida de transformador de 1.250 kVA con 5,5 kV de tensión de servicio. 

Cálculo de la intensidad de servicio de la salida del transformador: 

Potencia aparente: 


Cálculo de la intensidad de servicio de la salida del motor:

Cos 𝜑 = factor de potencia = 0,9
𝜂 = rendimiento del motor = 0,9


Intensidad de cortocircuito mínima: Icc (kA ef) 

La corriente de cortocircuito es la sobreintensidad provocada por un defecto o una conexión incorrecta en un circuito.

Corriente admisible de corta duración: It (kA ef. 1 o 3 s)

Es el valor eficaz de la corriente de cortocircuito máxima admisible en una red entre uno y tres segundos.

Valor cresta de la intensidad de cortocircuito máxima: Idin (kA cresta) 

El valor de cresta de la corriente de corta duración admisible es igual a 2,5 veces su valor eficaz

La Frecuencia fr (Hz) 

Se utilizan normalmente dos frecuencias en todo el mundo: 

50 Hz en Europa 
60 Hz en America.

Algunos países utilizan las dos frecuencias indistintamente. 

La potencia de cortocircuito

Ver posts:

Potencia de cortocircuito: Definición
Potencia e intensidad de cortocircuito en redes eléctricas















































sábado, 5 de diciembre de 2020

Dispositivos para limitar los problemas de calidad de energía eléctrica

 


BESS: Batería para almacenamiento de energía

DVR: Corrector dinámico de tensión

DSTATCOM: Compensador estático síncrono de distribución

SSCB: Interruptor automático de estado sólido

SSTS: Conmmutador electrónico

Dispositivos para mejorar la calidad de la energía eléctrica


Los problemas de calidad de la energía eléctrica son evidentes en muchas redes comerciales, industriales, residenciales y de abastecimiento. La energía de baja calidad puede ocasionar la interrupción de un proceso industrial con la correspondiente pérdida de ingresos. Se tiene energía de alta calidad cuando las características físicas del suministro eléctrico en condiciones normales de operación no provocan perturbaciones ni interrupciones en los procesos industriales.

Los fenómenos naturales, como los rayos, son las causas más frecuentes de los problemas de calidad de la corriente. Los fenómenos propios de la conexión y desconexión de ciertas instalaciones, de los que resultan oscilaciones transitorias del suministro eléctrico (por ejemplo cuando se conectan condensadores o grandes motores), contribuyen también substancialmente a provocar problemas de calidad de la corriente. Los más importantes y críticos son, sin embargo, las caídas de tensión o la interrupción total del suministro de energía.

Hay en general dos enfoques para limitar los problemas de calidad de la energía eléctrica.

Uno, denominado acondicionamiento de la carga, es asegurar que los equipos de proceso sean menos sensibles a las perturbaciones, permitiéndoles así superarlas. La otra posibilidad es instalar un dispositivo de acondicionamiento de la línea, que suprima o contrarreste las perturbaciones.

Los dispositivos de mitigación disponibles en el mercado tienden a proteger contra un grupo de perturbaciones de la calidad de la energía. Estos dispositivos son de tamaño variable y pueden ser instalados a todos los niveles de tensión (AT, MT y BT) de una red eléctrica. El dispositivo de mitigación y el punto de conexión del mismo se eligen según criterios de factibilidad económica y de la fiabilidad requerida.

Las soluciones  que utilizan la electrónica de potencia (Ver figura de cabecera) se aplican frecuentemente cuando es esencial conseguir una respuesta rápida para suprimir o contrarrestar las perturbaciones, mientras que los dispositivos convencionales (por ejemplo la conexión de baterías de condensadores) son adecuados para regular la tensión en régimen estacionario. La Tabla 1 presenta una visión general de los problemas de calidad de la energía eléctrica y sus posibles soluciones.


Para aplicaciones con cargas simples es muy fácil seleccionar el dispositivo de mitigación adecuado. Sin embargo, en redes grandes con varias cargas hay que considerar con mucho cuidado todos los aspectos del sistema. Cuando se trata de redes grandes hay que conocer los requisitos de calidad de las cargas sensibles.

Hay que tener en cuenta también la interacción potencial entre dispositivos de mitigación, cargas conectadas y la red eléctrica misma (figura 1).


Figura 1: Distorsiones de forma de onda más significativas relacionadas con una deficiente calidad de la corriente eléctrica

Aplicación y ejemplos de dispositivos para mejorar la calidad de la energía

Una calidad deficiente de la energía eléctrica puede producir la parada no programada de procesos industriales o el fallo de equipos, lo que causa importantes costes a los clientes.

Las industrias afectadas son muchas y diversas. En la Tabla 2 se puede consultar una lista de algunos de los segmentos industriales y de sus procesos, que son proclives a sufrir perturbaciones causadas por la calidad de la energía


Limitación de las caídas de tensión por medio de un corrector dinámico de tensión

Las plantas de fabricación de semiconductores tienen equipos sensibles que pueden pararse por caídas momentáneas de la tensión de alimentación, causadas por defectos del lado del suministro. Para asegurar que el proceso de fabricación no se vea interrumpido durante estas caídas se puede instalar un dispositivo para la calidad de energía, como el corrector dinámico de tensión (DVR), que mitigue el problema. Como se indica en la figura 2, el DVR es capaz de corregir en pocos milisegundos la tensión afectada por un fallo de la red, protegiendo así al consumidor de las desagradables consecuencias que se producirían.



Figura 2: Limitación de las caídas de tensión con el corrector dinámico de tensión (DVR)

Para poder suprimir las caídas de tensión, el DVR debe tener un sistema de control rápido y disponer de una unidad de almacenamiento de energía y de un transformador de inyección para el acoplamiento de las tensiones destinadas a la compensación.

Componentes clave del DVR  (figura 2):

– Interruptor automático

– Transformador de inyección (booster)

– Filtro de armónicos

– Dos convertidores de fuente de tensión basados en IGCT

– Unidad de carga de CC

– Sistema de control y de protección

– Fuente de energía, por ejemplo una batería de acumuladores de almacenamiento

Mientras las condiciones de la alimentación de energía sean normales, el DVR opera en modo stand-by con bajas pérdidas. Sin embargo, el secundario del transformador de inyección está en cortocircuito. Mientras el DVR no inyecte tensión, las pérdidas se deben básicamente a los elementos semiconductores. El uso de IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor) minimiza estas pérdidas.

Cuando se produce una caída (o un aumento) de tensión en el lado de la red, el DVR responde inyectando tres tensiones de CA monofásicas en serie con las tensiones trifásicas que llegan de la red, compensando así la diferencia entre las tensiones de la línea antes y después del defecto. La amplitud y fase de cada una de las tensiones inyectadas puede ser controlada independientemente de las otras tensiones. Las potencias activa y reactiva necesarias para generar estas tensiones son suministradas por dos convertidores de fuente de tensión con modulación de anchura de impulso (PWM), alimentados a partir de un enlace CC como se muestra en la figura 3.


Figura 3: El convertidor de tensión del DVR basado en tiristores IGCT, montado sobre una batería de condensadores

Una instalación DVR de media tensión, montada en contenedor, para una carga de 4 MVA (figura 4) es muy flexible, ya que puede volver a ser montada en distintas ubicaciones, y con ello un aprovechamiento máximo de la inversión.


Figura 4: DVR instalado en contenedor, que garantiza un suministro fiable y una alta calidad de energía para una planta de 4 MVA para la fabricación de semiconductores.

Para garantizar que el DVR sea capaz de cumplir los requisitos especificados, es necesario verificar su comportamiento dinámico las funciones del sistema de control utilizando un simulador analógico en tiempo real. El sistema de control es una réplica del que se ha de utilizar en la instalación del cliente.

Las tensiones de los lados de red y del consumidor durante una caída de tensión simulada del 38% pueden verse en la figura 5. La caída en una fase se produce en el instante en que la tensión alcanza su valor máximo. El defecto es suprimido por la protección del sistema al cabo de tres ciclos, recuperándose la tensión de alimentación hasta el nivel inmediatamente anterior al fallo. A continuación, el DVR vuelve al modo stand-by. Durante el defecto no se producen cambios en la tensión de la carga, lo cual pone de manifiesto la rapidez de respuesta del control del DVR. La buena concordancia entre los valores calculados de la tensión y los valores estimados con el simulador analógico confirma la adecuación del diseño y el buen comportamiento del sistema.


U Tensión de entrada (a) y de salida (b) del DVR

t Tiemp

Figura 5: Tensiones por unidad calculadas en el lado de la red (a) y de la carga (b) durante una caída de tensión trifásica, con el DVR en funcionamiento

Compensación de las fluctuaciones de tensión y suministro de energía con DSTATCOM

DSTATCOM es un dispositivo shunt basado en convertidores de tensión (tecnología PWM). Por lo tanto sustituye las instalaciones convencionales destinadas a regular la tensión y la potencia reactiva. Puede mejorar el perfil de la tensión a lo largo de la línea de alimentación y reducir las pérdidas. También tiene la capacidad de suprimir las fluctuaciones de la potencia activa gracias a la presencia de un dispositivo destinado a suministrar la energía almacenada en el condensador del lado CC.

En condiciones normales de alimentación, DSTATCOM funciona como fuente de potencia reactiva o en modo stand-by con bajas pérdidas. Cuando se produce una fluctuación de la tensión, DSTATCOM reacciona inyectando corrientes con la amplitud y la fase adecuadas.

La naturaleza no lineal de las cargas de hornos de arco tiene una influencia substancial sobre la calidad de la alimentación de energía eléctrica. Las fluctuaciones de potencia debidas al funcionamiento del horno de arco provocan efectos visibles, indeseables, de la fluctuación de la tensión (flicker). En estas situaciones puede aplicarse la solución DSTATCOM (Distribution Static Synchronous Compensator), mostrada en la figura 6, para resolver los problemas de calidad de la energía. DSTAT-COM es capaz de suprimir las fluctuaciones más rápidamente que los dispositivos convencionales y, además, no contribuye a la aparición de fenómenos de resonancia en la red.

Figura 6: Compensación de carga de un horno de arco por medio de un DSTATCOM, compensador estático síncrono de distribución

Se han realizado medidas de la fluctuación, con la carga de un horno de arco, que muestran la contribución del dispositivo DSTAT-COM. En la figura 7 se puede ver que la instalación de un DSTATCOM elimina efectivamente la fluctuación de la tensión.

También es ventajoso el uso de DSTATCOM funcionando conjuntamente con un interruptor automático de estado sólido SSCB (Solid State Circuit-Breaker) y un sistema de almacenamiento de energía (por ejemplo una batería de condensadores). Si se instala un dispositivo SSCB entre la red y el juego crítico de barras de la carga, y si paralelamente a esta opera un DSTATCOM equipado con un sistema de almacenamiento de energía como BESS (Bat-tery Energy Storage System), entonces queda garantizado el máximo apoyo a la carga durante los cortes momentáneos de la alimentación.


a) Sin dispositivo de mitigación

b) Con DSTATCOM

∆U Variación de la tensión

t Tiemp

Figura 7: Fluctuaciones de la tensión (flicker) generadas por el funcionamiento de un horno de arco


En caso de fallo en la red, el SSCB aísla inmediatamente la carga crítica de la red y el DSTATCOM le suministra la energía necesaria desde su sistema de almacenamiento.

Eliminación de las interrupciones momentáneas de la alimentación por medio de SSTS

El conmutador electrónico SSTS (Solide State Transfer Switch) ha sido diseñado para sustituir los dispositivos mecánicos utilizados en las grandes instalaciones industriales y comerciales para conmutar de una fuente de alimentación a otra, un proceso que tiene una duración típica de entre 0,5 y varios segundos. El SSTS es también una alternativa para las empresas que necesitan un aprovisionamiento de energía integrado y sin interrupciones.

En la figura 8 se ve una aplicación típica de SSTS para compañías de electricidad, como solución para garantizar una alta calidad de la energía. El consumidor sensible recibe el suministro por una línea radial derivada de la red aislada de media tensión. En caso de perturbaciones en la red se intenta eliminar el defecto abriendo brevemente la sección afectada. No obstante, un breve corte de la alimentación dispararía el equipo del consumidor, deteniendo la producción y causándole pérdidas. Se dispone de una línea secundaria independiente, en paralelo con la línea primaria, con suficiente capacidad de suministro. Cuando se realice la breve apertura en la red de tensión media, el SSTS conmutará inmediatamente la carga a la línea secundaria, representada aquí por la línea independiente.

 











 Figura 8: Mitigación de las interrupciones momentáneas del suministro, temporales y en duración, por medio de un conmutador electrónico SSTS (Solide State Transfer Switch)

Durante el funcionamiento normal está cerrado el interruptor destinado a conectar la carga a la fuente primaria, mientras que el de la fuente secundaria está abierto. Si en la línea primaria se producen perturbaciones, como caídas de tensión, cortocircuitos e interrupciones, el SSTS conmuta la carga a la línea secundaria.

Para que el SSTS sea eficaz, la red de distribución en la que está instalado tiene que cumplir determinados requisitos:

        Ha de haber dos fuentes de alimentación de dos subestaciones distintas.

        La línea de reserva debe disponer de suficiente capacidad de distribución.

        La subestación debe tener suficiente capacidad de distribución.

        Se ha de disponer de una transmisión fiable con buena calidad de energía.

Las curvas obtenidas en la simulación por ordenador del SSTS (figura 9) muestran las tensiones de la línea primaria y las del juego de barras durante un fallo trifásico. La conmutación de la carga a la línea secundaria es inmediata y no perjudica a la carga.


U Tensión

t Tiempo

Figura 9: Tensiones de la línea primaria (a) y de los juegos de barras de la carga (b) en el caso de fallo del sistema

Pararrayos de óxidos metálicos como protección contra las sobretensiones transitorias

La protección contra las sobretensiones transitorias, provocadas por los rayos o por la conexión de elementos reactivos, es importante para garantizar la calidad de la energía.


Figura 10: Pararrayos POLIM (ABB) de media tensión para la protección contra las sobreintensidades transitorias

Los pararrayos de óxidos metálicos (figura 10) limitan las sobretensiones transitorias a 1,5 pu de la tensión nominal de la red. Son, por tanto, ideales para limitar las sobretensiones transitorias en las redes de transmisión distribución y mejoran la calidad de la energía en las gamas de alta y de baja tensión.

 

 

FUENTE:

ABB High Voltage Technologies Ltd: “Soluciones innovadoras para mejorar la calidad de la energía eléctrica” (Arun Arora, Kevin Chan, Alexander Kara, Thomas Jauch, Ernst Wirth), Revista ABB 3/1998

 

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Perturbaciones en el suministro eléctrico (Parte 1ª)

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Perturbaciones en el suministro eléctrico (y Parte 3ª)

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viernes, 27 de noviembre de 2020

Localización de descargas parciales en Transformadores y Reactancias



Introducción

Las descargas parciales son, en general, aquellas en las que la cantidad de energía involucrada es baja y no conducen a una ruptura dieléctrica ni a un “contorneamiento” (flashover) completo del medio aislante entre electrodos. Aparecen en aislantes defectuosos o con impurezas, en puntos sometidos a campos eléctricos elevados, o incluso bajo el efecto de contactos flojos y partes metálicas cargadas con potencial flotante. 

La medición de descargas parciales ha adquirido, como prueba eléctrica conveniente y no destructiva, una gran importancia en el caso de transformadores y reactancias de compensación de alta tensión y permite obtener valiosa información sobre el estado del aislamiento. Por tensión de ignición o extinción de descargas parciales, se entiende no a la tensión en el punto donde tienen lugar en el devanado, sino al valor eficaz de la tensión de prueba con respecto a tierra, aplicada a un terminal del devanado, en el momento de la descarga o de su extinción. 

Las descargas parciales se manifiestan por impulsos perturbadores de alta frecuencia que pueden detectarse en uno o ambos extremos del devanado mediante un circuito de acoplamiento y un dispositivo de medición adecuado. Estos dispositivos miden los cambios de carga aparente (pC) a alta frecuencia o incluso las tensiones de alta frecuencia en los terminales de una impedancia de medida (μV, generalmente alrededor de 1 MHz).

Por otra parte, las descargas parciales producen, especialmente en los devanados en baño de aceite, ondas ultrasónoras que pueden ser registradas por un convertidor ultrasónico sensible. 

A medida que las tensiones nominales y potencias iban creciendo cada vez más, se realizaron esfuerzos durante varios años para reducir las tensiones de prueba en comparación con las tensiones nominales. Esto está motivado, por un lado, por razones económicas y, por otro lado, por el hecho de que la prueba de un minuto con tensiones alternas muy elevadas, habitual en el pasado y todavía necesaria, no se corresponden a las condiciones reales que presentan las tensiones de servicio a la frecuencia nominal. La tendencia en las pruebas de aislamiento, mencionada anteriormente, han conducido actualmente a controlar el comportamiento del aislamiento a la tensión de servicio o bien con una tensión aproximadamente un 10 a 30% más elevada, utilizando medidores de descargas parciales. Para poder cumplir con condiciones que son en parte muy severas, además de un cálculo cuidadoso, la planificación y la construcción deben ser objeto de especial atención. Sin embargo, las diversas medidas tomadas solo pueden ser juiciosas y efectivas si se conoce la parte del transformador que puede ser el lugar donde se producen las descargas parciales. Por tanto, es necesario proceder no solo a la detección, sino sobre todo a la localización de las descargas parciales. Los valores medidos al inicio o al final del devanado solo pueden predecir el efecto destructivo de las descargas parciales si se conoce el lugar donde se producen por lo que es de suma necesidad adoptar métodos de localización adecuados. 

Métodos de localización para transformadores o reactores.

Localizar una descarga parcial en un transformador o reactancia es una tarea extremadamente compleja, en la actualidad se pueden obtener buenos resultados siempre que se utilicen métodos eléctricos y no eléctricos al mismo tiempo o repetidamente. 

Es, por tanto, ventajoso combinar siempre que sea posible métodos eléctricos, como por ejemplo el método que consiste en leer la tensión al final del devanado, con métodos no eléctricos (por ejemplo, localización ultrasónica). El método que consiste en leer la tensión al final del devanado mediante una tensión auxiliar es en principio un método atractivo y sin complicaciones, que permite la localización de la ubicación de una descarga parcial mediante la sola determinación de la relación de dos variaciones en los voltajes aplicados.

La paciencia y mucha experiencia son fundamentales para ello. Casi todos los métodos de localización eléctrica se basan en la posibilidad de comparar las señales obtenidas en los dos extremos del devanado: ya sea en forma de la relación de las componentes de las oscilaciones de HF al principio y al final del devanado, ya sea explotando los componentes de tensión transmitidos sin demora por acoplamiento capacitivo a los extremos del devanado en relación con la distribución capacitiva de tensión del devanado o registrando el retardo con el que las ondas en movimiento llegan a los extremos del arrollamiento.

Sin embargo, el componente de señal deseado en un extremo del devanado es a menudo demasiado pequeño y difícilmente utilizable, especialmente en el caso de una construcción de devanado complicada y no homogénea. La desventaja común a todos los métodos eléctricos radica en el hecho de que dan la posición eléctrica del lugar de descarga (es decir, en x% desde el principio del devanado) que en ocasiones no está de acuerdo con su posición geométrica. Si, por ejemplo, para la "posición eléctrica", encontramos el principio del devanado, es posible que estemos ante la primera espira, en la conexión entre ésta y el terminal de la borna pasatapas, en la pantalla de entrada al devanado o entre el tanque y partes del circuito magnético situadas frente a estos elementos. 

Los métodos de localización no eléctricos, por ejemplo, la localización ultrasónica, tienen la ventaja de indicar la "posición espacial" de las descargas y, por lo tanto, complementan los métodos eléctricos. En la localización por ultrasonidos, se introduce un sensor piezoeléctrico en el aceite a través de la tapa del tanque o se monta en la pared exterior de este último. Por razones prácticas, se utiliza esta última disposición, en particular porque el sensor se puede mover fácilmente en la pared del tanque para encontrar la ubicación adecuada. 

Otro método de localización en la prueba de tensión inducida, no solo se lleva la entrada del devanado al voltaje deseado, sino que también se registra el voltaje al final del devanado, utilizando una tensión auxiliar. Los voltajes de encendido y extinción que se obtienen con el voltaje al final del devanado, pueden indicar la ubicación de la descarga parcial, de forma generalmente sencilla. Los diferentes métodos de localización deben combinarse tanto como sea posible para aumentar las posibilidades de éxito. 

Cuando la estructura del devanado es complicada, la combinación de los diferentes métodos es prácticamente imprescindible.

Localización ultrasónica aplicada a transformadores

Las mediciones analíticas del espectro de frecuencia de descarga parcial y el ruido del núcleo magnético en algunos transformadores muestran que puede ser ventajoso utilizar un sensor ultrasónico para un rango de frecuencia de aproximadamente 20 a 50 kHz. Se utiliza un sensor (fig.1 y 2) que se puede conectar en la pared de la cuba del transformador mediante un dispositivo de fijación formado por tres imanes (figura 1) o bien mediante un sensor manual (figura 2). Además de una instalación fácil, esta disposición permite una fijación relativamente estable y una baja amortiguación de la transmisión incluso cuando la pared del tanque no es plana.


Figura. 1 - Sensor ultrasónico con dispositivo de fijación en la cuba del transformador


Figura. 2 - Sensor ultrasónico manual colocado en la cuba del transformador

Después de la amplificación, la señal suministrada por el sensor se transfiere a una frecuencia más baja. Esta señal, que incluye influencias perturbadoras (ruido del núcleo, reflexión y refracción de ondas ultrasónicas, etc.), se procesa en un analizador de señales con memoria e indicación oscilográfica. El dispositivo extrae la señal mencionada anteriormente, por un proceso de formación de valores promedio, la señal purificada procede de la ubicación de la descarga parcial. Para ello, el analizador debe ser activado por una parte de la señal eléctrica de la descarga parcial elegida mediante un selector de intervalo. La señal eléctrica de la descarga parcial tomada del dispositivo de medición en el del terminal de alimentación se deriva para su control en un dispositivo de medición de perturbaciones y se observa en la pantalla de un oscilógrafo controlado. o sincronizado por una porción reducida del voltaje de prueba. Las figuras 3 y 4 muestran respectivamente el diagrama funcional y la disposición de los dispositivos para la localización por ultrasonidos. 


Figura 3 - Diagrama de bloques del acoplamiento para la localización de descargas parciales por ultrasonido

1 - Medidor de señales perturbadoras 
2 - Amplificador con selector de intervalo 
3 - Amplificador ultrasónico con cambiador de frecuencia 
4 - Analizador de señal con memoria e indicación oscilográfica 
5 - Oscilógrafo para el control de la señal HF de la descarga parcial 
A - Al dispositivo de medición del terminal del objeto a probar 
B - Al sensor ultrasónico en la pared del tanque


Figura 4: Disposición de los aparatos para la localización por ultrasonidos
de descargas parciales en transformadores y reactancias

En la pantalla del analizador de señales aparece gradualmente la señal del ultrasonido extraida, cuyo inicio de onda se retrasa con respecto al inicio del registro de la señal, pero el analizador es controlado sin demora por la señal eléctrica de la descarga parcial, mientras que la onda de presión del ultrasonido tarda algún tiempo en llegar al sensor. El retardo es la distancia entre la ubicación de la descarga y el sensor. Al realizar al menos tres series de mediciones con diferentes ubicaciones de sensores, se puede, en principio, localizar la descarga parcial. 

La Figura 5 muestra el resultado de dicha localización ultrasónica realizada en un transformador de prueba de 850 kVA, 850 kV. Encontramos la situación de las descargas parciales (mal contacto) a una distancia de 110 cm. También se ha localizado, en un transformador de 100 MVA, 220 kV, un punto defectuoso en el extremo del cable de alimentación, mediante ultrasonidos.


Figura 5 - Oscilograma obtenido con el analizador de señales durante la localización por ultrasonidos de una descarga parcial

El retraso 𝝉 corresponde a una distancia al punto de descarga de 110 cm.

Método alternativo de localización de descargas parciales en transformadores y reactancias

Para descargas parciales que se produzcan en el interior del transformador a gran distancia de la pared del tanque o de intensidad relativamente baja, para las que difícilmente se puede utilizar la localización ultrasónica, existe otra forma posible, consistente en medir la tensión al final del bobinado. En este método de localización, es muy deseable, pero no absolutamente obligatorio, que los voltajes de ignición y extinción en el punto inicialmente desconocido de la aparición de las descargas parciales permanezcan lo más constantes posible durante la aplicación repetitiva de tensión. La precisión que se puede obtener depende de ello en mediciones grandes, a menos que para el análisis se utilice un dispositivo electrónico de procesamiento de señales estadísticas. 

Figura 6 – Esquema de principio del método de localización con lectura de voltaje al final del devanado 

a: primera determinación de la tensión de encendido cuando la tensión al final del devanado es cero. 
b: segunda determinación de la tensión de encendido con tensión auxiliar al final del devanado


𝜑 = preferiblemente debe ser cero. 
N = número relativo de espiras 
Nx = número de espiras relativo al punto de defecto 
Ui = voltaje de encendido cuando el voltaje al final del devanado es cero 
𝚫Up = disminución en el voltaje de ensayo inducido con relación al voltaje de encendido 
Uz = tensión auxiliar al final del devanado 

Las señales de descarga parcial, en sí mismas, no se eliminan en absoluto, sino que se usan solo como un medio de indicación. Se analiza el método aplicado al caso más simple, con la ayuda de las Figuras 6a y 6b, en la prueba de voltaje inducido de un transformador y con el voltaje de encendido U1 como medio de indicación suponiendo una descarga parcial en el punto correspondiente al número relativo de espiras N. desde el extremo del devanado. Cuando se aumenta el voltaje de prueba Up (fig.6a) hasta que aparece el voltaje de encendido Ui medido en el terminal del pasatapas, no se obtiene, el voltaje de encendido real en el lugar de la descarga Nx, sino la Nx-ésima parte de la tensión U1, suponiendo que la distribución de la tensión a lo largo del devanado sea lineal. Esto está representado, en la figura 7, por la línea 1. El punto 0 en esta línea corresponde a la ubicación de la descarga inicialmente desconocido. 


Figura 7 - Representación gráfica de la localización cuando las tensiones de prueba y auxiliares están en fase (𝜑 = 0)

1 = distribución de la tensión de prueba a lo largo del devanado cuando la tensión de prueba inducida = la tensión de encendido y la tensión al final del devanado no se detecta 
2 = distribución de la tensión de prueba en el devanado cuando la tensión de prueba inducida se reduce en 𝚫Up y la tensión al final del devanado no se detecta 3 = distribución de la tensión de prueba cuando la tensión de prueba inducida se reduce en 𝚫Up con la tensión auxiliar Ux al final del devanado
0 = punto del defecto: punto de intersección de las líneas 1 y 3

Cuando la frecuencia de la tensión de prueba no es demasiado alta, está perfectamente justificado admitir para la tensión una distribución lineal. Si disminuimos la tensión de prueba en 𝚫Up (es decir, Up = Ui - 𝚫Up), obtenemos la línea de tensión 2 (fig. 7). Si, ahora, se repite la prueba con la tensión Up = Ui - 𝚫Up a lo largo del devanado (fig.6b) aumentando la tensión al final del devanado, con una tensión auxiliar Uz hasta que reaparezca la descarga parcial, restablecemos la tensión de encendido efectiva en el punto de la espira Nx. En la figura 6, lo que se acaba de decir corresponde a la traslación de la línea 2 a la línea 3, es posible suponer que el desfasaje 𝜑 entre la tensión de prueba Up y la tensión auxiliar Uz es nula. Además, esto significa que el punto común a las líneas 1 y 3, es decir el punto de intersección 0 en la figura 6 representa la ubicación de la descarga. Además, podemos ver fácilmente en la figura 6 que la abscisa Nx del punto 0 viene dada por:


Esta sencilla fórmula permite determinar la ubicación de la descarga parcial dada por la relación de la tensión auxiliar ajustada a la variación de la tensión de prueba inducida. 

Para el caso general de un desfase 𝜑 entre la tensión auxiliar Uz y la tensión de prueba Up, obtenemos una fórmula más complicada que no estableceremos aquí. La ubicación de la descarga parcial debe calcularse mediante U1, 𝚫Up, Uz y 𝜑 Los ensayos de localización según este método en un transformador de 1 kVA cosiste en un tubo de descarga que representa el punto de descarga artificial a Nx = 0,50, tomándose como valor medio Nx = 0,49. En el caso de una reactancia de 42 MVA, 525 kV, en el que se manifiestan descargas parciales, el valor promedio encontrado fue de Nx = 0,95; después del desmontaje, se observo que la causa de la descarga parcial era la pieza de conexión entre el devanado y la borna (es decir, Nx = 1). 





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